A block-data design was created arranging NC-sows and C-sows in pairs according to the matching criteria. The parity number of pairs ranged from twelve pairs as gilts and eight pairs from the third to the tenth parity with an average parity number of 2.35. Five pairs had their farrowing date in March or April, 10 pairs in May and June, and the rest in August and September.
C-sows did not differ in comparison to NC-sows despite higher numbers of piglets born alive. All litters were adjusted by cross-fostering post partum depending on the litter sizes per farrowing group. The performance of sows and further data on the piglets were presented in detail by Hellbrügge et al. (2008). The crushing mortality on the farm was 12.4%, with 8.8% within the first 3 days (Hellbrügge et al., 2008). The total pre-weaning mortality value on the farm was 15.7%, and 10.0% in the litters of the 40 sows analysed in the study.
Twenty C-sows which crushed 27 piglets within the first 48 h post partum were analysed. Seventy percent of these 27 piglets were crushed within the first 24 h post partum. Two-thirds of them were male with a mean body weight of 1.28 kg. The crushed piglets (n = 27) had a mean body weight of 1.25 kg, while the non-crushed piglets of C-sows (n = 176) weighed 1.54 kg and the piglets of NC-sows (n = 184) 1.63 kg. Crushing was performed in 63% of the incidents by the hindquarter, in 32% by the shoulder and in 5% by the back, mostly while the sow performed ‘lying-down’ behaviour ( Wischner et al., 2009).
All piglets of NC-sows were defined as NC-piglets, while all piglets of C-sows were designated C-piglets. Their behavioural elements were analysed according to the sows’ data.
A linear model using the MIXED procedure of the SAS statistical software package (SAS, 2005) was applied to analyse the significance of the differences between NC-sows and C-sows as well as between NC-piglets and C-piglets. The behavioural elements and the associated residuals were not normally distributed. Consequently, normally distributed residuals as a pre-condition of linear models were analysed by using differences calculated by the subtraction of the behavioural elements of C-sows (C-piglets) from the respective behavioural element of NC-sows (NC-piglets). Differences in independent random variables were approximately normally distributed (central limit theorem).
The fixed effects of parity (‘first parity’ and ‘higher parities’), season for farrowing (‘March to April’, ‘May to June’ and ‘August to September’) and time interval with ‘48 h after farrowing’ were included in the model (peri-/post partum).
Model:
Yijkl=μ+Pi+Sj+Tk+eijkl
Turn MathJax on
with:
Yijkl = difference between NC-sows and C-sows (pairs) regarding respective behaviour;
μ = overall mean
Pi = fixed effect of the ith parity class (i = 1, 2);
Sj = fixed effect of the jth season class (j = 1, 2, 3);
Tk = fixed effect of the kth time (k = 0, …, 48 h);
eijkl = residual effect.
The differences are multiple measurements within a sow pair over a period of time. It is supposed that the repeated measures are not independent and thus autocorrelated for such datasets (Littell et al., 2006). Therefore, it is necessary to use applicable error covariance structures for valid statistical inferences. For their ability to fit the model, different structures were compared (AR(1), TOEP(4), UN) using the likelihood ratio test and criteria of Akaike (1973) and Schwarz (1978). The first-order autoregressive model, AR(1), was chosen with Covariance Parameter Estimates between 0.67 and 0.09. The significance of the fixed effects was tested by the F-test implemented in the MIXED procedure in SAS (2005). With respect to the pre-conditions for linear models, homogeneity of variance was checked by plots of the standardised residuals against the predicted values.
3. Results
The NC-sows, in particular primiparous ones, performed ‘sniffing’ as an element of pre-lying behaviour significantly more often (P < 0.01) and with a longer duration (P < 0.01) than primiparous C-sows. The means of sniffing duration showed a decrease directly after parturition, followed by an increase at the 24th and 36th hour post partum. The sniffing duration was extended in NC-sows especially after the first day ( Fig. 2).
