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  • 简介:摘要:随着我国社会经济的快速发展,畜牧业实现了规模化运营,并开始广泛使用绿色养殖技术。本文深入分析了发展绿色畜牧业养殖的根本原因与内容,结合绿色畜牧养殖技术存在的应用问题指出了完善对策,以便为此后的绿色畜牧养殖工作提供更多的借鉴依据。    关键词:绿色 ;畜牧 ;养殖技术    1 绿色畜牧养殖技术的发展原因    在国民经济发展过程中,畜牧养殖技术占据十分重要的地位,满足了人们日常生活中对肉制品的实际需求。我国以往畜牧业并未实现规模化养殖,采用自给自足的模式,严重破坏生态环境,甚至造成了土壤沙化以及草场退化等问题,严重影响了人们的正常生产生活。随着人们生活水平的不断提升,对身体健康与食品安全的要求不断增多,绿色食品需求量不断增加,且环境保护的需要与社会需求的不断也有效推动了绿色畜牧养殖技术的不断进步。相较传统养殖技术,绿色畜牧养殖技术不但可以保护环境,且可以生产出价格较高的健康、安全的畜牧产品,提高了农户的基本收益水平。对此,在当前畜牧养殖工作中应有效推广绿色畜牧养殖技术,发展绿色养殖,做好环境的保护工作,以便更好地促进当地经济的发展。    2 绿色畜牧养殖技术内容    绿色养殖的关键在于最大限度地减少因养殖对环境造成的污染,采取更多措施提升农民的经济效益水平,从而可以为社会提供更多健康安全的畜牧产品。绿色养殖技术包括饲料管理、药物使用、疫病防治、病死牲畜处理以及选择养殖场所等方面,且这些均属于十分关键的基本内容。对于养殖人员而言,养殖场所选择不当会直接影响居民的正常生活,比如养殖场距离居民区较近时,会影响居民的水源质量。绿色养殖的关键在于饲料,为了确保动物健康正常生长,养殖人员不能饲喂牲畜含有生长激素的饲料。且还应做好疫病的防治工作,及时使用药物进行预防,降低环境的破坏程度,减少居民的经济损失,避免严重影响居民的正常生活。除此之外,在绿色养殖期间,养殖人员还应掌握更多专业的药物管理知识,明确了解    《兽药管理条例》等法律法规,做好养殖场的卫生管理工作,确保及时防治疫病,促进牲畜的健康生长。    3 绿色畜牧养殖技术的推广对策    3.1 推广绿色养殖理念    绿色畜牧养殖技术推广的关键在于帮助养殖人员树立正确的绿色养殖观念,以往传统的养殖方法存在很多弊端,人们仅凭经验进行养殖,没有学习更多科学的技术与方法,甚至使用错误的养殖方法,以至经常发生食品安全问题。对此,推广绿色养殖技术的首要因素便是要求养殖人员树立绿色养殖观念,及时改进传统养殖方法中的错误思想,促进从业人员学习更多的养殖技术。绿色观念的树立要求在养殖期间不得使用国家明令禁止的药物,不能因增加牲畜数量而滥用药物。同时,在绿色养殖过程中,兽医属于十分重要的参与人员,应树立明确的绿色养殖观念,根据相关规定严格用药,引导养殖人员做好饲料与养殖环境的安全检查工作。除此之外,相关部门还应做好绿色养殖技术的推广工作,以往养殖人员在开展畜牧业活动时使用传统的养殖方法,受文化水平与经济因素的影响,没有学习更多绿色养殖技术。对此,当地相关政府部門应做好与养殖人员的沟通交流工作,积极宣传绿色养殖的意义与特点,提供适当的资金与人力资源帮助,促使其顺利使用绿色养殖技术。    3.2 饲喂绿色饲料    动物养殖过程中十分关键的环节便是饲料,饲料质量直接影响着动物的健康生长与产品品    质。为了促进动物健康,养殖人员应更好的使用绿色养殖技术,使用秸秆、玉米秆等绿色饲料,将其充分发酵作为天然的绿色饲料使用,尽量减少工业化学成分,利于动物生长。同时,养殖人员还可以使用农作物剩余,将其当作绿色饲料,在提高牲畜产品质量的基础上提升农作物的利用率。青草与其他植物也可以混合当作养殖饲料,但使用期间应保持合理的配比,在降低单独使用饲料成本的基础上,增加营养成分,促进动物健康。由此看出,绿色饲料的使用在动物生长过程中占据十分重要的作用,属于绿色养殖的重要方法,尤其对多数食草动物见效明显。除此之外,在具体生产环节也应严格控制饲料中的含水量,注意做好饲料贮存间的通风工作,以免饲料出现发霉问题,切实提升饲料的质量水平,提高养殖人员的经济效益水平。之后全方位的促进饲料的安全绿色生产,才可以进一步提升绿色饲料的使用效果。 3.3做好市场调研工作    养殖人员在树立绿色养殖观念后,还应做好市场的调研工作,基本了解当地的市场,分析人们对哪种绿色产品的需求量较大,之后根据调查信息建立科学的养殖方式。这样便通过前期的调研分析,在引导大众了解绿色养殖的基础上,明确养殖方向。    3.4 实现畜牧业养殖的规范化管理    以往传统的畜牧业养殖中更多依靠养殖经验,没有形成科学规范的养殖体系,畜牧业养殖比较随意、粗放。随着畜牧业的快速发展,传统的养殖经验已经无法适应当前的养殖规模,无法解决养殖期间面对的核心问题,应做好畜牧业的规范管理,建立全面规范的养殖体系,实现绿色养殖技术的科学化,从而有效提高养殖的产出率,提高动物产品的质量水平,为此后绿色养殖业的发展提供更多的借鉴依据。植物的健康生长离不开光照、施肥、温度以及湿度等方面的规范管理,畜牧业管理亦是如此,畜牧业应充分做好疫病防范与防治、饲料管理与储存、畜牧动物繁殖与生长以及养殖场地管理等工作。

