Articles

förlängning

publicerad Mar. 2017 / Id: AFS-3164
av Glenn Selk

många producenter av renrasiga och kommersiella nötkreatur kan lönsamt utnyttja artificiell insemination (AI) på Jungfru kvigor eller på kobesättningen eller båda. Framgång med artificiell insemination kräver uppmärksamhet på Detaljer inom alla områden av besättningshantering. En av de viktigaste faktorerna som påverkar programmets framgång är chefens attityd. Han eller hon måste helt vilja få AI att fungera och införa detta åtagande i varje länk i kedjan av ledningsbeslut. Den svagaste länken anger nivån på framgången för operationen. Om någon aspekt av ledningen blir subpar, kommer AI-uppfattningsgraden att minskas, troligen i den utsträckning det kommer att avbryta många av de fördelar tekniken erbjuder. Många ledningsbeslut i förhållande till utfodring, anläggningar, staket och korraler, utrustning, farval, kommer att vara nödvändiga. Både ett bra hälsoprogram och god näring är krav på alla avelsprogram men blir en absolut viktig ingrediens för artificiell insemination. Dessutom behövs mer arbete och skicklighet särskilt i programmets inledande faser.

lärande artificiell Insemination

övervakad instruktion och vägledning är avgörande eftersom utan adekvat utbildning kan värdefull AI-utrustning och sperma skadas allvarligt. För att säkerställa hög fertilitet kräver frusen sperma mycket speciell lagrings-och hanteringsteknik. Tillräcklig träning är också viktigt för att minimera risken för skador på antingen ett värdefullt djur eller för dig själv.

AI – utbildningsskolor finns tillgängliga från flera spermaleverantörer. Målet med dessa skolor är att lära ut de färdigheter som krävs för att hantera Sperma, inseminera kor och hantera ett framgångsrikt AI-program. Tre grundläggande undervisningsområden bör tillhandahållas av AI – utbildningsskolor inklusive:

  1. Inseminationsteknik: utveckla genom levande djurpraxis, förmågan att skickligt och exakt placera sperma på rätt plats i reproduktionskanalen med hjälp av sanitära och korrekta tekniker.
  2. Spermahantering: utveckling genom övning, förmågan att korrekt hantera, tina och förbereda sperma för insemination, enligt rekommendationerna från spermaproducerande organisationer.
  3. reproduktiv hantering: utbildning i betydelsen av värmedetektering, flockhälsa och total hjordhantering för utveckling och fortsatt framgång för ett AI-program.

National Association of Animal Breeders (NAAB) är en sammanslutning av företag som tjänar den artificiella inseminationsverksamheten. NAAB har rekommenderat miniminormer för AI-utbildningsskolor. Adressförfrågningar till: teknisk direktör, National Association of Animal Breeders, P. O. Box 1033, Columbia, MO 65205. En potentiell student bör fråga om skolan i fråga uppfyller följande rekommendationer:

  1. sex timmars levande ko inseminationspraxis som gjorts under minst tre separata sessioner.
  2. minst två kor per elev och kurs, där varje elev har tillgång till minst tio övningskor.
  3. högst åtta studenter per instruktör.

förvänta dig inte att en AI-träningsskola gör allt för dig. Övervakad träning är bara början, efter det är kontinuerlig övning nödvändig för att fullt ut utveckla de nödvändiga färdigheterna.

Värmedetektering och nötkött AI-program

den mest begränsande faktorn i artificiell inseminationsprogram är korrekt detektering av kor eller kvigor i estrus. Estrus, eller” värme”, är den tidsperiod som inträffar var 18-24 dagar hos sexuellt mogna, icke-gravida kvinnliga nötkreatur när de är mottagliga för monteringsaktivitet av tjurar eller andra kor. I nötboskapsoperationer där artificiell insemination är sättet att föda upp kvinnorna måste herden känna igen och tolka en kos värmesignaler. Korrekt tidpunkt för artificiell insemination är nödvändig för att uppnå en hög andel uppfattningar hos kor som odlas artificiellt.

betydande mängder forskning har genomförts om de olika faktorer som bidrar till effektiviteten med vilken kor upptäcks i värme. När allt beaktas är en av nyckelfaktorerna människans skicklighet som utför värmedetektering. Med ett AI-program tar människor samma ansvar som tjuren för att exakt upptäcka värme och rätt tidpunkt för insemination. Således bestämmer dilemmaet för inseminatorn vilka kor som befinner sig i en ”stående värme” och när den värmen uppstår.

