母猪的发情检测

2014-05-30 10:48张配配陈建康张涛
国外畜牧学·猪与禽 2014年6期
关键词:背压猪圈公猪

张配配 陈建康 张涛

中图分类号:S828 文献标识码:C 文章编号:1001-0769(2014)06-0004-08

1 简介

发情检测或静立发情是一个成功的猪繁育方案中最关键的部分之一。养猪业中广泛采用的人工授精(AI)已将通过公猪检测母猪发情的责任转移到负责繁育的技术人员身上。准确和一致地检测发情对确保授精在接近排卵的时间点上进行,以及找出空怀母猪非常重要。发情检测的失误将会降低繁殖性能,提高母猪的非生产天数。由于准确的发情检查如此重要,所有参与检查的相关人员都必须知道猪群中接近发情的母猪所表现出的症状,以及如何最好地利用公猪来刺激母猪出现发情的典型体征。

2 目标

◆ 突出检测猪繁育群中母猪发情的重要作用。

◆ 概述母猪快要发情和处于发情期的行为和身体变化。

◆ 解释如何最恰当地控制公猪的接触来刺激母猪表现出发情症状。

3 发情症状

发情期指雌性动物的一个具有异性接受性并进行排卵的期间,此时雌性动物能够接受雄性并且能够受孕。后备母猪的第一次发情通常出现其能够接受公猪刺激的170~210日龄左右。成年母猪的发情一般始于断奶后的3~5 d。后备母猪的发情期一般持续40 h,成年母猪则持续55 h,但个体间的差异可以很大(范围12~84 h)。排卵通常发生在后备母猪或成年母猪发情期的约三分之二时段(通常为发情开始后的30~40 h)。发情周期,或者从前一次发情到下次发情的间隔时间一般平均为21 d,且还可能差异很大(18~24 d)。

证实后备母猪或成年母猪发情的最终信号是对来自公猪、另一头后备母猪或母猪,或技术人员的背压出现不动或“静立”反应。然而,在出现静立反应前的数小时甚至数天,还可以观察到其他的一些行为和身体的变化。发情的这些初步迹象并不总是能表现出,且它们的强度往往因母猪、品种和繁育群的不同而各异。此外,一些接近发情的迹象可能或多或少地能在后备母猪与母猪和个体饲养(定位栏)与群体饲养(圈养)的系统中见到。发情症状的强度和它们通常出现的次序(图1)。后文有关发情迹象的介绍请参观表1中编号的图像。

3.1 外阴肿胀和发红

发情前2~3 d,由发育中的卵泡产生的高水平雌激素会导致机体血流量的增加,并在生殖道中滞留而引起的外阴和阴蒂肿胀、变红。这种情况通常见于后备母猪(图1中1#和2#,中间为后备母猪),但如果将成年母猪的外阴分开后检查内部,也可见到类似现象(3#)。雌激素也可作用于大脑中的位点,以诱导产生与发情有关的行为。当母猪接近发情时,发声可能会改变,活动能力可能会增加,采食量可能会减少。繁育人员应该注意出现这些身体和行为变化的母猪,并对它们进行标记,在下次发情检查时对它们再次进行检查。

3.2黏液性分泌物

因体内高水平的雌激素,透明的粘稠性粘液从外阴部向下挂滴下挂响应雌激素水平的不断提高(4#后备母猪,5#经产母猪)。在外阴流出大量黏液前,取少量黏液样本涂抹在拇指上,然后在手指尖之间反复拉伸以确定“粘性”的程度(6#)。这种方法通常被称为“拇指检查”,其理论依据是当母猪接近发情时,黏液会变得越来越粘稠(图2)。不发情的母猪在进行外阴检查时通常会夹住自己的尾巴,但发情母猪有时会抬高它们的尾巴,且尾巴可能开始颤抖。

3.3 跨骑

正进入或将结束发情的后备母猪和经产母猪,在采用群体饲养时经常会爬上且跨在同栏猪上(7#)。大多数母猪不会允许被爬,且将大叫并逃脱。在被爬时能够静立不动的母猪(7#)处于发情期,并可能会出现毛发粗糙,在它们的背部涂上标记以防止被反復爬跨。采用定位栏饲养的母猪不可能爬跨它们的邻居,但是当因接触公猪而出现兴奋时(9#)可能会试图咬它们或攀爬定位栏(8#)(图3)。

