In pigs, acute phase proteins could be used as a biomarker for animal  การแปล - In pigs, acute phase proteins could be used as a biomarker for animal  ไทย วิธีการพูด

In pigs, acute phase proteins could

In pigs, acute phase proteins could be used as a biomarker for animal health. Presence of these proteins in blood could point to the presence of pathogens as well. What are the options and possibilities of this method in swine production?
Acute phase proteins (APPs) are blood proteins which modify their concentration in case of tissue damage, infection or stress. Changes in APP levels are part of physiological alterations taking place during a rapid, generalised reaction of an organism, directed to fight against any attack to its integrity. This phenomenon is called an ‘acute phase response’ (APR). As general and unspecific markers of inflammation, APPs can help in the detection of pathological states and in the evaluation of the health status of pig herds.
Pig-MAP (Major Acute-phase Protein) is a plasma protein of relatively recent discovery, despite being one of the main acute phase proteins in pigs. It was described for the first time in 1994, as an alpha-glycoprotein that increased considerably in pigs with locally induced inflammation. Pig-MAP shows homology (around 50%) with the heavy chains (H) of the inter-alpha tripsyn inhibitor family, and is considered a new member of this group of proteins, also known as ITIH4. However, unlike the other members of the ITI family, ITIH4 is not a protease inhibitor.
The function of this pig APP has not been completely elucidated. As a member of the ITI family, Pig-MAP/ ITIH4 might participate in extracellular matrix stabilisation, and might have a role in the embryonic development and in the restoration of damaged organs. It has also been suggested that ITIH4 may exert an anti-inflammatory function, because of its ability to bind actin and inhibit phagocytosis of polimorphonuclear cells.





Concentration
During the acute phase response, the concentration of this acute phase protein can augment up to 10-15 times the baseline levels, however the magnitude of the increase depends on the inducing agent and the severity of the underlying condition. The behaviour of Pig-MAP has been studied in detail in different acute phase conditions, including bacterial, viral or parasite infections (see Table 1). In normal state, the APP concentration is around 0.3-1 mg/ml, reaching values of 2-12 mg/ml during the acute phase response. Maximum values are observed two to five days after the onset of the response. Then, if the animal overcomes the aggression, the concentration decreases progressively, to return to initial values after 10-20 days.

Elevated levels of Pig-MAP can be observed also in pigs affected by stress situations compromising animal welfare, such as low space allowance, mixing with other animals, transport or inadequate handling of feed (Table 1). Pig-MAP concentration can augment after long distance transportation, the increase being related to the quality of transport conditions. A correlation between high concentration and losses of productive performance has also been reported.

Health status biomarker
In studies performed in an European shared cost project ‘Acute Phase Proteins in Pigs’ with participation of the main European experts in the field, Pig-MAP was selected to be included together with other acute phase proteins in an acute phase index that may be used to determine the health status of the animal. These works also showed that Pig-MAP is the most sensitive among the individual acute phase proteins studied, in the general detection of disease. As biomarker, Pig-MAP has the advantage of its low variability in normal state compared with other APPs such as haptoglobin, as it has been shown in recently published studies which aimed to establish reference ranges of these proteins for fatteners and reproductive pigs in commercial farms.
In field conditions, Pig-MAP has shown efficacy as health status biomarker in different scenarios, such as first parity progenies. It is well known that primiparous litters have lower productive performance and viability, likely related to a lower immune transmission via colostrum, which results in a higher susceptibility to pathogens and a lower health status compared with multiparous offspring. Pigs do not obtain immunoglobulins through the placenta and thus they initially depend on passive immunity derived from colostrum.

Long-term survival
Long-term survival of pigs is related to the amount of immunoglobulins acquired immediately after birth and primiparous sows may confer less nutrients and immune competence to their litter than multiparous sows do due to differences in colostrums and milk composition. In 2006, Carlos Piñeiro and others demonstrated the relationship between poorer productive performance throughout the whole productive period of pigs reared by primiparous sows than pigs reared by multiparous (88.3 kg vs 81.6 kg body weight in primiparous and in multiparous reared pigs, at 144 days of age) and health status. In the overall growing-finishing period, the percentage of mortality tended to be higher in primiparous- reared than in multiparousreared pigs (6.9% vs 5.5%).


Associated with this result, Pig-MAP serum concentration was also higher in pigs reared by primiparous, confirming this is a good biomarker of health status. On the other hand, IgG serum concentration (Figure 1) was higher in multiparous-reared than in primiparous- reared pigs at weaning (30.0 vs 17.8 mg/ml) and in nursery period, suggesting higher immune transmission by multiparous sows. No differences were observed thereafter.