en ko är endast bördig när ett ägg har släppts (eller ägglossats) från äggstocken. Detta inträffar cirka 10-14 timmar efter att perioden ”stående värme” slutar. Eftersom spermier behöver tid i koens reproduktiva kanal innan de kan befrukta ägget, bör insemination göras flera timmar före ägglossningen. Detta innebär att för den högsta fertiliteten bör kor eller kvigor insemineras i de senare två tredjedelarna av värmen eller inom några timmar efter att ha gått ur värmen. Detta representerar ungefär 12-18 timmar efter att kon först kommer i ”stående värme.”

Värmedetekteringseffektivitet

värmedetekteringseffektivitet (hastighet) definieras som andelen berättigade kor som faktiskt ses eller detekteras i värme. Flera metoder för att beräkna effektiviteten med vilken värme detekteras är tillgängliga. En detekteringshastighet på 80-85 procent bör uppnås. Detektionshastigheten kan mätas med 24-dagars Värmedetekteringshastighetstest, vilket är ett test som producenten kan genomföra för att själv utvärdera värmedetekteringseffektiviteten (eller ineffektiviteten).

för att kor ska kunna ingå i testet bör de vara berättigade att ha värmecykler, minst 50 dagar efter kalvningen för nötköttskor, vara fria från reproduktionsstörningar som cystiska äggstockar, pyometra eller andra infektioner i reproduktionskanalerna och vara icke-gravida. Dessutom måste kor ha tillräckligt med kroppstillstånd för att förvänta sig att de flesta cyklar. Vad producenterna letar efter är en grupp kor som sannolikt kommer att visa estrus de närmaste 24 dagarna. Några av dessa kor kommer faktiskt att betjänas under det intervallet, vilket kommer att utesluta dem från nästa 24-dagarslista. I slutet av 24-dagarsperioden divideras antalet kor som upptäcks i värme med det totala antalet kor som är berättigade att ha östrocykler. Om producenten observerade 50 kor men endast 15 upptäcktes i värme på 24 dagar är det en 30% detektionshastighet—inte för bra. Om producenten hittar 40 eller fler kor i värme under 24-dagars testperioden för 80% eller bättre detekteringshastighet, är ett bra AI-program möjligt.

en andra metod för självutvärdering av värmedetektering kan utföras genom att hålla en exakt registrering av värmedatum. Det genomsnittliga intervallet (i dagar) mellan detekterade värmer är uppdelat i det ”förväntade” intervallet eller 21 dagar. Till exempel, om det genomsnittliga intervallet mellan detekterade värmer för alla berättigade kor är 25 dagar, skulle detekteringseffektiviteten beräknas till 21/25 eller 84%.

Värmedetektering kräver Observation

det säkraste tecknet på estrus är en ko eller kviga som tillåter andra djur att montera henne medan hon förblir stående. Detta är det bästa tecknet på en kos bördiga period. Därför är det mest produktiva sättet att bestämma vilka kor som är i ”stående värme” att observera boskapen noggrant i cirka 30 minuter minst två gånger per dag. Mer frekventa observationer kan också vara fördelaktiga när det är praktiskt. Estrous synkronisering hjälper till med exakt värmedetektering och förkortar antalet dagar som värmedetektering måste göras. Läs mer om estrous synkronisering genom att läsa OSU faktablad ANSI-3163, ”Estrous synkronisering av nötkreatur.”