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  • 简介:摘要目的探究肌肽和地塞米松在海水淹溺性肺损伤中的联合治疗作用。方法(1)体外实验:将A549细胞分为空白对照组(C)、海水损伤组(S)、海水损伤+地塞米松治疗组(S+D)、海水损伤+肌肽治疗组(S+C)、海水损伤+地塞米松+肌肽联合治疗组(S+D+C)。体外检测单药及两药联合治疗海水淹溺性肺损伤的最佳治疗剂量。(2)基于最佳剂量,在细胞水平上利用ELISA法检测不同时间点各组中肿瘤坏死因子(TNF-α)及IL-6的水平,利用流式细胞仪检测各组细胞凋亡水平。(3)体内实验:将40只雄性SD大鼠按照完全随机方法分为5组,大鼠空白对照组(RC)、大鼠海水损伤组(RS)、大鼠海水损伤+地塞米松治疗组(RSD)、大鼠海水损伤+肌肽治疗组(RSC)、大鼠海水损伤+地塞米松+肌肽联合治疗组(RSDC),每组8只。采用气管内滴注(4 ml/kg)的方法制作海水吸入型急性肺损伤大鼠模型,观察肺部病理变化,Western blot法检测各组中超氧化物歧化酶(SOD)的表达情况。结果体外实验结果显示海水损伤后细胞凋亡明显增加,C组正常细胞为98.3%,细胞凋亡率为1.7%;S组正常细胞为18.8%,细胞凋亡率为81%,损伤具有统计学意义(P<0.01);S组TNF-α、IL-6水平上升,分别为180.25和61.56 ng/L,与C组比较具有统计学意义,且P<0.01。给予药物保护后,S+D组、S+C组及S+D+C组细胞凋亡减少,细胞凋亡率分别为65.4%、70.9%、42.6%;TNF-α及IL-6的含量也明显降低,且S+D+C组效果最明显(P<0.01)。体内实验结果显示海水吸入4 h后,大鼠肺部损伤明显,RS组肺组织结构紊乱,肺间质可见出血并可见大量炎症细胞浸润;Western blot结果显示RS组超氧化物歧化酶(Superoxide Dismutase,SOD)表达量增高。给予药物预处理后,RSD组、RSC组、RSDC组海水吸入导致的急性肺损伤情况较RS组好转,SOD表达量减低(P<0.01)。结论在海水淹溺性肺损伤大鼠模型中地塞米松及肌肽能够减轻海水吸入导致的肺损伤,且两药联合对海水吸入肺损伤的保护作用强于单药保护作用。

