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哺乳仔猪的保健方案

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公猪饲养要点(三) 公猪

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夏季母猪饲养保健的经验分享

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猪场繁殖问题综述

 

作者:David Cheenells,文科硕士,兽医内科学士,皇家兽医外科学院成员,获猪病内科学认证 - 繁殖群的表现对任何猪场来说都是至关重要的。如果没有小猪生出来,就没猪可卖。最近肉品与家畜委员会和英国生猪委员会共同进行的一项调查显示,英国养猪业中每头母猪每年产仔数(p/s/y)平均只有18.5头,和欧洲许多竞争对手声称达到的22头的水平相比,这个数低得可怜。即使考虑到当前PMWS发病率高的影响,也应再提高2.5至3.5才对。这样开销太大。仅考虑空怀天数一项,每头母猪每年就会比平均水平的猪场增加71英镑(约人民币1070元)的成本(J.D Mackinnon)。同样道理,如果每头母猪年产仔数能提高2.5头的话,那么生产每头仔猪的成本就能降低3.92英镑(约人民币59元)。对于400头基础母猪的场子来说,每年成本可相差32,928英镑(约人民币49万元)。

我们在三个方面对生产情况进行评估:每头母猪年产窝数(或反过来用非生产空怀天数来表示)、窝产仔数,以及仔猪活力。此外,可能还需考察猪群中母猪的生命期繁殖能力,因为更新母猪是比较昂贵的,而且在英国,有专家担心青年母猪和母猪的利用当中存在严重浪费,太多的母猪无法用到产仔最多的胎次(3、4或5胎)。

导致繁殖问题的因素很多,涉及母猪和公猪(或人工授精公猪)整个生命期管理的方方面面,这让生产者和专家顾问都感到头疼。J.D Mackinnon就列出了36条因素,而这还算不上完全。再加上一些不良的习惯性的操作规程,老旧、简陋、设计不合理的猪舍建筑,工作人员不足、年龄偏高、培训不足,以及过分强调传染性疾病对繁殖性能的影响,使得这个问题更加复杂。而且这方面有很多相互矛盾的信息和建议。业内普遍认为要解决繁殖问题,就需要给母猪大量用药,这是不对的。

调查繁殖问题的过程中,我发现了以下三点。

  • 不要轻易改动那些有效的措施。
  • 任何两个猪场都不是完全相同的。
  • 多数“疾病”都是和管理有关的。
这方面的内容可以写成整本的书,但我这里只是对关键的方面做一个说明。

对记录进行检查

检查记录是最基本的步骤。但一定要记住,记录的好坏会受记录者的素质制约。有时很多关键的事件都没有记录,只记录了最后的结果,没有细节。例如,常常发现返情率并不高,12%,但分娩率却很低,只有76%,也就是说,另有12%未返情的母猪并没有分娩,可是却找不到这部分母猪的详细信息。这样就导致空怀天数增加。

应该退回去从若干年前的记录开始检查,对猪群的历史表现进行比较。这样可以发现季节性的趋势,找出与历史同期表现不一致的情况。如果记录显示,每逢夏季配种的母猪分娩率都比较低,产仔数也少,那么就可以说明两个问题。这是季节性分娩率低的问题,通过改进措施改善这个问题的效果不会很明显。这还说明,问题不太可能是某种“新的”疾病造成的。

不要忘了,对不孕问题的调查通常只会涉及10%至15%的母猪,因为多数情况下75%的母猪会正常受孕、分娩而不出现问题。要让分娩率连续保持在90%以上是很难的。

母猪的饲喂

需要注意母猪生命期全程的营养需要,从选为后备母猪开始,直到八胎以后淘汰为止。每个阶段都要细心安排母猪的营养。然而,母猪营养策略的制定也应以简要为宜,如果太复杂,变化太多,就容易出错,饲养人员也容易产生误解。引用一句话,“复杂的措施更聪明,但简单的措施更安全”(Whittemore,1998)。