de bästa tiderna på dagen för att observera nötkreatur för värmedetektering är tidigt på morgonen och vid det sista dagsljuset på kvällen. Värmedetektering medan nötkreatur äter på foderbunkar eller höracks är dock svårt eftersom hungriga nötkreatur ofta är mer intresserade av foderet än i varandra. Tabell 1 från Cornell University forskare beskriver andelen kor som visar tecken på värme vid olika tider på dagen. den överlägset största andelen kor uppvisar tecken på estrus vid den minst lämpliga tiden på dagen för exakt värmedetektering. Enbart detta faktum anses vara en viktig orsak till ineffektivitet av värmedetektering. Många av de kor som har en ”stående värme” från midnatt till 6 på morgonen kan observeras ha ”sekundära” tecken på värme vid normal värmedetektering föregående kväll. De sekundära tecken på värme inkluderar (1) en vilja att montera andra kor, även om varken ko kan vara villiga att stå för berget, (2) uppruggad svans huvud eller lera på gumpen, vilket är bevis på att andra djur har försökt att montera henne, (3) rastlöshet, som kan vara ett tecken på en ko på väg att uppvisa värme (kor i förvärme kan bawl mer än vanligt, head-butt, takten stängslet, sniffa eller slicka andra nötkreatur) och (4) klart trådiga slem utsläpp som kan hänga från vulva eller smort på tappen-ben eller gumpen av en ko på väg att ha estrus eller en redan i estrus. Blodig slem uppträder ofta 2-3 dagar efter att estrus har inträffat och bör registreras för att noggrant titta på värme på 17-21 dagar.

tabell 1. När kor visar värme

tid procent kor som visar värmeskyltar
6 a. m. – noon 22%
noon – 6 e. m.
6 e. m. – midnatt 25%
midnatt – 6 A. M. 43%

hjälpmedel för Värmedetektering

flera hjälpmedel för värmedetektering finns tillgängliga för producenter med artificiell inseminationsprogram. Dessa hjälpmedel inkluderar hakkulmarkörer placerade på androgeniserade kor eller avvikande ”gomer” tjurar. Detta är en enhet som liknar en kulspetspenna som är fastspänd på undersidan av hakan på ett djur som förväntas montera kor eller kvigor i värme. Bläcket i hakan-bollen markör lämnar färgglada ränder på baksidan eller gumpen av en ko som har monterats eller försökte monteras. Ett annat kommersiellt tillgängligt hjälpmedel för värmedetektering är ”Kamar heatmount detector” (handelsnamn). Denna enhet är limmad på rumpan (precis framför svanshuvudet) hos kor som misstänks vara i värme inom en snar framtid. Långvarigt tryck (minst 3 sekunder) från bröstet eller bröstet på monteringsdjur kommer att göra den ursprungligen vita detektorn till röd. Med hjälp av heatmount detektorn kommer att vara mer effektiv i de betesmarker med små eller inga lågt hängande träd lemmar, borste, eller backrubbing enheter eftersom falska avläsningar kan uppstå.

ett ekonomiskt värmedetekteringshjälpmedel används vid många amerikanska mejerier. Denna metod kallas ” tail-chalking ”och innebär endast den lilla kostnaden för en oljebaserad” sale-barn ” färgpinne. Färgpinnen finns i många jordbruks-och boskapsbutiker och finns i olika färger. Orange är ofta den färg du väljer, särskilt med producenter som är färgblinda.

kritan (eller boskapsfärgen) gnids på korens svanshuvud för att värme detekteras. Kritan ska placeras från den imaginära linjen mellan kroken eller höftbenen tillbaka till och med hörnet där svansen börjar sin vertikala nedstigning.

vissa producenter väljer att krita i en smal remsa under sommarmånaderna (efter att shedding har inträffat) och bredare band på vinterhårrockar. De flesta tail-kritning veteraner sätta krita i en remsa två till tre inches bred. Längden är viktig på grund av de olika kontaktpunkterna som är möjliga när kon är monterad. På våren, när kor kasta, det är bara om absolut nödvändigt att området vara curry-kammade så applikatorn kommer att deponera krita istället för att bara gnugga bort vinterhår.

nötköttsproducenter kan svanskritkor, cirka 50 dagar efter kalvning, medan korna är trånga i en lång fungerande ränna eller gränd. Ersättningsbiffkvigor kan förväntas ha en hög andel cykeldjur när de är ungefär 13-14 månaders ålder och väger cirka 65% av sin förväntade mogna kroppsvikt.

att läsa kritremsan är inte svårt men kräver noggrann observation och lite övning. När en ko bara kommer i värme och rids men inte kommer att stå, kommer kritan att smutsas något. Dessutom kommer det ofta att ha en del av riddjurets hår i sig och både håret och kritan kommer att rufsas framåt, med ett fjädrat utseende. När dessa förhållanden upptäcks, skriv ner koens nummer och titta närmare på henne.