3.4 寻找公猪

大多数母猪无论是否处于发情期,都会走向一头路过的公猪(10#栏和 11#、12#定位栏,图4)。然而,接近或处于发情的母猪将会加倍努力地去接近公猪。这种寻找公猪的行为已被用来开发电子发情监测系统,该系统能够持续地记录群养母猪在饲养公猪的邻近猪圈实体隔板上打“瞭望洞”的频率和观察的持续时间。

3.5 静立反应

发情母猪在公猪经过并接近时无任何的身体刺激会表现出“静立反应”(13#猪圈和14#、15#定位栏,图5)。在一些猪种中,猪的耳朵可以弹起成直立状态,母猪往往会略微地弓起背,并通过等长肌的收缩绷紧它们的腿,好像准备爬跨。

3.6 背压测试

相反,一些发情母猪在无公猪出现的情况下会站着对背压作出响应。然而,许多发情的后备母猪和经产母猪在进行背压时将不会出现静立反应,除非有公猪在场。当无法或不可能与公猪进行直接的身体接触时,母猪隔着围栏接触公猪将会发挥作用,但应该是尽可能地靠近,并以鼻对鼻的方向进行,这样母猪可以闻到以及听到和看到公猪(10#、11#、12#)。当可以进行直接的身体接触时,公猪经常轻推母猪的侧腹部和腹线,以便在试图爬跨前确定它们是否接受。在采用手压(16#)或骑跨(17#,18#,图6)母猪背部以进行背压测试前,用结实的手捋摸这些相同的区域以进行刺激,能有助于母猪表现出静立反应。

在有公猪在场的情况下,当给母猪背上施加压力约6~10 h时,母猪通常站立;然后在没有公猪时进行背压测试的情况下,母猪也能站力。这是因为发情的开始(和结束)会在数小时内逐渐过渡。即使在每次发情检测时,母猪的发情确定为“是”或“否”,让某一头特定的母猪表现出静立反应所需要的公猪数量随着其进入发情其期而减少,并且随着其结束发情而增加。出于这一原因,高强度的公猪刺激往往会延长发情期的持续时间。

在没有静立反应的情况下,后备母猪和经产母猪不出现或能表现出一些发情的初步迹象或排卵,但出现这种“安静发情”在大多数情况下似乎是相当少见的。更常见的情况是由于人为失误或公猪刺激不足而发情被错过,不当的判断使该母猪不能进入繁殖期并出现乏情。

母猪一旦表现出静立反应,它们往往会静立10~15 min,然后变得不情愿被爬跨,哪怕它们仍处于发情期。这种不应状态会在数小时内消失,母猪将能再次接受公猪并站立不动。这种现象可能与母猪在静立反应期间表现出等长收缩引发的肌肉疲劳和/或其大脑行为中心受刺激后的疲劳有关(图7)。

通过持续接触公猪来持续刺激母猪,会减弱母猪发情行为(如静立反应)的表达强度,这种现象被称为适应。换句话说,如果公猪总是站在母猪的身边,公猪存在的兴奋和新奇可能会消退。适应的实际影响和对公猪舍及发情策略检测的不适应状态将在接下来的两节中讨论。

4 发情检测公猪

选择用于检测发情的公猪不必是基因优良的品种,但应该是体形上合理、性成熟并有较高性欲的公猪。研究表明,在刺激青春期(即首次发情)上,性欲强的公猪比性欲低的公猪理更有效。这种性欲效应水平也适用于刺激断奶母猪的返情和发情检测期间的发情表达。

性不成熟的公猪有时也被用来检测发情,因为它们体形更小的,更容易控制和训练,不会威胁到育种技术人员的安全。年龄小于12月龄的公猪产生的刺激水平要低于年长的公猪,并且可能会降低发情检出率。公猪可以提供的身体接触(即触觉暗示)和气味(即嗅觉刺激)似乎是它能够刺激母猪发情和表达发情的两个主要手段。公猪通过们的唾液和尿液(3-α雄烯酮和5-α-雄烯酮)发出信息素,似乎是其发情刺激的嗅觉成分。唾液腺中能产生这些化合物的部位在6~8月龄前还未开始发育。所以,通用的原理是,公猪的体形越大和气味越重,它们刺激发情的效率越高,这是完全正确的。商用合成公猪外激素或一片浸泡在公猪包皮液和尿液的布,在无公猪可用时可用作发情检测的帮手,但不能取代公猪可提供的其他类型的刺激。