泌乳期

在所有阶段中,泌乳期可能算是最重要的了。我相信,采用专门的泌乳期日粮(14MJ/kg,1%赖氨酸)是非常必要的。泌乳日粮的饲喂比例应逐渐增加,开始时每顿只喂0.5公斤,然后根据母猪体况和仔猪个数逐渐增加,最早在分娩后第五天,最迟第10天,达到自由采食。实际上,一旦母猪达到最大泌乳量之后,饲喂量就不应太大了。如果产仔数多,母猪体重不可避免地会减小,体重减小的幅度应控制到最低。在泌乳后期仔猪营养需求最大的时候,母猪下个繁殖周期的卵泡会发育成熟,因此这个时候是最关键的。为了维持母猪的食欲,填料应少量多次,肮脏变质饲料应及时清除,食槽应保持清洁,饮水应保证新鲜、充足。如果饮水供应受限,母猪的食欲会大受影响。环境温度应控制在16-18℃(过热会抑制采食,过冷会增加维持需要)。因为泌乳母猪的代谢水平很高,如果环境温度过高的话,母猪会感觉太热。如果发现母猪往地上泼水,就说明它感觉热了。

另外,干奶期采食量过大也会抑制泌乳期的食欲。可是反过来也不行,如果母猪分娩的时候过瘦,它以后就总会这么瘦。

断奶至配种

这个阶段有必要维持母猪的采食量,可用泌乳料供母猪自由采食(至少要保障二倍维持需要量的营养供应)。注意,母猪乳腺收缩、新的情期开始是受仔猪的刺激而发生的,和采食量的减少没有关系。有力的证据显示,这个阶段提供良好的营养,尤其对于高纤维的日粮来说,可改善卵母细胞的成熟程度,增加排卵数,并提高早期胚胎的活力,最终提高产仔数,提高仔猪活力。已经证明,母猪泌乳期采食量与下一胎的平均窝重存在正相关(White,1996)。看来仔猪的出生体重是由这个阶段决定的,而不象大家以前认为的那样在胚胎着床后的阶段决定(Ashworth)。这种现象可能是因为母猪体内的激素水平,以及纯粹的可利用养分方面的差异造成的。妊娠第30天就可以观察到这种体重不足的仔猪,或称僵猪,这种猪以后体型会一直比较小,出生后死亡率会比较高,生长缓慢,成熟时体重低,体内含更多的脂肪。

配种后的营养

配种时母猪会自然地降低采食,从而丧失数量惊人的体重。配种后应转为饲喂干奶日粮,保障维持需要即可(大概2.2-2.5kg),持续三天(White,1996)。但三天之后怎么办?目前仍存在争论。多数专家认为应该调整日粮水平,让母猪达到最佳体况。但应避免日粮营养水平过高,而且日粮水平的增加也应逐渐进行。

干奶期应调整母猪日粮,让母猪分娩时的体况评分达到3.5(5分制)。一定要认识到,这是饲养人员的任务,而不是计算机或什么“手册”的任务。最好让母猪在妊娠中期达到最佳体况。有力的证据显示,妊娠后期提高日粮水平,无论是提高日粮营养浓度,还是增加日粮饲喂量,都可以提高分娩窝重,并改善乳房的发育。然而,提高日粮水平一定要多加小心,不要让母猪过肥,否则会导致分娩问题,而且可能引起产后乳房炎、子宫炎和无乳症,尽管这些问题的出现情况因具体的猪场而异。

母猪体况方面的问题几乎都是因为干奶期饲养人员观察、监控不仔细、不注意细节而造成。与其它国家所允许的栏养系统相比,这种问题在英国的宽松饲养系统中更难以避免。

青年母猪

为了保证青年母猪配种时成熟、发育正常、体况良好,从选中作为后备母猪起直到配种的整个阶段,都需要给青年母猪提供良好的营养。这样才能提高受胎率和窝产仔数。采用高质量的日粮(最好用青年繁殖母猪日粮)来维持青年母猪的生长可取得良好的效果,改进乳房发育,让母猪沉积足够的营养,满足泌乳期的消耗。在英国有太多的青年母猪第一胎断奶之后体况太差,无法再受孕,或第二胎产仔数太少。因为这样的原因而造成遗传潜力的浪费是不可原谅的。不仅如此,而且如果第二胎就将母猪淘汰,还会造成母猪群胎次分布的混乱。