När hon är i ”stående värme” och rids upprepade gånger, kommer kritan mestadels att gnidas av. Denna ko kan ha varit i ”stående värme” under föregående natt. Kon bör ses för att se om hon faktiskt tillåter andra djur att montera henne. Om hon gör det, då är hon i ”stående värme.”Om du inte observerar kon i” stående värme ” men dina ladugårdar visar att det är 18-24 dagar sedan hon senast observerades i värme eller uppföddes, är det dags för kon att uppfödas. Den gnidade kritan indikerar att hon har varit i ”stående värme” sedan du senast observerade henne och fortfarande skulle vara en bra satsning att inseminera.

den oljebaserade kritan är relativt regnbeständig och osannolikt att gnidas av i borsten. Efter sju till tio dagar kommer det att få ett fläckigt, krossat utseende när det torkar. Vissa AI tekniker väljer att re-krita kor när kritan blir vittrade och torkade, men inga tecken på ridning har varit uppenbara. Ibland kommer en ko att slicka av kritan. Vanligtvis indikerar de uppenbara slickmärkena på svanshuvudets hår att hon inte hade åkts.

Tail-chalking och andra värmedetekteringshjälpmedel är verktyg för att hjälpa till med god värmedetektering.

dessa ”verktyg” bör dock inte förväntas ersätta den betrodda metoden att spendera en halvtimme på morgonen och en halvtimme på kvällen varje dag noggrant observera boskapen. Se OSU faktablad ANSI-4154, ” Värmedetekteringshjälpmedel för nötkött och mejeri AI.”

tidpunkt för artificiell Insemination

maximal fertilitet till artificiell insemination uppstår när kor föds upp nära slutet av ” stående värme.”Ägglossning sker cirka 12 timmar efter slutet av stående värme. 12-timmars ledtid gör att spermierna kan gå igenom en process som kallas kapacitation när ägget släpps. Fertiliteten minskar något när kor föds upp några timmar på vardera sidan av detta mål, och minskade markant när avel sker mer än 12 timmar från slutet av ”stående värme.”

en guide som har visat sig fungera bra för timing AI kallas AM / PM-regeln (Tabell 2). I slutet av morgonvärmedetekteringsperioden föds djur som upptäckts föregående kväll; i slutet av kvällsvärmedetekteringsperioden föds de som observeras den morgonen upp. I vissa situationer måste AI användas en gång om dagen där alla djur som upptäckts under de föregående 24 timmarna föds upp. Vissa studier visar liten minskning av fertiliteten när detta tillvägagångssätt används.

tabell 2. Använda AM/PM-regeln

kor som först visar Estrus bör uppfödas för sent för bra resultat
på morgonen den kvällen nästa dag
på kvällen nästa morgon efter 3:00 pm nästa dag

Spermahantering

kvaliteten på frusen sperma när den anländer till din gård eller ranch bestäms av tjuren och organisationen som behandlade den. Men när det kommer, är det upp till dig att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa dess livskraft.

fryst tjursperma kan lagras på obestämd tid, om den hålls ständigt vid mycket låga temperaturer. Den kritiska temperaturen är ungefär -112 grader. Sperma som utsätts för temperaturer som är varmare än -112 BCF (även under en kort tid) och sedan återförs till lagertanken kan skadas.

skadans omfattning beror på hur länge Sperma utsätts för de förhöjda temperaturerna. Även om det är lätt att underhålla frusen sperma vid en säker temperatur, är det också lätt att förstöra det på några ögonblick av slarv.

Tankhantering

spermalagringstanken är en stor vakuumförseglad metallflaska med ett extremt effektivt isoleringssystem. På grund av vakuumflaskans konstruktion kan temperaturen förbli vid -320 CGF (flytande kvävetemperatur) så länge som minst två tum flytande kväve är närvarande. Tekniska framsteg inom design och konstruktion har producerat lagringstankar med en flytande kvävehålltid på sex till nio månader.