发情检测公猪应该耐心对待,且要尊重它,这样它会保持良好的工作脾气,因为它成熟。无正确对待的公猪可能会产生威胁人生安全的脾气和不合作态度。任何对人具有暴力倾向且会威胁人生安全的公猪都应淘汰。

发情检查公猪需要用于维持和生长的能量,但不应该被过多地饲喂。一般的原则是适度地限制采食量将有助于防止公猪出现发胖和昏昏欲睡,并有助于它们保持较强的性欲。发情检查的公猪通过清理洒落在走道地面上的少量饲料而经常会得到额外的饲料。这种清理行为有助于刺激的传输,因为这能使公猪的头与被检查的母猪更密切的接触,且它会减慢公猪的走动速度。但是,如果走道上有太多的散料,它也会干扰公猪的查情,因此最好的办法是在发情检查前清扫过道。

5 发情检查方案

利用性成熟的公猪进行相对较短但身体接触较高密切的检测,是后备母猪和经产母猪最为理想的公猪接触方式,因为它能够使公猪的触觉和嗅觉刺激实现最佳的传输。然而,受劳动效率和(或)设施设计的约束,直接的身体接触往往是不切实际的。在人工授精配种系统中,断奶和已配种的母猪通常采用个体的定位栏饲养,这会限制与发情检测公猪的身体接触量,但可以进行鼻对鼻的密切接触,并可以通过定位栏传递公猪的信息素。请记住,公猪刺激的嗅觉成分似乎只在短距离内才有效。例如,研究表明,当母猪与公猪保持在0.914 m(3英尺)的间隔距离时,发情检测率往往会降低。当发情检查的公猪不用时,将它们饲养在远离母猪的地方,以避免持续的公猪接触会对发情的表现产生不应和适应的影响。

随着时间的推移,大多数母猪发情当天出现发情症状的时间在不同猪群和同个猪群内可能有所不同。一般来说,发情症状的出现似乎最常见于深夜和清晨。基于对三个不同猪群按每6 h一次进行的发情检测结果,70 %~90 %的断奶母猪在下午8时至第二天上午8时间发情(Belstra等,未发表资料)。发情检测通常在早晨饲喂后不久进行,这似乎是一天中合适的检测时间,因为它是工作日的最轻松的时间段,且种猪群已起床并处于活跃状态。另外,下午的发情检查通常不是非常有成效的,因为很少有母猪在上午的发情检查后和该工作日结束前会出现发情。

在发情检查过程中,公猪在一位技术人员的指挥下慢慢地顺着定位栏或猪圈前的走道走来走去,同时另1~2位技术人员检查母猪,并当公猪靠近母猪时对它们进行背压检查。在对母猪进行背压检测前,揉搓母猪的侧腹部,能够向母猪提供促使其表现出静立反应的刺激。查情的技术人员应该顺着定位栏或猪圈设置移动的次序,而不是技术人员移动公猪。控制查情公猪的技术人员必须注意查情技术人员的情况,关注他们在哪儿需要使用他的公猪。有些母猪可能需要额外的刺激来增强静立反应供背压检测,对一些预计要发情但还没有出现静立反应的母猪,合理的方法是进行二次检查。有时在检查一排定位栏或猪圈时,某一头母猪在公猪走过后会立即表现出静立反应。出于这个原因,合理的做法是间歇性地回头观察没有出现静立反应的母猪的身体语言。如果这种情况频繁发生,那么说明公猪走得太快了,母猪没能与公猪进行充足时间的接触来表达发情。