配种时机的掌握

这是关键。要想成功,就必须观察,观察,再观察!必须诱导母猪表现出明显的静立反射,并且从一开始就观察到。多数母猪断奶后第四天开始有发情表现,然后持续36-72小时,但有些母猪会迟些发情,推迟3天甚至更长。断奶至发情时间间隔(WOI)与下胎受胎率和窝产仔数之间呈线性负相关(也就是说,WOI越长,繁殖表现就越差)。所以此期间应给予母猪良好的刺激,并保证良好的饲养条件,接触公猪,温度、环境、光照舒适,组群大小合适,避免咬斗,等等。发情越晚情期越短,而且通常排卵都发生在情期三分之二的时候。未受精卵衰败的速度很快,只有几个小时,排卵8小时后配种受胎率会显著下降。

成功配种的要点如下:

  • 断奶到发情的间隔平均为5天。
  • 排卵通常发生在发情后24 - 48小时。
  • 母猪在整个发情期的三分之二时排卵。
  • 授精发生在输卵管当中。
  • 排卵到授精的时间间隔越短越好。
  • 精子需要至少2小时才能到达输卵管,最长需要8小时。
  • 在子宫中有足够的精子可存活24小时以上,有的可存活长达数天。
  • 最佳授精时间是排卵前8小时。
  • 间隔24小时进行两次授精。
  • 两次授精如果间隔少于24小时就起不到两次的效果。
  • 分别在发情后12小时和36小时进行两次授精效果最好。
  • 断奶后3天开始进行发情检查。
  • 每天需要进行两次发情检查。
  • 应激会延迟、减弱母猪的发情表现。
  • 发情的时机和发情持续时间因猪场的不同而异。
  • 不同母猪发情持续时间也不同。
  • 不存在放之四海而皆准的最佳程序。
如果采用人工授精,还要注意:
  • 必须提供公猪接触以便检测发情。
  • 间歇性的公猪接触比连续公猪接触的效果要好得多。
  • 授精时需要存在公猪接触。
  • 鼻吻接触和身体接触的效果最好。
  • 母猪需要子宫收缩来将精子运送到输卵管。
  • 母猪对公猪在视觉、听觉、嗅觉和触觉方面的综合接触可起到最佳的刺激效果。
对于存在问题的猪场,需要确切了解母猪的发情时机和发情持续时间,以便对问题进行分析。现在您应该能明白我开始为什么说多数事件都没有得到记录了吧。

对于自然交配的猪场,关键是要保证公猪身体状况良好,充满活力,瘦肉多,健壮,体型良好。需对公猪的使用情况进行记录(最好每周配种两次,最多不要超过三次),避免因某头公猪性欲良好就对其过渡利用。对于采用人工授精技术的猪场,关键是精液的采集、处理和运输。同样,精液在授精场的正确储存、授精操作和卫生也很重要。这方面常常做得不够(Donadeau)。用死亡的精子来授精,操作再好也没用!

所有上述要点对21天返情的母猪同样适用。仅靠与母猪一起饲养的试情公猪是不够的,因为熟悉的公猪对母猪的刺激不如“新鲜”的公猪。我想这可能也是庭院饲养系统表现不佳的原因吧。母猪配种后21-35天(视设备而定)必须进行妊娠检查。有证据显示,空怀21天的母猪只有经过公猪刺激才会表现出发情,此后会保持不发情状态,直到第28天。

保胎

胚胎着床通常发生在妊娠第12-20天,有时迟至第28天。多数胚胎损失都发生在这个阶段。如果胚胎全部损失,或存活的数量不够,那么母猪就会在不规则的时间间隔上返情。因此,在妊娠前28天,尤其是第7-21天,一定要避免给母猪造成身体上或生理上任何形式的应激,包括混群、转移、日晒、更换日粮等。正是因为这个原因,欧盟才允许在配种后四周内使用母猪栏。