även om spermalagringstankar är väl konstruerade, är de fortfarande mottagliga för skador från felaktig hantering. Spermatankar ska förvaras i rena, torra och välventilerade områden. Undvik överdriven rörelse av tanken. Den inre kammaren, som innehåller flytande kväve, suspenderas från det yttre skalet av nackröret. Eventuell onormal stress på nackröret, orsakad av plötslig skurning eller överdriven svängande rörelse, kan spricka röret. Detta resulterar i vakuumförlust från ytterkammaren.

för att öka hålltiden, håll tanken på en sval plats borta från direkt solljus. Att undvika drag från ugnar och uteluft hjälper också till att förhindra överdriven kväveindunstning. Se dock till att det finns tillräcklig ventilation i rummet för att förhindra eventuell kvävning som kan orsakas av överdriven kvävgas i luften du andas in.

skydda tanken från korrosion genom att hålla den förhöjd ovanför betong eller våta golv. Använd brädor eller pallar. Välj en plats som är säker från barn och vandaler, men göm inte tanken; den måste placeras där den kan ses dagligen och där den rutinmässigt kan övervakas för kvävenivå.

slutligen, var alltid uppmärksam på ett lock som är avstängt och för frost eller svett på tanken. Var särskilt uppmärksam på nacken och vakuumbeslaget. Frost indikerar att vakuumisoleringen har gått förlorad och flytande kväve har förångats eller förångas snabbt. Om du misstänker att detta har hänt, använd en trä måttstock för att mäta mängden vätska i tanken. Om tanken innehåller flytande kväve måste sperma omedelbart överföras till en bra tank. Om tanken är tom för flytande kväve är det tveksamt att sperma är livskraftig; det bör utvärderas innan det används.

hämta Sperma

i den typiska sädesvätskan finns farliga temperaturer i den övre halvan av halsröret. Exponering för dessa temperaturer kan uppstå när man försöker hitta en specifik enhet av sperma eller vid överföring av sperma från tank till tank (Figur 1). Termisk skada på spermier är permanent och kan inte korrigeras genom att sperma returneras till flytande kväve.

tvärsnitt diagram av flytande kväve tank används för att lagra Sperma

Figur 1. Tvärsnitt diagram av flytande kväve tank används för att lagra Sperma.

för att minimera termisk skada:

  • identifiera vilken kapsel som innehåller önskad Sperma. En sperma inventering som håller reda på var varje tjur förhindrar onödig sökning.
  • ta bort behållaren från dess lagringsläge till mitten av tanken. Lyft kapseln tillräckligt högt i nackområdet för att ta tag i önskad sädesslag. Håll kapseltopparna inte högre än frostlinjen, eller håll käpparnas toppar inte högre än två till tre tum från tankens topp.
  • ta tag i önskad sockerrör och sänk omedelbart kapseln till tankgolvet. Håll sockerröret så lågt i tanken som möjligt medan du tar bort spermaenheten. Använd pincett för att ta bort halmen. Om halmen ligger i den övre bägaren, böj tillbaka den övre fliken på sockerröret till en 45 graders vinkel. Detta kommer att hålla halmen från att böja eller bryta. Halmen ska avlägsnas inom 10 sekunder från det att kapseln lyfts på plats.
  • omedelbart efter att spermaenheten är nedsänkt i vatten, sätt tillbaka sockerröret till kapseln genom att höja kapseln över sockerröret. Sätt tillbaka kapseln till dess lagringsläge.
  • varje gång det tar mer än 8 till 10 sekunder att hitta en viss sockerrör, bör kapseln sänkas tillbaka i tanken för att svalna helt. Returnera aldrig en enhet sperma till tanken när den har tagits bort från sockerröret.

Upptiningsförfaranden

den korrekta upptiningsrekommendationen för sperma i sugrör är inte densamma för alla AI-organisationer. Men nästan alla organisationer rekommenderar nu varmvatten upptining av sugrör i 10 till 60 sekunder. För optimala resultat, Följ de specifika rekommendationerna från spermaprocessorn. Uppfödare kan använda sperma från olika AI-organisationer, men övar bara ett upptiningsförfarande. National Association of Animal Breeders har rekommenderat att, när du är osäker, 90 grader till 95 grader i minst 40 sekunder ska användas som en universell upptiningsrekommendation.

ett stort problem med upptining av varmt vatten är risken för kall chock när halmen misshandlas efter upptining. Kall chock är den permanenta skadan på spermier som orsakas av en plötslig minskning av spermtemperaturen efter upptining. Det inträffar när sperma tinas och sedan utsätts för kalla miljötemperaturer innan de når kon.