As a second example, Pig-MAP serum concentration has also been effective to evidence postweaning diarrhoea syndrome, a multi-factorial problem where management, feed composition, hygiene and other factors play an important role in the expression of the disease. Pig- MAP serum concentration, as unspecific biomarker, will be increased independently of the causal agent.
In an own experimental trial by Joaquín Morales last year, two dietary treatments against this post-weaning diarrhoea syndrome were compared in the starter phase (42 to 63 days of age): Zinc oxide at pharmacological dosage (3,000 ppm of Zn) and a new potentiated form of zinc oxide (HiZox, Animine) administered at nutritional level (150 ppm). Piglets fed with the potentiated form of zinc oxide had improved average daily weight gain (424 vs 359 g/d), final bodyweight (17.9 vs 16.5 kg) and feed conversion ratio (1.44 vs 1.71 g/g) compared with piglets feed with zinc oxide. Associated with these productive performance results, Pig-MAP serum concentration was lower in the potentiated form of zinc oxide than in Zn oxide group (see Figure 2). In conclusion, better productive perfomance obtained by the potentiated zinc oxide group could be explained by a better health of pigs expressed by a lower level of inflammatory protein Pig-MAP.


Today’s pig production is increasingly focused on quality, security and welfare topics. In this context the introduction of new tools that may contribute to the evaluation of the quality of the processes, to the detection of critical points in the productive system, as well as to warrant as much as possible the absence of risks, have become increasingly important. In this sense, acute phase proteins may have an important role in the near future. Pig-MAP assay has applications in the pig industry for the evaluation of animal health and welfare in an objective way, as well as for the detection of failures in the productive system, and might be incorporated in certification programmes for the meat industry. Pig-MAP assay can be used to evaluate the general sanitary status of the farms, or the health of new animals arriving at the farm. It might also be used to assure the health of the animals sent to the slaughterhouse or that transport is performed in adequate conditions.
In addition, some authors have proposed that analysis with this acute phase protein might have a role in the end point inspection at the slaughterhouse, to evaluate the quality of the animals for consumption, particularly in the case of wasting pigs. A good correlation exists between Pig-MAP levels in serum and meat juice, which suggest that this could be an alternative matrix for the evaluation of this acute phase protein concentration. Recent studies have reported elevated concentration values in slaughter pigs with pleuritis and other pulmonary lesions, being this APP the one having higher sensitivity to discriminate between the presence or not in the pig of different types of lesions, as well as to differentiate between affected or not affected farms, after the analysis of a sample of the slaughtered pigs from this farm. In summary, Pig-MAP has been confirmed as an effective biomarker of health and welfare in pigs
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ในสุกร สามารถใช้เป็นไบโอมาร์คเกอร์เป็นระยะเฉียบพลันโปรตีนสำหรับสัตว์ ของโปรตีนเหล่านี้ในเลือดสามารถชี้ไปที่อยู่ของโรคเช่น ตัวเลือกและของวิธีการนี้ในการผลิตสุกรมีอะไรบ้างโปรตีนระยะเฉียบพลัน (APPs) เป็นโปรตีนในเลือดซึ่งปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของความเสียหายของเนื้อเยื่อ การติดเชื้อ หรือความเครียด การเปลี่ยนแปลงในระดับ APP เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ถ่ายทำในระหว่างปฏิกิริยาที่รวดเร็ว generalised ของชีวิต โดยตรงในการต่อสู้กับการโจมตีเพื่อความสมบูรณ์ของ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการ 'ตอบสนองระยะเฉียบพลัน' (APR) เป็นทั่วไป และ unspecific เครื่องหมายของการอักเสบ ปพลิเคชันสามารถช่วย ในการตรวจพบทางพยาธิวิทยารัฐ และ ในการประเมินสถานะสุขภาพของฝูงหมู หมูแผนที่ (วิชาระยะ Acute Protein) เป็นโปรตีนพลาสมาของการค้นพบล่าสุดค่อนข้าง