  • 标签: 呼吸窘迫综合征,成人 海水 接近淹溺 肌肽 地塞米松
  • 简介:摘要:近年来,我国农业经济发展迅速,养殖业水平不断提升,养殖规模不断扩大,养殖场无法避免会出现猪生病的情况,生猪养殖过程中常见病诊断及治疗是各养殖场的重要工作内容之一。本文首先对生猪养殖出现的常见病进行成因分析,并深入讨论了生猪养殖常见病的防治方法。

  • 标签: 生猪养殖 常见病 成因 防治
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  • 简介:摘要目的探究NF-E2相关因子2(Nrf2)在海水淹溺引起的小鼠肺损伤中的作用和意义。方法48只6~8周龄雄性野生型C57小鼠随机按2批进行实验并分组:(1)对照组、海水淹溺后第1天组(Day1)、第3天组(Day3)和第7天组(Day7),以确定海水淹溺时间点。(2)对照组、海水淹溺模型组(SW)、富马酸二甲酯(DMF)处理组和海水淹溺+DMF处理组(SW+DMF),以验证Nrf2在鼠溺水性肺损伤中的作用。每组6只小鼠。12只6~8周龄雄性C57背景的Nrf2基因敲除小鼠(Nrf2 KO)随机分为Nrf2 KO对照组和Nrf2 KO+海水淹溺组;每组6只小鼠。淹溺造模后3 d取材,观察肺大体形态,观察肺组织病理形态变化,计算肺湿/干质量比,检测还原型谷胱甘肽和丙二醛含量。结果海水淹溺导致小鼠肺泡腔破坏、肺出血和肺水肿;相比于野生型小鼠,敲除Nrf2加重了海水淹溺引起的小鼠肺损伤和氧化应激;Nrf2激动剂DMF减轻小鼠肺损伤,增加还原型谷胱甘肽含量并且降低丙二醛含量。结论Nrf2激活能够减轻海水淹溺引起的小鼠肺损伤和氧化应激,在减轻溺水性肺损伤中起重要作用。

  • 标签: NF-E2相关因子2 海水淹溺 肺损伤 氧化应激
  • 简介:摘要目的通过检测创伤性脑损伤(traumatic brain injury, TBI)合并海水淹溺(seawater drowning, SWD)大鼠伤后不同时间点的脑组织含水量、Na+、K+离子含量及血脑屏障(BBB)通透性,探讨此类复合伤后脑水肿的时程变化。方法216只SD大鼠随机分为对照组(n=6)、假手术(Sham)组(n=14)、TBI组(n=98)、TBI+SWD组(n=98)。采用Marmarou颅脑致伤法及气管内泵入海水法建立TBI+SWD大鼠模型。采用干湿质量法、火焰分光光度法、伊文思蓝(Evans blue, EB)染色法分别检测脑组织含水量、Na+、K+离子含量及BBB通透性。结果TBI组脑组织含水量、Na+含量在伤后12 h开始明显增高,伤后2~3 d达到峰值,伤后14 d恢复正常;K+含量伤后12 h开始降低,2~3 d达到最低点,7 d仍低于正常水平;EB含量增高且呈双高峰,分别出现在伤后3 h及伤后2 d,后者峰值更高。TBI+SWD组伤后脑组织含水量、Na+及EB含量较TBI组明显增高,而K+含量较TBI组明显降低。TBI+SWD组伤后脑组织含水量、Na+含量在伤后3 h开始增高,12 h达到峰值且持续到伤后7 d、14 d仍高于正常水平;脑组织K+含量在伤后3 h明显下降,12 h达到低谷,持续到3 d,伤后7 d仍明显低于正常水平;脑组织EB含量伤后3 h明显增高,伤后12 h达到峰值,持续到伤后3 d,伤后14 d仍高于正常水平。结论SWD加重TBI大鼠的脑水肿反应。TBI+SWD大鼠伤后早期即出现严重的脑水肿反应且持续时间长。

  • 标签: 创伤性脑损伤 创伤性脑水肿 海水淹溺 大鼠
  • 简介:摘要:众所周知,畜禽养殖中会产生大量的粪污。在过去的一段时间里,粪污的肆意排放,不仅造成了严重的环境、土壤及水源污染,同时也威胁着人体健康,这对于畜禽养殖业的健康发展是极为不利的。新时期,必须要高度重视起对畜禽粪污资源的合理化、高效化利用,构建健全完善的粪污资源化利用体系,在避免资源浪费的同时,实现对自然生态环境的有效保护。基于此,本文首先概述了国内畜禽养殖粪污资源化处理现状;其次分析了畜禽养殖粪污资源化利用创新体系的构建方法;最后探讨了畜禽养殖粪污资源化综合利用思路及发展前景。

  • 标签: 畜禽养殖粪污资源化 现状 构建方法 应用
  • 简介:摘要目的观察鼠神经生长因子(mouse nerve growth factor,mNGF)对创伤性脑损伤(traumatic brain injury,TBI)合并海水淹溺(seawater drowning,SWD)大鼠脑组织含水量、海马组织β-淀粉样前体蛋白(β-amyloid precursor protein,β-APP)及神经丝蛋白轻链多肽(neurofilament light polypeptide,NF-L)表达的影响,评估其干预效果。方法60只SD大鼠随机分为假手术(Sham)组(n=12)、TBI+SWD组(n=24)、mNGF组(n=24)。采用Marmarou颅脑致伤法及气管内泵入海水法建立大鼠模型。mNGF组于伤后立即腹腔注射1 ml mNGF(3 μg/kg),Sham组、TBI+SWD组腹腔注射等量生理盐水。采用干湿质量法、苏木精-伊红(HE)染色法和免疫组织化学(IHC)染色法分别检测大鼠脑组织含水量及海马组织病理变化、β-APP和NF-L的表达。结果mNGF组与TBI+SWD组脑组织含水量相似,差异无统计学意义(P>0.05);与TBI+SWD组比较,mNGF组海马组织中β-APP及NF-L表达减弱。结论mNGF可减弱β-APP及NF-L表达,对TBI+SWD大鼠神经细胞具有保护作用。

  • 标签: 创伤性脑损伤 海水淹溺 鼠神经生长因子 大鼠
  • 简介:摘要目的研究海战开放性脑损伤后使用右美托咪啶是否具有抗炎脑保护作用。方法选择新西兰兔12只,随机分为右美托咪啶组(Dex组)和生理盐水对照组(Con组),每组各6只。在地西泮麻醉下建立创伤性脑损伤模型。实验兔脑开放伤口经南海海水冲洗60 min后,Dex组实验兔腹腔注射50 mg/kg盐酸右美托咪啶,Con组给予相同剂量生理盐水。给药缝合好伤口后继续饲养48 h处死实验兔,取脑组织标本做HE染色。采外周血通过ELISA试剂盒检测白细胞介素1β(IL-1β)、白细胞介素6(IL-6)、肿瘤坏死因子α(TNF-α)及中枢神经特异性蛋白(S100-β)指标水平变化。结果Con组创伤性脑细胞水肿主要表现为神经元和神经胶质细胞胞体明显肿胀,原有的椎体形状无法清晰辨认,细胞核浓染色,且出现细胞核周围环形低染甚至是空白染色区;而Dex组可明显改善以上组织细胞损伤和水肿的变化。ELISA法检测结果显示,和Con组相比,Dex组IL-1β、TNF-α和S100-β的水平明显降低,差异有统计学意义(P<0.05),而2组的IL-6水平变化比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论颅脑开放性损伤后经南海近滩海水浸泡后给予右美托咪啶具有抗炎和脑保护作用。

  • 标签: 创伤性脑损伤 右美托咪啶 脑保护 中枢神经特异性蛋白
  • 简介:摘要目的比较淡水与海水淹溺对绵羊肺循环血流动力学及呼吸力学的影响。方法按随机数字表法将健康杂种绵羊分为淡水淹溺组(n=12)和海水淹溺组(n=12),分别经气管插管灌注淡水或海水各30 mL/kg,约5 min灌完。于淹溺前、淹溺即刻及淹溺后30、60、120 min,通过脉搏指示连续心排血量监测技术(PiCCO)监测动物体循环血流动力学参数〔心率(HR)、平均动脉压(MAP)、心排血量(CO)〕,通过呼吸机获得呼吸力学参数〔潮气量(VT)、肺顺应性(Cdyn)、氧合指数(PaO2/FiO2)、气道峰压(Ppeak)〕,通过PiCCO和右心漂浮导管(Swan-Ganz导管)测量肺循环血流动力学参数〔肺动脉收缩压(PAS)、肺动脉舒张压(PAD)、肺动脉楔压(PAWP)、血管外肺水(EVLW)〕。于实验终点处死动物,测定呼吸道内残留水量;经苏木素-伊红(HE)染色后观察肺组织病理学改变。结果①体循环血流动力学:淡水和海水淹溺即刻HR、MAP、CO均较淹溺前明显升高并达峰值,且淡水淹溺组各指标明显高于海水淹溺组〔HR(次/min):170.75±1.87比168.67±2.27,MAP(mmHg,1 mmHg=0.133 kPa):172.92±1.62比159.42±3.18,CO(L/min):13.27±0.71比10.33±0.73,均P<0.05〕。②呼吸力学参数:与淹溺前比较,淡水和海水淹溺即刻PaO2/FiO2、VT、Cdyn明显下降,Ppeak明显升高,且海水淹溺较淡水淹溺下降或升高更为显著〔PaO2/FiO2(mmHg):37.83±1.99比60.42±5.23,VT(mL):86.25±7.66比278.75±9.67,Cdyn(mL/cmH2O):8.86±0.33比23.02±0.69,Ppeak(cmH2O,1 cmH2O=0.098 kPa):42.17±2.69比17.67±1.15,均P<0.01〕;随着时间的推移,淡水淹溺组PaO2/FiO2逐步回升,而海水组呈持续下降趋势。③肺循环血流动力学参数:淡水和海水淹溺即刻PAS、PAD、PAWP均明显高于淹溺前,且淡水淹溺组明显高于海水淹溺组〔PAS(mmHg):34.58±2.87比26.75±1.66,PAD(mmHg):27.25±1.22比16.75±0.87,PAWP(mmHg):27.83±1.85比11.75±1.82,均P<0.01〕;之后淡水淹溺组PAS、PAD逐步下降,而海水淹溺组持续升高;淡水或海水淹溺后PAWP均逐渐下降,分别于淹溺后120 min、淹溺后30 min恢复至淹溺前水平。淡水淹溺后EVLW持续升高,于30 min达峰值,随后减少,至120 min时仍显著高于淹溺前(mL/kg:10.73±1.27比6.67±0.69,P<0.01);海水淹溺后无法测得EVLW。④呼吸道内残留水量:淡水淹溺组呼吸道内残留水量明显少于海水淹溺组(mL:164.33±25.21比557.33±45.23,P<0.01)。⑤ HE染色:淡水淹溺组局部肺泡萎缩,部分肺泡间隔断裂,肺泡间隔和肺泡腔可见少许粉染物质沉积;海水淹溺组肺泡扩张,肺泡间隔断裂明显,间质内可见明显出血及水肿液。结论海水淹溺对动物的呼吸力学及肺循环影响较淡水淹溺动物更为明显,呼吸道内残留水量也明显多于淡水淹溺动物。

  • 标签: 淹溺 血流动力学 肺循环 呼吸力学 呼吸道内残留液量