skadans allvarlighetsgrad beror på temperaturfallets hastighet och spännvidd. Om försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra kall chock, kommer fördelen med varm upptining att realiseras.

här är några upptiningstips:

  • håll alltid inseminationsutrustningen ren, torr och varm.
  • använd en termometer; gissa inte vid temperaturen. Kontrollera termometern för noggrannhet minst var sjätte månad med en referenstermometer.
  • Använd ett isolerat vattenbad utformat för upptining av sperma eller en en-pint bred muntermos som är tillräckligt djup för att fördjupa hela halmen. Nyligen har elektroniska upptiningsanordningar som håller vattentemperaturen exakt mellan 95 grader och 98 grader utvecklats. Dessa är praktiska att använda vid uppfödning av många kor på en gång.
  • Tina aldrig mer än en enhet Sperma åt gången. Du odlar dina kor individuellt, så du bör Tina enheter av sperma individuellt.
  • skaka försiktigt halmen när den tas från tanken för att avlägsna eventuellt flytande kväve som kan kvarhållas i halmens bomullspluggände.

tid Tina med en klocka för att undvika gissa. När det är möjligt eller praktiskt, använd upptiningsrekommendationer från AI-organisationen från vilken sperma bearbetades. När det inte är möjligt, använd NAABS rekommendation för 90 grader till 95 grader i minst 40 sekunder.

under Insemination

en av de vanligaste chanserna för spermaskador är under transport till koen. Efter upptining måste spermtemperaturen hållas så nära 95 grader som möjligt. Hantering av upptinad sperma och förberedelse av insemineringsstången bör ske i ett skyddat, uppvärmt område.

lämpliga steg för hantering av sperma inkluderar:

  1. medan Sperma tinas, värm insemineringsstången genom att gnugga den snabbt med en pappershandduk. Vid kallt väder, placera den varma stången i kläderna så att den kommer att vara nära kroppen och bibehålla värmen.
  2. när sperma tinas under önskad tid, torka den noggrant med en pappershandduk och skydda den från snabb kylning.
  3. justera luftutrymmet i halmen för att säkerställa att ingen sperma går förlorad när halmens ände är avskuren. Detta kan göras genom att vrida handleden något medan du håller halmen i den krympförseglade änden.
  4. överför halmen till stången och skär spetsen på den krympförseglade änden av halmen kvadratiskt och genom luftutrymmet. Endast vassa saxar eller en specialdesignad halmskärare ska användas. Se till att klippa halmen ”kvadrat” för att uppnå en bra tätning med manteln.
  5. vik in den monterade insemineringsstången i en ren, torr pappershandduk och stoppa den i dina kläder för transport till kon. Placera inte staven i munnen eller bär den avtäckt i handen.
  6. inseminera koen inom några minuter efter att sperma har tinats. Tidsperioden mellan att ta bort sperma från tanken och deponera Sperma i kon bör inte överstiga 15 minuter.

Spermaöverföring

vid överföring av sperma mellan tankar, följ dessa tips:

  1. ha tankarna sida vid sida och så nära som möjligt. Fyll tankarna med kväve före överföring, om möjligt.
  2. ha lämplig behållare i varje spermatank i mittläget.
  3. överför käpparna snabbt (inom tre till fem sekunder). Rör aldrig spermaenheterna med bara fingrar.

det är viktigt att fryst Sperma hanteras och tinas försiktigt och korrekt för att få optimala resultat. Det är också viktigt att endast hantera välrenommerade, väletablerade AI-organisationer eftersom deras sperma har bearbetats under standardkontrollerade förhållanden som utvärderas rutinmässigt.

Insemineringsprocess

även om det inte är en del av det kvinnliga könsorganet, är rektum (terminal del av tjocktarmen) ett viktigt organ för dig att bli bekant med eftersom din arm inuti kon kommer att arbeta genom detta tunnväggiga rör. Rektum är 10 till 12 tum lång och mycket töjbar. Det är viktigt eftersom det är genom ändtarmen att du kommer att manipulera livmoderhalsen.

anus fungerar som en ventil mellan ändtarmen och utsidan. Den består av en cirkulär (handväska) muskel som ligger direkt under huden. Det omger slutet av ändtarmen. Återigen är anusen töjbar, därför kan din hand och arm lätt glida in i ändtarmen.

cirkulära muskelkontraktioner rör sig längs rektalväggen mot utsidan. När de är starka kan dessa sammandragningar blockera din hand från att gå framåt och göra det svårt att manipulera könsorganen genom rektalväggen.