แม้จะเป็นหนึ่งในโปรตีนหลักระยะเฉียบพลันในสุกร ได้อธิบายไว้เป็นครั้งแรกในปี 1994 เป็นการอัลฟาไกลโคโปรตีนที่เพิ่มขึ้นมากในสุกรที่มีในท้องถิ่นอาจอักเสบ หมูแผนที่แสดง homology (ประมาณ 50%) กับโซ่หนัก (H) ของผล tripsyn อัลฟาระหว่าง และถือเป็นสมาชิกใหม่ของโปรตีน ITIH4 หรือที่เรียกว่ากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกอื่น ๆ ของครอบครัวตัล ITIH4 ได้ผลรติเอส การทำงานของ APP นี้หมูมีไม่ได้ทั้งหมด elucidated เป็นสมาชิกของครอบครัวตัล แผนที่หมู/ ITIH4 อาจเอี่ยว stabilisation เคลือบ และอาจมีบทบาท ในการพัฒนาตัวอ่อน และการคืนค่าของเสียอวัยวะ มันได้นอกจากนี้ยังได้แนะนำว่า ITIH4 อาจแรงฟังก์ชันการแก้อักเสบ เนื่องจากความสามารถในการผูกแอกติน และยับยั้ง phagocytosis เซลล์ polimorphonuclearความเข้มข้น ระหว่างการตอบสนองระยะเฉียบพลัน ความเข้มข้นของระยะเฉียบพลันนี้โปรตีนสามารถเพิ่มได้ถึง 10 - 15 ครั้งการพื้นฐานระดับ อย่างไรก็ตามขนาดของการเพิ่มขึ้นนั้นแทน inducing และความรุนแรงของโรค มีการศึกษาพฤติกรรมของหมูแผนที่รายละเอียดในระยะเฉียบพลันต่าง ๆ รวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัสหรือเชื้อปรสิต (ดูตารางที่ 1) ในสถานะปกติ ความเข้มข้นของ APP จะประมาณ 0.3-1 mg/ml การเข้าถึงค่าของ 2-12 mg/ml ในการตอบสนองระยะเฉียบพลัน ค่าสูงสุดที่สังเกตสองถึงห้าวันหลังจากเริ่มมีอาการของการตอบสนอง จาก นั้น หากสัตว์ overcomes การรุกราน ความเข้มข้นลดลง ความก้าวหน้าเพื่อกลับไปค่าเริ่มต้นหลังจาก 10-20 วัน สามารถสังเกตหมูแผนที่ระดับสูงนอกจากนี้ในสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความเครียดสูญเสียสวัสดิการสัตว์ เช่นพื้นที่ต่ำหัก ผสมกับสัตว์อื่น ขนส่ง หรือการจัดการไม่เพียงพอของอาหาร (ตารางที่ 1) เพิ่มความเข้มข้นหมูแผนที่สามารถเพิ่มหลังจากเดินทางไกล ไม่สัมพันธ์กับคุณภาพของขนส่งเงื่อนไข ยังได้รายงานความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสูงและขาดทุนประสิทธิภาพประสิทธิผลไบโอมาร์คเกอร์สถานะสุขภาพ ในการศึกษาดำเนินการในโครงการร่วมทุนยุโรป 'เฉียบพลันระยะโปรตีนในสุกร' ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญยุโรปหลักในฟิลด์ แผนที่หมูถูกเลือกที่จะรวมกับโปรตีนอื่น ๆ ระยะเฉียบพลันในดัชนีระยะเฉียบพลันที่อาจถูกใช้เพื่อกำหนดสถานะสุขภาพของสัตว์ งานเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นว่า หมูแผนที่เป็นสำคัญที่สุดระหว่างโปรตีนระยะเฉียบพลันแต่ละศึกษา โดยทั่วไปการตรวจโรค เป็นไบโอมาร์คเกอร์ แผนที่หมูได้ประโยชน์ของความแปรผันต่ำในสถานะปกติเปรียบเทียบกับ APPs อื่น ๆ เช่น haptoglobin การแสดงในการศึกษาเผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการอ้างอิงช่วงของโปรตีนเหล่านี้ fatteners การสืบพันธุ์สุกรในฟาร์มการค้า ในฟิลด์เงื่อนไข แผนที่หมูได้แสดงประสิทธิภาพเป็นไบโอมาร์คเกอร์สถานะสุขภาพในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่นแรกพาริตี้ progenies เป็นที่รู้จักกันว่า primiparous litters มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำและชีวิต มีแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับส่งภูมิคุ้มกันต่ำผ่าน colostrum ซึ่งผลภูมิไวรับสูงโรคและสถานะสุขภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับลูกหลาน multiparous สุกรได้รับ immunoglobulins ผ่านเข้าสู่รก และจึง เริ่มต้นขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกัน passive จาก colostrumอยู่รอดระยะยาว เกี่ยวข้องอยู่รอดระยะยาวของสุกรจำนวน immunoglobulins มาทันทีหลังจากคลอดและสุกรอาจประสาทสารอาหารน้อยลง และความสามารถภูมิคุ้มกันให้แคร่ของตนกว่า multiparous sows ทำเนื่องจากความแตกต่างใน colostrums และองค์ประกอบน้ำนม ในปี 2006, Carlos Piñeiro และอื่น ๆ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพประสิทธิผลย่อมสุกรผลิตภัณฑ์จากสุกรมากกว่าสุกรผลิตภัณฑ์ โดย multiparous (88.3 กก.เทียบกับ 81.6 กิโลกรัมน้ำหนัก ใน primiparous และ multiparous ผลิตภัณฑ์ สุกร ที่อายุ 7 วัน) ตลอดทั้งประสิทธิภาพ และสถานะสุขภาพ ในภาพรวมเติบโตเสร็จสิ้นรอบระยะเวลา เปอร์เซ็นต์ของการตายมีแนวโน้มจะสูงกว่าใน primiparous - ผลิตภัณฑ์มากกว่าในสุกร multiparousreared (6.9% เทียบกับ 5.5%)Associated with this result, Pig-MAP serum concentration was also higher in pigs reared by primiparous, confirming this is a good biomarker of health status. On the other hand, IgG serum concentration (Figure 1) was higher in multiparous-reared than in primiparous- reared pigs at weaning (30.0 vs 17.8 mg/ml) and in nursery period, suggesting higher immune transmission by multiparous sows. No differences were observed thereafter. As a second