一种通过处理废弃物取热补温的生猪养殖方法

    公开(公告)号:CN112931404A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110279149.8

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: A01K67/02 A01K1/035

    摘要: 一种通过处理废弃物取热补温的生猪养殖方法,所述方法在于,建设猪舍,并在猪舍内设置上层为养猪栏、下层为发酵床的结构,设置在上层的养猪栏为生猪的生活区,所述养猪栏的正下方设置有发酵床,且所述养猪栏的竖向投影完全落在所述发酵床上,其中,所述养猪栏的底部为有间隔的杆结构,用于使得所述养猪栏上的废弃物能够掉落到所述发酵床上,所述养猪栏上还设置有将所述杆结构四周包围的围挡结构,所述猪舍内还设置取热补温系统,在养殖过程中打开所述取热补温系统的进气口,使得外部的新鲜空气进入所述取热补温系统中,经由所述发酵床中发酵产生的热量加热形成热空气,并排放到生猪生活区域,为生猪提供热量以及新鲜空气。

    一种乳猪液体饲料集中补饲器及其使用方法

    公开(公告)号:CN112806278A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110210431.0

    申请日:2021-02-25

    IPC分类号: A01K9/00

    摘要: 一种乳猪液体饲料集中补饲器,其包括:液体仓以及用于饲喂乳猪的奶嘴,所述液体仓包括饲料仓以及用于为所述饲料仓加热的热水仓,所述饲料仓与所述热水仓相邻,且它们之间设置有能导热的分隔构件,所述饲料仓还设置有饲料进料管道,所述饲料进料管道位于所述饲料仓的上侧部,多个所述奶嘴均匀间隔地安装在所述饲料仓的下侧部,且临近所述分隔构件。本发明的乳猪液体饲料集中补饲器结构简单,制作方便,多个奶嘴的排列可以同时饲喂多个乳猪,不会发生漏喂或多喂现象,热水仓能够持续为液体饲料进行加热,使得乳猪吃到的液体饲料一直是适宜的温度,不会影响乳猪的健康,还能够减少工作人员的工作量,提高了工作效率。

    一种动物疾病预测算法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111543965A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010390960.9

    申请日:2020-05-11

    摘要: 本发明公开了一种动物疾病预测算法,涉及动物疾病识别技术领域。所述算法由二层神经网络结构组成,子层神经网络采用卷积神经网络或循环神经网络构成,负责声音的识别,主层由循环神经网络构成,负责根据体征参数,如心率、血氧、体温及子层声音识别结果进行疾病的预测。本发明将声音与常规体征数据分开处理,在保持数据处理细节的同时,降低了数据处理的数据量,降低了两种网络结构数据训练的难度,为心率、血氧、体温、声音预测动物疾病提供一种技术手段。

    一种生猪健康状况监测方法与系统

    公开(公告)号:CN111406672A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010128573.8

    申请日:2020-02-28

    摘要: 本发明公开了一种生猪健康状况监测方法与系统,通过数据采集、系统传输和监控管理,构成分析处理并判断生猪健康状态闭环。所述数据采集包括血氧心率、体温、运动数据的采集;所述系统传输和监控将各个传感器采集的数据通过LORA网关上传至服务器,用于健康监控端做进一步分析处理,从而判断生猪健康状态。本系统采用超低功耗的多功能物联网传感检测设备,解决了高密度生猪养殖过程中产品监控的痛点;通过数据从而检查猪的身体状况,判断生猪是否健康;本发明采集的数据较全,操作简单,易于修正,普适性高。

    一种仔猪小肠上皮细胞分级分离方法

    公开(公告)号:CN106676059B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201611202223.1

    申请日:2016-12-23

    IPC分类号: C12N5/071

    摘要: 本发明公开了一种仔猪肠上皮细胞分级分离方法,包括以下步骤:1、取长度为60‑90cm小肠肠段,肠腔中灌注37℃预热充氧磷酸缓冲液100‑150mL,两端用止血钳夹住后,于37℃水浴振荡器中孵育30分钟,震荡速度为70转/分钟;2、弃磷酸盐缓冲液,灌注细胞分离液100‑150mL,继续于37℃水浴振荡器中分别孵育2.5小时,震荡速度为70转/分钟,分别于不同时间点收集细胞分离液并灌注新的细胞分离液;3、所收集细胞分离液于4℃、400g离心10分钟,所得沉淀即为肠上皮细胞,根据孵育时间由前至后收集的细胞依次为沿隐窝‑绒毛轴从绒毛顶端至隐窝底部不同部位细胞。本发明分离的细胞为体内研究小肠上皮细胞分化机制、营养吸收代谢和相关疾病药物开发提供了新的技术方法。