Seminplacering

inseminationsprocessen är ganska enkel. Men eftersom relativt få spermier kommer att användas är deras placering kritisk. Sperma ska placeras i livmoderns kropp precis framför livmoderhalsen. Du kan känna igen rätt plats genom förändringen i vävnadskonsistens—från fast och hård i livmoderhalsen till mjuk och svampig i livmodern. För att uppnå högsta möjliga fertilitetsgrad bör Sperma deponeras i den främre änden av livmoderhalsen. Den inre (eller främre) änden av livmoderhalsen kallas ofta den främre cervikala os. Att deponera sperma på denna plats kräver användning av en speciell enhet som kallas Cassou pipett, eller ”AI gun.”Den rekto-vaginala inseminationsprocessen används. Inseminatorn placerar sin hand i ändtarmen och manipulerar reproduktionskanalen så att pistolen passerar genom slidan, då manipuleras den genom livmoderhalsringarna och hålls sedan vid den inre öppningen av livmoderhalsen för spermaavsättning. I tillräckligt fasthållna nötkreatur tar det 30 sekunder till 2 minuter. Först kan det dock inte vara lätt att passera en inseminationsspruta eftersom du kan stöta på naturliga hinder på väg till målet.

korrekt placering av inseminationspistol för att deponera Sperma i livmoderns kropp

Figur 2. Korrekt placering av insemination pistol för att deponera Sperma i kroppen av livmodern.

akta dig för hinder

den främre änden av slidan bildar en cirkulär blindpåse där den ansluter sig till den bakåt utskjutande livmoderhalsen. Denna blinda påse är vanligtvis från .5 till 1 tum djup, som omger hela kupolformade bakre änden av livmoderhalsen. Du möter andra hinder när du är inne i livmoderhalsen. Fasta, fingerliknande utsprång anordnade i tre till fyra cirkulära ringar sträcker sig in i kanalen. Dessa gör att passagen krokasoch innehåller blinda fickor eller döda ändar. Den cirkulära blindpåsen i slidan och den slingrande livmoderhalsen med sina döda ändar är de två stora stötestenarna för alla som lär sig att artificiellt inseminera.

bredvid estrusdetektering är det troligt att spermplaceringsfel (av teknikern) påverkar fertiliteten. Korrekt Sperma placering är mycket svårt att bekräfta i fältet. Det är omöjligt att kontrollera pipettplacering. Pipettpositionen ändras för lätt. Postmortem tracts eller undersöka avlivade kor inseminerade med färgämne kan användas för att kontrollera Sperma Placering efter slakt. Studier med färgavsättning följt av slakt har visat att upp till 70 procent av korna insemineras felaktigt. Färgämnet placerades i slidan, bakre livmoderhalsen, livmoderhornet eller urinblåsan. Målet för spermaavsättning är det främre cervikala os, en svår plats att hitta. Oerfarna inseminatorer passerar ofta inte pipetten tillräckligt långt, eller de passerar den för långt in i livmoderhornen. Eftersom livmoderns kropp bara är.5 till .75 tum i längd, pipettpassage 1 tum in i livmodern resulterar i att det mesta av sperma kommer in i bara ett horn, vilket effektivt minskar uppfattningen. Spermaavsättning görs ofta för snabbt, och sperma tar vägen med minst motstånd. Om ett horn inte är lika öppet som det andra får det inte tillräckligt med sperma. Ta dig tid medan du odlar en ko och deponerar Sperma. Det tar bara några extra sekunder att se till att sperma deponeras korrekt. Kolven ska vara nedtryckt under en 5 sekunders period, så att sperma kan flöda långsamt och jämnt, uppdelat mellan horn. I icke-gravida kor är livmoderns väggar mjuka och svampiga. Inseminerande sprutor ska aldrig gå utöver den främre änden av livmoderhalsen, eftersom det är för lätt att sticka in i eller genom livmodern. Detta kan orsaka infektion och kanske till och med dödlig peritonit.