example, Pig-MAP serum concentration has also been effective to evidence postweaning diarrhoea syndrome, a multi-factorial problem where management, feed composition, hygiene and other factors play an important role in the expression of the disease. Pig- MAP serum concentration, as unspecific biomarker, will be increased independently of the causal agent.In an own experimental trial by Joaquín Morales last year, two dietary treatments against this post-weaning diarrhoea syndrome were compared in the starter phase (42 to 63 days of age): Zinc oxide at pharmacological dosage (3,000 ppm of Zn) and a new potentiated form of zinc oxide (HiZox, Animine) administered at nutritional level (150 ppm). Piglets fed with the potentiated form of zinc oxide had improved average daily weight gain (424 vs 359 g/d), final bodyweight (17.9 vs 16.5 kg) and feed conversion ratio (1.44 vs 1.71 g/g) compared with piglets feed with zinc oxide. Associated with these productive performance results, Pig-MAP serum concentration was lower in the potentiated form of zinc oxide than in Zn oxide group (see Figure 2). In conclusion, better productive perfomance obtained by the potentiated zinc oxide group could be explained by a better health of pigs expressed by a lower level of inflammatory protein Pig-MAP.Today’s pig production is increasingly focused on quality, security and welfare topics. In this context the introduction of new tools that may contribute to the evaluation of the quality of the processes, to the detection of critical points in the productive system, as well as to warrant as much as possible the absence of risks, have become increasingly important. In this sense, acute phase proteins may have an important role in the near future. Pig-MAP assay has applications in the pig industry for the evaluation of animal health and welfare in an objective way, as well as for the detection of failures in the productive system, and might be incorporated in certification programmes for the meat industry. Pig-MAP assay can be used to evaluate the general sanitary status of the farms, or the health of new animals arriving at the farm. It might also be used to assure the health of the animals sent to the slaughterhouse or that transport is performed in adequate conditions. In addition, some authors have proposed that analysis with this acute phase protein might have a role in the end point inspection at the slaughterhouse, to evaluate the quality of the animals for consumption, particularly in the case of wasting pigs. A good correlation exists between Pig-MAP levels in serum and meat juice, which suggest that this could be an alternative matrix for the evaluation of this acute phase protein concentration. Recent studies have reported elevated concentration values in slaughter pigs with pleuritis and other pulmonary lesions, being this APP the one having higher sensitivity to discriminate between the presence or not in the pig of different types of lesions, as well as to differentiate between affected or not affected farms, after the analysis of a sample of the slaughtered pigs from this farm. In summary, Pig-MAP has been confirmed as an effective biomarker of health and welfare in pigs
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ในสุกรโปรตีนระยะเฉียบพลันสามารถใช้เป็น biomarker สำหรับสุขภาพสัตว์ การปรากฏตัวของโปรตีนเหล่านี้อยู่ในเลือดจะชี้ไปที่การปรากฏตัวของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี สิ่งที่ตัวเลือกและความเป็นไปของวิธีการนี้ในการผลิตสุกรมีอะไรบ้าง
โปรตีนระยะเฉียบพลัน (APPS) จะโปรตีนในเลือดซึ่งปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของพวกเขาในกรณีของความเสียหายของเนื้อเยื่อติดเชื้อหรือความเครียด การเปลี่ยนแปลงในระดับ APP เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในระหว่างการอย่างรวดเร็วปฏิกิริยาทั่วไปของสิ่งมีชีวิตที่กำกับในการต่อสู้กับการโจมตีใด ๆ เพื่อความสมบูรณ์ของ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า 'การตอบสนองระยะเฉียบพลัน (เมษายน) เป็นเครื่องหมายทั่วไปและ unspecific ของการอักเสบปพลิเคชันสามารถช่วยในการตรวจสอบของรัฐที่อยู่ทางพยาธิวิทยาและในการประเมินสถานะสุขภาพของฝูงหมู.