采用连接到手持导向器的绳索或颈圈来控制发情检测公猪的活动,这一方法的受欢迎程度大幅增加。这些设备可省去设置闸门或使用推板来控制公猪的运动,条件是猪舍内的过道足够窄,可以以防止公豬调头和改变方向。一旦公猪习惯于手持导向器,那么它甚至可以训练成后退。一家公司已经进一步采纳了这一理概念,并开发出了一个带轮子的定位栏,发情检查公猪可以进入此定位栏,然后通过手动或遥控器延着猪舍的过道前后移动。另一家公司开发了一个能够顺着猪舍过道拖拉公猪的机器人,因此无需技术人员去控制查情公猪。所有这些设备的目的是为了减少发情检查所需要的劳动力,并能让技术人员更好地控制公猪以重点对特定母猪或母猪群体进行刺激。

5.1 后备母猪

用公猪每天刺激后备母猪,可以从这些后备母猪进入繁育猪舍后的数天起开始,条件是它们的年龄至少有130日龄。养猪生产中的一个常用方法是将母猪进行圈养,并通过临近的猪圈连续接触公猪以刺激发情。无论哪种饲养系统类型(定位栏或猪圈),后备母猪不应长期饲养在直接毗邻公猪的猪圈内,因为正如前文所述,它们会习惯于公猪的存在。这可能会导致发情检测率的下降和观察到的发情持续时间缩短。另一个用于刺激后备母猪的方法则走另一个极端,即在每天的发情检测中当公猪走过时让后备母猪隔着围栏与公猪仅进行数分钟的接触。许多猪场无法使后备母猪发情和配种,持续接触公猪或每天与公猪的接触不足的二个极端情况可能会导致出现这一问题。

让后备母猪能够接受公猪充足刺激的理想方法可能是将小群的母猪移到公猪栏旁,每天至少有10~15 min的身体接触。虽然这一方法劳动强度不太,能简便地使公猪在后备母猪猪圈间走动,但有证据表明当采用将后备母猪赶到公猪栏边的方法时,公猪对后备母猪进入青春期的刺激效果更加明显。这可能是出于以下的事实,即当后备母猪被移到通常饲养公猪的猪圈而不是公猪被带入后备母猪猪圈时,后备母猪將会获得更多的公猪“气味”。这可能还与后备母猪转移时它们所处环境变化造成的应激有关。发生在某些接近青春期的后备母猪在从不同的猪舍或不同的猪场转来后出现的同步发情也是这一现象的一个有说服力的案例。

5.2 断奶母猪

不推荐将断奶母猪饲养在靠近公猪的猪圈中以使它们能够持续地接触公猪。过多地接触公猪可能会影响发情的检出率,并能缩短发情的持续时间。使断奶母猪与公猪的接触推迟数天并没有好处。每日与公猪接触应该开始于母猪断奶后的那天,即使2~3 d中没有母猪出现发情,因为这一方法可以促进母猪的发情,减少返情的发生。

5.3 配种后的母猪

母猪配种后也需要每日检测发情,以找出没能受孕或假孕的配种母猪,或者因严重的产前死亡或流产而失去妊娠的母猪。配种后的前18~24 d的母猪群应给予特别的关注,因为此时大约是配种后一个发情周期的时间,因此最有可能是没有怀孕而返情的时候。然而,所有配种的母猪应每天检查发情,即使它们在这段时间内不能返回,因为它们可以在任何时间失去怀孕,并开始增加昂贵的非生产天数。无法检查出配种母猪的发情,甚至会使一些非怀孕的母猪在转入分娩舍前一直处于未发现状态(表1)。

6 总结

彻底和有系统地进行发情检查可以减少繁育群的非生产天数,并通过确保后备母猪和经产母猪在最佳时候进行人工授精并找出非怀孕的配种母猪来提高繁殖效率。发情检测的方法相对较简单,但是,至关重要的是,所有参与检测的个人都应掌握其母猪群中快要发情的母猪所表现出的症状,以及如何有效地利用公猪以最大限度地使母猪表现出静立反应的症状,从而可避免出现检测失误。较大的母猪存栏数、员工的离职和养猪经验不足的新员工,可以提高发情检测的失误率,因此应对技术人员进行发情检测技能的培训。具有极高敏锐性、耐心和一致性的技术人员,如果提供适当的培训,很可能是一位出色的发情检查员。□□

原题名:Detection of Estrus or Heat(英文)

原作者:Brad Belstra(I. M. V. 国际公司)、Billy Flowers(北卡罗莱纳州立大学)、M. Todd See(北卡罗莱纳州立大学)、Wayne Singleton(普渡大学)

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