สร้างแบบข้อมูลบล็อก NC sows และ C sows จัดเรียงเป็นคู่ตามเกณฑ์การจับคู่ หมายเลขพาริตีคู่อยู่ในช่วงจากสิบสองคู่เป็นคู่แปดจากที่สามจะพาริตีสิบ ด้วยจำนวนพาริตีเฉลี่ย 2.35 แสนและแม่สุกร วัน farrowing ในเดือนมีนาคมหรือเมษายน 10 มีคู่ห้าคู่ในพฤษภาคมและมิถุนายน และส่วนเหลือในเดือนสิงหาคมและกันยายนC-sows ได้ไม่แตกต่างกัน โดย NC-sows แม้มีตัวเลขที่สูงของทรูดเกิดมีชีวิตอยู่ Litters ทั้งหมดถูกปรับปรุง โดยอุปถัมภ์ข้ามลง partum ขึ้นอยู่กับขนาดแคร่ต่อกลุ่ม farrowing ประสิทธิภาพของ sows และข้อมูลเพิ่มเติมบนทรูดถูกนำเสนอในรายละเอียดโดย Hellbrügge et al. (2008) ตายบดบนฟาร์ม 12.4%, 8.8% ภายในสามวันแรก (Hellbrügge et al., 2008) ยอดรวมก่อน weaning ค่าตายในฟาร์มได้ 15.7% และ 10.0% ใน litters ของ sows 40 analysed ในการศึกษาSows C ซึ่งบดทรูด 27 ภายใน partum ลง 48 h แรก ยี่สิบได้ analysed ร้อยละเจ็ดของทรูด 27 เหล่านี้ถูกบดภายใน partum ลง 24 ชมแรก สองในสามของพวกเขาถูกชาย มีน้ำหนักเฉลี่ย 1.28 กก. ทรูดบด (n = 27) มีน้ำหนักเฉลี่ย 1.25 กก. ขณะทรูดไม่บดของ C sows (n = 176) น้ำหนัก 1.54 กิโลกรัมและทรูดของ NC sows (n = 184) 1.63 kg บดที่ดำเนินการใน 63% ของเหตุการณ์ที่ โดย hindquarter ไหล่ 32% และ 5% ตามหลัง ส่วนใหญ่ในขณะเสาทำพฤติกรรม "นอนลง" (Wischner et al., 2009)ทรูดของ NC sows ทั้งหมดถูกกำหนดเป็น NC-ทรูด ขณะทรูดทั้งหมดของ C-sows ถูกกำหนด C ทรูด องค์ประกอบของพฤติกรรมได้ analysed ตามข้อมูลของ sowsแบบจำลองเชิงเส้นโดยใช้วิธีผสมของแพคเกจซอฟต์แวร์ทางสถิติ SAS (SAS, 2005) ใช้วิเคราะห์ความสำคัญของความแตกต่างระหว่าง NC sows C-sows เช่นระหว่าง NC ทรูดทรูด C องค์ประกอบพฤติกรรมและค่าคงเหลือเกี่ยวข้องได้ไม่ปกติกระจาย ดังนั้น ค่าคงเหลือปกติกระจายเป็นเงื่อนไขก่อนแบบจำลองเชิงเส้นถูก analysed โดยใช้ความแตกต่างในการคำนวณ โดยลบองค์ประกอบพฤติกรรมของ C-sows (C-ทรูด) จากองค์ประกอบพฤติกรรมเกี่ยวข้องของ NC-sows (NC-ทรูด) ความแตกต่างของตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระมีประมาณปกติกระจาย (ทฤษฎีบทขีดจำกัดกลาง)ผลถาวรของพาริตี ('แรกพาริตี้' และ 'สูง parities'), ฤดูกาลสำหรับ farrowing ('มีนาคมเมษายน' 'อาจถึงเดือนมิถุนายน' และ 'สิงหาคมถึงกันยายน') และช่วงเวลา '48 h หลังจาก farrowing' รวมอยู่ในแบบจำลอง (peri- / partum ลง)รุ่น:Yijkl =μ + Pi + Sj + Tk + eijklเปิด MathJaxด้วย:Yijkl =ความแตกต่างระหว่าง NC sows และ C-sows (คู่) เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องΜ =ค่าเฉลี่ยโดยรวมปี่ =ผลถาวรชั้นระยะพาริตี้ (ฉัน = 1, 2);Sj =ผลถาวรชั้นฤดูกาล jth (j = 1, 2, 3);ทีเค =ผลถาวรเวลา kth (k = 0,..., 48 h);eijkl =ผลที่เหลือความแตกต่างมีหลายวัดภายในเสาคู่ระยะเวลา มันคือควรวัดซ้ำไม่อิสระ และ autocorrelated สำหรับ datasets ดังกล่าว (Littell และ al., 2006) ดังนั้น มันจะต้องใช้โครงสร้างความแปรปรวนร่วมของข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับ inferences สถิติที่ถูกต้อง สำหรับความสามารถในการให้พอดีกับโครงสร้างต่าง ๆ รูปแบบ เปรียบเทียบ (AR(1), TOEP(4), UN) ใช้ทดสอบอัตราส่วนโอกาสและเงื่อนไขของโรลด์ (1978) และ Akaike (1973) รุ่นแรกสั่ง autoregressive, AR(1) ถูกเลือกกับประเมินพารามิเตอร์ความแปรปรวนร่วมระหว่าง 0.67 และ 0.09 ความสำคัญของผลกระทบถาวรได้รับการทดสอบ โดยการทดสอบนำมาใช้ในกระบวนการผสมใน SAS (2005) กับเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับแบบจำลองเชิงเส้น homogeneity ของต่างถูกตรวจสอบ โดยผืนค่าคงเหลือแบบกับค่าคาดการณ์3. ผลลัพธ์NC-sows คนโดยเฉพาะ primiparous ดำเนินการ 'ค้นหา' เป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการนอนก่อนอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้น (P < 0.01) และ มีระยะเวลายาว (P < 0.01) กว่าสุกร C วิธีการระยะเวลาการค้นหาพบลดลงโดยตรงหลังจาก parturition ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นที่ 24 และ 36th ชั่วโมงลง partum ได้รับการขยายระยะเวลาการ sniffing ใน NC sows โดยเฉพาะหลังจากวันแรก (Fig. 2)
การแปล กรุณารอสักครู่..

การออกแบบบล็อกข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจัด NC-แม่สุกรและ C-สุกรเป็นคู่ตามเกณฑ์ที่ตรงกัน จำนวนความเท่าเทียมกันของคู่ตั้งแต่สิบสองคู่เป็นสุกรและแปดคู่จากที่สามเพื่อความเท่าเทียมกันในสิบที่มีจำนวนเฉลี่ยของความเท่าเทียมกัน 2.35 ห้าคู่มีวันคลอดของพวกเขาในเดือนมีนาคมหรือเมษายน 10 คู่ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนและส่วนที่เหลือในเดือนสิงหาคมและกันยายน. แม่สุกร C-ไม่แตกต่างกันในการเปรียบเทียบกับ NC-สุกรแม้จะมีตัวเลขสูงของลูกสุกรเกิดมีชีวิตอยู่ ลูกครอกทั้งหมดจะถูกปรับโดยข้ามอุปถัมภ์คลอดโพสต์ขึ้นอยู่กับขนาดของครอกต่อกลุ่มคลอด ประสิทธิภาพการทำงานของแม่สุกรและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกสุกรที่มีการนำเสนอในรายละเอียดโดยHellbrüggeและคณะ (2008) การตายบดในฟาร์มเป็น 12.4% กับ 8.8% ภายใน 3 วันแรก (Hellbrügge et al., 2008) ทั้งหมดก่อนหย่านมมูลค่าการตายในฟาร์มเป็น 15.7% และ 10.0% ในลูกครอก 40 สุกรวิเคราะห์ในการศึกษา. ยี่สิบ C-แม่สุกรที่บด 27 ลูกสุกรในครั้งแรก 48 ชั่วโมงหลังคลอดที่ได้มาวิเคราะห์ ร้อยละเจ็ดสิบของเหล่านี้ 27 ลูกสุกรถูกบดขยี้ภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด สองในสามของพวกเขาเป็นเพศชายที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.28 กิโลกรัม ลูกสุกรบด (n = 27) มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.25 กก. ในขณะที่ลูกสุกรที่ไม่ได้บด C-สุกร (n = 176) น้ำหนัก 1.54 กก. และลูกสุกรของ NC-สุกร (n = 184) 1.63 กก. โม่ได้รับการดำเนินการใน 63% ของการเกิดอุบัติเหตุโดยส่วนหลังของสัตว์สี่ขาใน 32% โดยไหล่และใน 5% โดยด้านหลังเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่สุกรดำเนินการ 'นอนลงพฤติกรรม (Wischner et al., 2009). ลูกสุกรทั้งหมด NC-แม่สุกรที่ถูกกำหนดให้เป็น NC-ลูกสุกรในขณะที่ลูกสุกรทั้งหมดของ C-แม่สุกรถูกกำหนดให้ลูกสุกร-C องค์ประกอบพฤติกรรมของพวกเขาถูกนำมาวิเคราะห์ตามข้อมูลสุกร '. แบบจำลองเชิงเส้นโดยใช้ขั้นตอนการผสมของแพคเกจซอฟต์แวร์ทางสถิติ SAS (SAS, 2005) ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความสำคัญของความแตกต่างระหว่าง NC-แม่สุกรและ C-สุกรเช่นเดียวกับ ระหว่าง NC-ลูกสุกรและลูกสุกร C- องค์ประกอบพฤติกรรมและสิ่งตกค้างที่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกกระจายตามปกติ ดังนั้นเหลือกระจายตามปกติเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าของตัวแบบเชิงเส้นที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่างของการคำนวณโดยการลบขององค์ประกอบพฤติกรรมของ C-สุกร (C-ลูกสุกร) จากองค์ประกอบพฤติกรรมตามลำดับของ NC-สุกร (NC-ลูกสุกร) ความแตกต่างในตัวแปรสุ่มอิสระกระจายประมาณปกติ (ทฤษฎีบทขีด จำกัด กลาง). ผลกระทบคงที่ของความเท่าเทียมกัน ('ความเท่าเทียมกันครั้งแรก' และ 'parities สูง'), ฤดูกาลคลอด ('มีนาคม-เมษายน', 'พฤษภาคม-มิถุนายน' และ 'สิงหาคม ถึงเดือนกันยายน) และช่วงเวลาที่มีชั่วโมง '48 หลังจากคลอด 'ถูกรวมอยู่ในรูปแบบ (ของเหลว / หลังคลอด). รุ่นYijkl = μ + Pi + Sj + Tk + eijkl เปิด MathJax บนด้วย: Yijkl = ความแตกต่างระหว่าง NC -sows และ C-สุกร (คู่) เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง; μ = โดยรวมเฉลี่ยPi = ผลกระทบคงที่บอดระดับความเท่าเทียมกัน (i = 1, 2); Sj = ผลกระทบคงที่ของชั้นในฤดูกาลที่ j (ญ = 1, 2, 3) Tk = ผลกระทบคงที่ของเวลา KTH (k = 0, ... , 48 ชั่วโมง) . eijkl = ผลกระทบที่เหลือความแตกต่างคือการวัดหลายภายในคู่สุกรในช่วงเวลา มันควรที่วัดซ้ำไม่ได้เป็นอิสระและสัมพันธ์ในตัวเองดังนั้นสำหรับชุดข้อมูลดังกล่าว (Littell et al., 2006) ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้โครงสร้างแปรปรวนข้อผิดพลาดที่ใช้บังคับสำหรับการหาข้อสรุปสถิติที่ถูกต้อง สำหรับความสามารถของพวกเขาเพื่อให้พอดีกับรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกันถูกนำมาเปรียบเทียบ (AR (1), TOEP (4), UN) โดยใช้การทดสอบความเป็นไปได้สัดส่วนและเกณฑ์ของ Akaike (1973) และ Schwarz (1978) ลำดับแรกแบบอัต, AR (1) ได้รับเลือกให้กับความแปรปรวนร่วมพารามิเตอร์ประมาณการระหว่าง 0.67 และ 0.09 ความสำคัญของผลกระทบคงได้รับการทดสอบโดย F-ทดสอบการดำเนินการในขั้นตอนการผสมใน SAS (2005) ด้วยความเคารพต่อเงื่อนไขล่วงหน้าสำหรับรูปแบบเชิงเส้นความสม่ำเสมอของความแปรปรวนได้รับการตรวจสอบโดยการแปลงเหลือมาตรฐานกับค่าที่คาดการณ์ไว้. 3 ผลNC-แม่สุกรในคนที่คลอดบุตรคนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการ 'ดม' เป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมก่อนนอนอย่างมีนัยสำคัญบ่อยขึ้น (P <0.01) และมีระยะเวลานาน (p <0.01) กว่าคลอดบุตรคนแรก C-สุกร วิธีการระยะเวลาการดมกลิ่นพบว่าลดลงทันทีหลังคลอดตามมาจากการเพิ่มขึ้นในชั่วโมงที่ 24 และ 36 หลังคลอด ระยะเวลาในการดมกลิ่นได้ขยายใน NC-สุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันแรก (รูปที่ 2).
การแปล กรุณารอสักครู่..

การออกแบบข้อมูลบล็อกถูกสร้างและจัด NC ด้วย c-sows คู่ตามที่ตรงกับเงื่อนไข พาริตี้คู่ระหว่างจำนวน 12 คู่ โดยเป็นคู่จากสามและแปดถึงสิบความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันด้วยจำนวนเฉลี่ย 2.35 . 5 คู่ มีโรงเรือนวันที่ในเดือนมีนาคมหรือเมษายน , 10 คู่ ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน และส่วนที่เหลือในเดือนสิงหาคมและกันยายน .
c-sows ไม่แตกต่างกันในการเปรียบเทียบกับ NC ด้วยแม้จะมีตัวเลขที่สูงขึ้นของลูกสุกรเกิดมามีชีวิตอยู่ ทั้งหมดโพสต์โดยข้ามซากถูกปรับอุปถัมภ์คลอดขึ้นอยู่กับขนาดครอกต่อโรงเรือน กรุ๊ป การแสดงของแม่สุกรและลูกสุกรที่ถูกนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด โดย hellbr ü GGE et al . ( 2008 ) โม่อัตราการตายในฟาร์มเป็น 12.4% , 88 % ภายใน 3 วันแรก ( hellbr ü GGE et al . , 2008 ) รวมก่อนหย่านมค่าอัตราการตายในฟาร์มเป็น 15.7% และ 10.0% ในซากของสุกรใน 40 วิเคราะห์การศึกษา .
20 c-sows ซึ่งบด 27 ตัวภายใน 48 ชั่วโมงแรกหลังคลอด วิเคราะห์ข้อมูล . ร้อยละเจ็ดสิบของเหล่านี้ 27 ตัวถูกทับภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังคลอด .สองในสามของพวกเขาเป็นเพศชาย น้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.28 กก. ลูกบด ( n = 27 ) มีหมายความว่า น้ำหนัก 1.25 กิโลกรัม ในขณะที่ไม่ทับตัวของ c-sows ( n = 176 ) หนัก 154 กก. และสุกรแม่พันธุ์ของ NC ( n = 184 ) 1.63 กิโลกรัม บดในการปฏิบัติ 63% ของเหตุการณ์ โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิใน 32 เปอร์เซ็นต์โดยไหล่และใน 5% โดยกลับส่วนใหญ่ในขณะที่สุกรแสดง ' นอน ' พฤติกรรม ( wischner et al . , 2009 ) .