หมู-MAP (เมเจอร์เฉียบพลันเฟสโปรตีน) เป็นโปรตีนในพลาสมาของการค้นพบล่าสุดค่อนข้างแม้จะเป็น หนึ่งในระยะเฉียบพลันโปรตีนหลักในสุกร มันได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกในปี 1994 ในฐานะที่เป็นอัลฟาไกลโคโปรตีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสุกรที่มีการเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในประเทศ หมูแผนที่แสดงที่คล้ายคลึงกัน (ประมาณ 50%) กับโซ่หนัก (H) ของ tripsyn ระหว่างอัลฟาครอบครัวยับยั้งและถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มของโปรตีนนี้ยังเป็นที่รู้จัก ITIH4 แต่แตกต่างจากสมาชิกคนอื่น ๆ ของครอบครัว ITI, ITIH4 ไม่ยับยั้งโปรติเอส.
การทำงานของ APP หมูนี้ยังไม่ได้รับการอธิบายอย่างสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว ITI หมู-MAP / ITIH4 อาจจะมีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพ extracellular เมทริกซ์และอาจจะมีบทบาทในการพัฒนาตัวอ่อนและในการบูรณะของอวัยวะที่เสียหาย ก็ยังได้รับการแนะนำว่า ITIH4 อาจออกแรงฟังก์ชั่นต้านการอักเสบเนื่องจากความสามารถในการผูกโปรตีนและยับยั้งเซลล์ทำลายของเซลล์ polimorphonuclear. ความเข้มข้น ในระหว่างการตอบสนองระยะเฉียบพลัน, ความเข้มข้นของโปรตีนระยะเฉียบพลันนี้สามารถขยายได้ถึง 10-15 ครั้งระดับพื้นฐาน แต่ขนาดของการเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับตัวแทนการกระตุ้นให้เกิดและความรุนแรงของสภาพพื้นฐาน พฤติกรรมของหมู-MAP ได้รับการศึกษาในรายละเอียดในเงื่อนไขที่แตกต่างกันระยะเฉียบพลันรวมทั้งแบคทีเรีย, การติดเชื้อไวรัสหรือปรสิต (ดูตารางที่ 1) ในสภาวะปกติความเข้มข้น APP อยู่ที่ประมาณ 0.3-1 mg / ml ถึงคุณค่าของ 2-12 mg / ml ในระหว่างการตอบสนองระยะเฉียบพลัน ค่าสูงสุดจะสังเกต 2-5 วันหลังจากที่เริ่มมีอาการของการตอบสนอง แล้วถ้าสัตว์เอาชนะการรุกรานความเข้มข้นลดลงมีความก้าวหน้าเพื่อที่จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นหลังจากที่ 10-20 วัน. ระดับสูงของหมู-MAP สามารถสังเกตได้ในสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความเครียดสูญเสียสวัสดิภาพสัตว์เช่นค่าเผื่อพื้นที่ต่ำ ผสมกับสัตว์อื่น ๆ , การขนส่งหรือการจัดการที่ไม่เพียงพอของอาหาร (ตารางที่ 1) ความเข้มข้นของหมู-MAP สามารถขยายหลังจากที่การขนส่งทางไกลเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเงื่อนไขการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสูงและการสูญเสียสมรรถภาพการผลิตยังได้รับรายงาน. biomarker ภาวะสุขภาพ ในการศึกษาดำเนินการในยุโรปค่าใช้จ่ายโครงการที่ใช้ร่วมกัน 'เฉียบพลันโปรตีนเฟสในสุกร' มีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปหลักในเขตหมู-MAP ได้รับเลือก ที่จะถูกรวมเข้าด้วยกันกับโปรตีนอื่น ๆ ในระยะเฉียบพลันดัชนีระยะเฉียบพลันที่อาจจะใช้ในการกำหนดสถานะสุขภาพของสัตว์ ผลงานเหล่านี้ยังพบว่าหมู-MAP เป็นส่วนใหญ่ที่มีความสำคัญในหมู่โปรตีนระยะเฉียบพลันของแต่ละบุคคลการศึกษาในการตรวจสอบโดยทั่วไปของการเกิดโรค ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้หมู-MAP ได้ประโยชน์จากความแปรปรวนต่ำในสภาวะปกติเมื่อเทียบกับปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น haptoglobin