sanitetsteknik

tvätta händerna. Inseminerande kor är en invasion i den känsliga livmodermiljön som är mycket gynnsam för växande bakterier. Bakterier på dina händer kan överföras till din insemineringspistol under laddningsproceduren. Om de transporteras in i livmodern under insemination kan dessa organismer trivas och växa snabbt vilket resulterar i metrit och infertilitet.

använda tekniker

professionella tekniker är mer framgångsrika vid insemination än oerfarna ägare eller chefer. Inseminatorer bör regelbundet delta i AI-kurser för att förbättra eller korrigera tekniker. Val av en kvalificerad inseminator är ett viktigt inslag i framgången för det artificiella inseminationsprogrammet. Medan inseminationsprocessen är enkel att förstå, kräver det betydande manipulativ skicklighet. Semen-säljande företag genomföra tre eller fyra dagars utbildningsprogram, som kommer att ge individer med tillräcklig skicklighet för att börja inseminera. Nyligen utbildade individer upplever emellertid i allmänhet lägre befruktningshastigheter tills de har inseminerat ett antal djur. Regelbunden övning vid inseminering krävs för att upprätthålla höga uppfattningshastigheter. På många platser har AI studs utbildat inseminatorer som tillhandahåller inseminationstjänst till en rimlig avgift. Boskapsoperationer där artificiell insemination rutinmässigt används har ofta en välutbildad person som kan vara tillgänglig som tekniker.

innan producenterna fattar ett beslut om att anställa en utbildad tekniker eller att utbilda en medlem av gårdsteamet, bör de väga den betydande kostnaden för en reducerad uppfattningsgrad under inlärningsprocessen mot de avgifter som betalas till en utbildad tekniker.

A. I. Hanteringshandbok (2: a upplagan) American Breeders Service, DeForest WI.

”Estrous synkronisering och artificiell insemination i nötköttbesättningar.” (1988). Virginia Kooperativ Förlängning Tjänst. Publikation 400-034. Blacksburg, VA.

”rekommenderade minimistandarder för artificiell inseminationsträning.” (1988). National Association of djuruppfödare. Columbia, MO.

”Semen-hantera med försiktighet.” (1987). Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, VA.

Glenn Selk, pensionerad förlängning djur reproduktion Specialist

Glenn Selk
pensionerad förlängning djur reproduktion Specialist

var denna information till hjälp?

YESNO

faktablad
Fed Boskapsprisupptäcktsfrågor och överväganden

denna rapport har beställts av National Cattlemen ’ s Beef Association för att ge vägledning till stöd för politiska överväganden inom boskapsindustrin, särskilt relaterade till prisupptäckt på marknaderna för foderboskap. Arbetsgruppen för jordbruksekonomer som producerade denna rapport kollektivt har mer än 120 års erfarenhet som boskapsindustrins ekonomiska analytiker och forskare. På ungefär tre veckor samlade denna arbetsgrupp, övervägde, syntetiserade och sammanfattade tillgänglig forskning, information och kunskap om boskapsindustrins ekonomi.

nötkött CattleFarm & Ranch FinancesLivestockMarket OutlooksReceiving & Feedlot

faktablad
en introduktion till Finishing Beef

producenter kommer att lära sig realistiska förväntningar och strategier för att avsluta nötkreatur genom att överväga djurets hälsa, näring och tillgänglig teknik.

nötkött CattleCow-CalfLivestockReceiving & FeedlotStocker nötkreatur

faktablad
ko-kalv standardiserad prestandaanalys (SPA)

viktiga komponenter i och resultatstatistik genererad av Ko-calf spa-programvara och deras tillämpning vid beslut inom irm-ramverket.

Beef CattleCow-CalfLivestock

faktablad
regulatoriska landskap för direkt marknadsföring av kött och fjäderfä i Oklahoma

ägare av boskap och fjäderfä i Oklahoma kan ha intresse av att marknadsföra sina djur, en del av sina djur eller kött / fjäderfä från dessa djur direkt till konsumenter. För att uppnå detta måste djuren slaktas och bearbetas och beredas som färdiga kött – /fjäderfäbitar. Det finns fyra grundläggande regleringsvägar för direkt marknadsföring av kött/fjäderfä, och varje kategori har respektive specifikationer och begränsningar inom.

Beef CattleFood ProcessingFood ProductsLivestockPackaging & Märkninggrisar, svin, Svinpoultryregulations, kundkrav & Compliance

visa alla

> >