疾病(导致不孕的所谓“真正”的原因)

我不想把所有和不孕有关的疾病都列出来,只想提供一些诊断方面的想法。

会导致繁殖问题的疾病

  • 猪细小病毒病
  • 猪繁殖呼吸综合症(PRRS)
  • 引起死产,木乃伊化胎儿,胚胎死亡及不育(SMEDI)综合症的其它病毒
    - 伪狂犬病 (英国没有) - 猪瘟 (英国没有) - 猪肠道病毒 - 猪流感病毒
  • 丹毒
  • 猪布氏杆菌 (英国没有)
  • 某些钩端螺旋体病(mozdok, icterohaemorrhagiae)
与繁殖问题关系紧密的疾病
  • 钩端螺旋体病(L. bratislava)
  • 衣原体 (英国没有)
      其它与繁殖相关的疾病
  • 那些引起子宫内膜、阴道及尿道感染的疾病
  • 猪圆环病毒II型(PCV2)

关于PCV2病毒

有许多证据显示,这种微生物与繁殖障碍有关(Done),看起来可以假设这种会给生长猪带来严重问题(PMWS)的病原也会给胚胎带来问题。然而,关于这种病毒与PMWS症状之间的切实联系,一直都存在激烈的争论。所以,关于这种病毒是否肯定会引起繁殖疾病,也还不能肯定。

要想对繁殖问题进行传染病学的诊断,就需要有完整的、可靠的记录,临床症状,一系列正确采集的病样与化验结果,要有足够的证据来作出诊断,诊断人员还需具备必要的临床实践经验(Done等人)。

因此,必须采集新鲜的、有代表性的病样。可将整窝死产的仔猪作为病样,送交试验室化验。还应采集母猪的血清。需要指出,送到兽医试验室诊断的病样中只有25%能够得出诊断结果(Williamson)。原因很多,可能由于病样采集不正确,病原微生物很脆弱,历史记录不全面,等等,但最主要的原因可能是根本就没有发生疾病感染!

关于血清学诊断

血清学诊断方法普遍被用来诊断母猪的不孕问题。毫无疑问,这种方法可以明确母猪感染了某种疾病,或未感染某种疾病。然而,很多情况下采样的数量都远远不够。比如,在400头母猪的群体里,要想对某种感染率为10%的疾病作出置信概率95%的估算,就需要采103个样才行(Williamson)。另一方面,许多导致流产、胚胎损失的疾病,比如细小病毒,需要一定的潜伏期才能穿透胎盘,此时做配对血清已经太晚,因为对照组血清应该在四周以前采集(Bidewell)。只有配对血清试验才能真正反映出疾病造成的血清学变化。通常血样都是过去“预先”采集的,比如那些返情的母猪。这样的话,结果就会有偏差,无法与正常的、未感染的猪群进行比较,而正常猪群的抗体滴度可能也会表现出相似的模式。有些病原,象钩端螺旋体,其IgM的滴度下降得很快,会表现出假阴性,或滴度太低,无法确定结果。此外,即使对同一种病原,如果采用不同的试验方法,会的出不同的结果,结果不一定可比。总之,对于试验结果,要“认真解读”,因为错误的风险是要由您自己承担的。样本数越小,采样动物越不典型,则这种风险就越大。最后,试验只是临床诊断的一种辅助手段。

祝您在解决猪群繁殖问题的过程中碰到好运气!别忘了我列出的3个要点。

致谢

本文基于荷兰Wagening大学的Nicoline Soede、 阿伯丁苏格兰农学院的Cheryl Ashworth,英国PIC国际集团的Meritxell Donadeau,英国兽医试验所的Stan Done,以及猪健康与生产顾问John Mackinnon等人 2005年5月13日在猪兽医协会“约翰.沃顿日”上发表的论文整理而成。

参考文献

White M.E.C (1996) Reproductive physiology of the pig - theory into practice. In Practice, Vol 18, No3. p108-114 Whittemore C (1998) Feeding requirements for breeding sows: complex is clever, but simple is safer. In Practice, Vol 20, No6. p304-307

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