ขณะที่มันได้รับการแสดงในการศึกษาที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่วงอ้างอิงของโปรตีนเหล่านี้สำหรับ fatteners และสุกรสืบพันธุ์ในฟาร์มเชิงพาณิชย์ . ในสภาพสนามหมู-MAP ได้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพเป็นสถานะสุขภาพ biomarker ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นความเท่าเทียมกันครั้งแรกของลูก เป็นที่ทราบกันดีว่าลูกครอกคลอดบุตรคนแรกมีสมรรถภาพการผลิตที่ลดลงและมีชีวิตที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มที่จะส่งผ่านภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่านมน้ำเหลืองซึ่งส่งผลให้ความไวที่สูงขึ้นเพื่อเชื้อโรคและสถานะสุขภาพที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับลูกหลาน multiparous หมูไม่ได้รับภูมิคุ้มกันบกพร่องผ่านรกและทำให้พวกเขาครั้งแรกขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันเรื่อย ๆ มาจากนมน้ำเหลือง. อยู่รอดในระยะยาว การอยู่รอดในระยะยาวของสุกรมีความสัมพันธ์กับปริมาณของภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มาทันทีหลังจากที่เกิดและแม่สุกรท้องแรกอาจมอบสารอาหารน้อยลงและภูมิคุ้มกัน ความสามารถในการทิ้งขยะของพวกเขามากกว่าแม่สุกร multiparous ทำเนื่องจากความแตกต่างในนมน้ำเหลืองและองค์ประกอบของนม ในปี 2006 คาร์ลอ Pineiro และอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการผลิตยากจนตลอดระยะเวลาการผลิตทั้งหมดของสุกรที่เลี้ยงโดยแม่สุกรท้องแรกกว่าสุกรที่เลี้ยงโดย multiparous (88.3 กก. เทียบกับ 81.6 กก. น้ำหนักตัวในการคลอดบุตรคนแรกและในสุกรที่เลี้ยง multiparous ที่ 144 วันของการ อายุ) และสถานะสุขภาพ ในช่วงการเจริญเติบโตสำเร็จโดยรวมร้อยละของการเสียชีวิตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นใน primiparous- เลี้ยงสุกรกว่าใน multiparousreared (6.9% เทียบกับ 5.5%). ที่เกี่ยวข้องกับผลนี้ความเข้มข้นของซีรั่มหมู-MAP ก็ยังสูงขึ้นในสุกรที่เลี้ยงโดยการคลอดบุตรคนแรก ยืนยันนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของสถานะสุขภาพ ในทางกลับกันความเข้มข้นของซีรั่ม IgG (รูปที่ 1) เป็นที่สูงขึ้นใน multiparous-เลี้ยงกว่าในสุกรที่เลี้ยง primiparous- ที่หย่านม (30.0 เทียบกับ 17.8 mg / ml) และระยะเวลาที่สถานรับเลี้ยงเด็กบอกส่งภูมิคุ้มกันสูงขึ้นโดยแม่สุกร multiparous ไม่มีความแตกต่างที่ถูกตั้งข้อสังเกตหลังจากนั้น. ในฐานะที่เป็นตัวอย่างที่สองความเข้มข้นของซีรั่มหมู-MAP ยังได้รับหลักฐานที่มีประสิทธิภาพในช่วงหลังหย่านมโรคท้องเสียเป็นปัญหาหลายปัจจัยที่จัดการองค์ประกอบอาหารสุขอนามัยและปัจจัยอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงออกของ โรค ซีรั่มเข้มข้น Pig- แผนที่เป็น biomarker unspecific จะเพิ่มขึ้นเป็นอิสระจากสาเหตุ. ในการทดลองการทดลองเองโดยJoaquínโมราเลสเมื่อปีที่แล้วทั้งสองรักษาอาหารกับโรคนี้อาการท้องเสียหลังหย่านมถูกนำมาเปรียบเทียบในระยะเริ่มต้น (42-63 วันอายุ): สังกะสีออกไซด์ในปริมาณที่ทางเภสัชวิทยา (3,000 ppm ของ Zn) และรูปแบบใหม่ของการ potentiated ซิงค์ออกไซด์ (HiZox, Animine) การบริหารงานในระดับทางโภชนาการ (150 ppm) ลูกสุกรที่เลี้ยงด้วยรูปแบบ potentiated ของสังกะสีออกไซด์ได้ดีขึ้นเฉลี่ยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุกวัน (424 เทียบกับ 359 กรัม / วัน) น้ำหนักตัวสุดท้าย (17.9 เทียบกับ 16.5 กิโลกรัม) และอัตราการเปลี่ยนอาหาร (1.44 เทียบกับ 1.71 g / g) เมื่อเทียบกับลูกสุกรกินอาหารด้วยสังกะสี ออกไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานการผลิตเหล่านี้เซรั่มเข้มข้นหมู-MAP ลดลงในรูปแบบ potentiated ของสังกะสีออกไซด์กว่าในกลุ่มสังกะสีออกไซด์ (ดูรูปที่ 2) สรุปได้ว่าการผลิตที่ดีขึ้น perfomance ที่ได้รับจากกลุ่มซิงค์ออกไซด์ potentiated สามารถอธิบายได้ด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นของสุกรแสดงโดยระดับที่ต่ำกว่าของโปรตีนอักเสบหมู-MAP. การผลิตสุกรในวันนี้เป็นมากขึ้นมุ่งเน้นไปที่การรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและหัวข้อสวัสดิการ ในบริบทนี้การเปิดตัวของเครื่องมือใหม่ที่อาจนำไปสู่การประเมินคุณภาพของกระบวนการในการตรวจสอบของจุดที่สำคัญในระบบการผลิตเช่นเดียวกับที่จะรับประกันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กรณีที่ไม่มีความเสี่ยงที่ได้กลายเป็นความสำคัญมากขึ้น . ในแง่นี้โปรตีนระยะเฉียบพลันอาจมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้ ทดสอบหมู-MAP มีการใช้งานในอุตสาหกรรมหมูสำหรับการประเมินผลของสุขภาพสัตว์และสวัสดิการในทางวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการตรวจสอบของความล้มเหลวในระบบการผลิตและอาจจะรวมอยู่ในโปรแกรมการรับรองสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อ ทดสอบหมู-MAP สามารถนำมาใช้ในการประเมินสถานะสุขาภิบาลทั่วไปของฟาร์มหรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ที่เดินทางมาถึงที่ฟาร์ม นอกจากนี้ยังอาจถูกนำมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพของสัตว์ที่ส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือการขนส่งที่จะดำเนินการในเงื่อนไขที่เพียงพอ. นอกจากนี้ยังมีบางคนเขียนได้เสนอการวิเคราะห์ที่มีโปรตีนระยะเฉียบพลันอาจมีบทบาทในการตรวจสอบจุดสิ้นสุดที่ โรงฆ่าสัตว์เพื่อประเมินคุณภาพของสัตว์เพื่อการบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสุกรเสีย ความสัมพันธ์ที่ดีที่มีอยู่ระหว่างระดับหมู-MAP ในซีรั่มและน้ำผลไม้เนื้อสัตว์ซึ่งแสดงให้เห็นว่านี้อาจจะเป็นทางเลือกที่เมทริกซ์สำหรับการประเมินผลของความเข้มข้นของโปรตีนระยะเฉียบพลันนี้ การศึกษาล่าสุดได้รายงานค่าความเข้มข้นสูงในสุกรฆ่ากับ pleuritis และรอยโรคปอดอื่น ๆ เป็น app นี้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความไวสูงขึ้นเพื่อแยกแยะระหว่างการแสดงตนหรือไม่ได้อยู่ในหมูที่แตกต่างกันของรอยโรคเช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างได้รับผลกระทบหรือไม่ ฟาร์มได้รับผลกระทบหลังจากการวิเคราะห์ของกลุ่มตัวอย่างของสุกรฆ่าจากฟาร์มแห่งนี้ โดยสรุปหมู-MAP ได้รับการยืนยันว่าเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของสุขภาพและสวัสดิการในสุกร

























การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ในสุกรระยะเฉียบพลัน สามารถใช้เป็นโปรตีนไบโอมาร์คเกอร์สุขภาพสัตว์ การแสดงตนของโปรตีนเหล่านี้ในเลือดสามารถชี้สถานะของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี ที่ตัวเลือกและความเป็นไปได้ของวิธีการนี้ในการผลิตสุกร ?