ทุกตัวของแม่สุกร สุกรเป็น NC NC กำหนดในขณะที่ทุกตัวของ c-sows เป็นเขต c-piglets . องค์ประกอบของพฤติกรรม วิเคราะห์ตามข้อมูลที่หว่าน ' .
แบบเชิงเส้นโดยใช้วิธีการผสมของแซส ( SAS , แพคเกจซอฟต์แวร์ทางสถิติ2005 ) ถูกนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ความสำคัญของความแตกต่างระหว่างสุกร NC และ c-sows รวมทั้งระหว่างสุกร NC และ c-piglets . องค์ประกอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่กระจายปกติ จากนั้นปกติการกระจายความคลาดเคลื่อนเป็น pre สภาพของตัวแบบเชิงเส้น นำมาวิเคราะห์โดยใช้ความแตกต่างที่คำนวณโดยการลบองค์ประกอบพฤติกรรมของ c-sows ( c-piglets ) จากองค์ประกอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ( NC NC สุกรสุกร ) ความแตกต่างของตัวแปรสุ่มอิสระประมาณแบบปกติ ( ทฤษฎีขีดจำกัดกลาง
)แก้ไขผลของความเท่าเทียมกัน ( 'first ความเท่าเทียมกัน ' และ ' parities สูงกว่า ) ฤดูกาลสำหรับโรงเรือน ( 'march เมษายน ' , ' พฤษภาคมมิถุนายนและเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ' ) และช่วงเวลากับ ' 48 ชั่วโมงหลังจากโรงเรือน ' รวมอยู่ในรูปแบบ ( รอบ / หลังคลอด )
แบบ :
yijkl = μปิ SJ TK eijkl
เปิด mathjax บน
:
yijkl = ความแตกต่างระหว่างสุกร NC และ c-sows ( คู่ ) เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ;
μ = โดยรวมหมายถึง
Pi = คงที่ผลของ ith ความเท่าเทียมกันคลาส ( i = 1 , 2 ) ;
SJ = คงที่ ผลของ jth ฤดูเรียน ( j = 1 , 2 , 3 ) ;
TK = คงที่ ผลของ kth เวลา ( k = 0 , . . . , 48 ) H ;
eijkl = ผลตกค้าง .
ความแตกต่างหลายภายในวัดหว่านคู่ในช่วงเวลามันคิดว่าการวัดซ้ำจะไม่เป็นอิสระ และดังนั้นจึง เช่นข้อมูล 365 ( ลิตเติล et al . , 2006 ) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความสามารถอนุมานสถิติโครงสร้างข้อผิดพลาดที่ถูกต้อง สำหรับความสามารถของพวกเขาเพื่อให้พอดีกับรูปแบบโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( AR ( 1 ) toep ( 4 )ยูเอ็น ) ใช้โอกาสทดสอบอัตราส่วนและเกณฑ์เคราะห์ ( 1973 ) และ ชวาร์ซ ( 1978 ) ตัวแรกแบบ AR ( 1 ) เลือกตัวแปรร่วมประเมินระหว่าง 0.67 และ 0.09 . ความสำคัญของการแก้ไขผลการทดสอบโดยใช้ F-test ใช้ในกระบวนการผสมใน SAS ( 2005 ) ด้วยความเคารพก่อนเงื่อนไขในแบบเชิงเส้นค่าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ตรวจแปลงต่อการคาดคะเนค่า
3 ผลลัพธ์
NC แม่สุกร ในคนตั้งครรภ์โดยเฉพาะการ ' ค้นหา ' เป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมก่อนโกหกบ่อยอย่างมีนัยสำคัญ ( p < 0.01 ) และมีระยะเวลายาว ( P < 0.01 ) มากกว่าในระยะ c-sows . วิธีการค้นหาระยะเวลาที่พบว่าลดลงโดยตรงหลังจากการตั้งครรภ์ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นที่ 24 ชั่วโมงหลังคลอดและ 36 ดมเวลาขยาย NC ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันแรก ( รูปที่ 2 )
การแปล กรุณารอสักครู่..