เฉียบพลันระยะ ( Apps ) เป็นโปรตีนโปรตีนเลือดซึ่งปรับเปลี่ยนความเข้มข้นของพวกเขาในกรณีของความเสียหายที่เนื้อเยื่อ การติดเชื้อ หรือความเครียดการเปลี่ยนแปลงในระดับ App เป็นส่วนหนึ่งของสรีระเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างที่รวดเร็วสรุปปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิต โดยตรงเพื่อต่อสู้กับการโจมตีใด ๆเพื่อความสมบูรณ์ของ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการตอบสนองแบบเฉียบพลันระยะ ' ' ( เมษายน ) โดยทั่วไปและ unspecific เครื่องหมายของการอักเสบปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการตรวจหาพยาธิสภาพของสหรัฐอเมริกา และในการประเมินภาวะสุขภาพของฝูงหมู ราคาหมู
( โปรตีนเฟสหลักแหลม ) เป็นโปรตีนในพลาสมาของการค้นพบค่อนข้างล่าสุด แม้จะเป็นหนึ่งในหลักแหลมเฟสโปรตีนในสุกร มันได้รับการอธิบายครั้งแรกในปี 1994เป็นอัลฟ่าไกลโคโปรตีนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในสุกรที่มีในท้องถิ่น เกิดการอักเสบ แผนที่แสดงเป็นหมู ( ประมาณ 50% ) ด้วยโซ่หนัก ( H ) ของ อินเตอร์ จ่าฝูง tripsyn ยับยั้ง ครอบครัว และถือเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มนี้ของโปรตีนที่เรียกว่า itih4 . แต่แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆของจำนวนครอบครัว itih4 ไม่ใช่โปรด้วย
.ฟังก์ชั่นของ app นี้หมูได้สมบูรณ์มาก . ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของจำนวนครอบครัว , แผนที่ / itih4 หมูอาจเข้าร่วมในเมทริกซ์ที่มีเสถียรภาพ และอาจจะมีบทบาทในการพัฒนาของตัวอ่อน และในการฟื้นฟูความเสียหายของอวัยวะ ก็ยังได้รับพบว่า itih4 อาจใช้ฟังก์ชันการแก้อักเสบเพราะความสามารถในการผูก actin และยับยั้ง phagocytosis ของ polimorphonuclear เซลล์





สมาธิ
ในระหว่างการตอบสนองระยะเฉียบพลัน ความเข้มข้นของโปรตีนสามารถเพิ่มระยะเฉียบพลันได้ถึง 10-15 เท่า ระดับพื้นฐาน อย่างไรก็ตามขนาดของการเพิ่มจะขึ้นอยู่กับกระตุ้นตัวแทนและความรุนแรงของเงื่อนไข .พฤติกรรมของแผนที่หมูได้ศึกษาในรายละเอียดในเงื่อนไขระยะเฉียบพลันที่แตกต่างกัน ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หรือเชื้อ ( ดูตารางที่ 1 ) ในสถานะปกติ ความเข้มข้นของ app ประมาณ mg / 0.3-1 มิลลิลิตร ถึงคุณค่าของ 4.2 มก. / มล. ในการตอบสนองในระยะเฉียบพลัน คุณค่าสูงสุดจะสังเกตสองถึงห้าวันหลังจากที่เริ่มมีอาการของการตอบสนอง จากนั้นถ้าสัตว์ที่เอาชนะการรุกราน ความเข้มข้นลดลงทุกที กลับไปที่ค่าเริ่มต้นหลังจากที่ 10-20 วัน

ยกระดับระดับราคาหมูที่สามารถสังเกตได้ในสุกรที่ได้รับผลกระทบจากความเครียดสถานการณ์กระทบสวัสดิภาพสัตว์ เช่น เบี้ยเลี้ยง พื้นที่น้อย ผสมกับสัตว์อื่น ๆ , การขนส่งหรือการจัดการด้านอาหาร ( ตารางที่ 1 )หมูของแผนที่สามารถต่อเติมภายหลังการขนส่งระยะทางไกล การเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเงื่อนไขการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสูงและการสูญเสียของผลผลิตยังได้รับรายงานว่า ภาวะสุขภาพไบโอมาร์คเกอร์

ในการศึกษาดำเนินการในยุโรปที่ใช้ร่วมกันค่าใช้จ่ายโครงการ ' โปรตีนในสุกรระยะเฉียบพลัน โดยการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญยุโรปหลักในเขตข้อมูลแผนที่ , หมูถูกเลือกที่จะรวมอยู่กับโปรตีนอื่น ๆในระยะเฉียบพลันเฉียบพลันระยะที่ดัชนีที่อาจถูกใช้เพื่อตรวจสอบสถานะสุขภาพของสัตว์ผลงานเหล่านี้ยังพบว่าราคาหมูมีความสําคัญมากที่สุดในแต่ละระยะเฉียบพลัน โปรตีนที่ศึกษาในการตรวจสอบทั่วไปของโรค เป็นไอ โอกาว่า , แผนที่หมูมีความได้เปรียบของความแปรปรวนต่ำในภาวะปกติเมื่อเทียบกับปพลิเคชันอื่น ๆเช่นการศึกษา ,มันได้รับการแสดงในการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการอ้างอิงช่วงของโปรตีนเหล่านี้และระบบสืบพันธุ์ในสุกร fatteners ฟาร์มเชิงพาณิชย์ .
สภาพสนาม , แผนที่หมูได้แสดงความสามารถเป็นภาวะสุขภาพไบโอมาร์คเกอร์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ลูกกันก่อน มันเป็นที่รู้จักกันดีว่าตั้งครรภ์ได้ผลผลิตลดลงและซากอยู่ตลอดเวลาอาจเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านลดภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองซึ่งผลในความไวสูงกว่าเชื้อโรคและลดภาวะสุขภาพเมื่อเทียบกับสูตรลูก มมูโนโกลบูลินหมูไม่ได้รับผ่านทางรก และดังนั้น พวกเขาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากนมน้ำเหลืองๆ


รอดในระยะยาว
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: