Изобретения в сфере сельского хозяйства, животноводства, рыболовства

 
Изобретения в сельском хозяйстве Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах Посадка, посев, удобрение Уборка урожая, жатва Обработка и хранение продуктов полеводства и садоводства Садоводство, разведение овощей, цветов, риса, фруктов, винограда, лесное хозяйство Новые виды растений или способы их выращивания Производство молочных продуктов Животноводство, разведение и содержание птицы, рыбы, насекомых, рыбоводство, рыболовство Поимка, отлов или отпугивание животных Консервирование туш животных, или растений или их частей Биоцидная, репеллентная, аттрактантная или регулирующая рост растений активность химических соединений или препаратов Хлебопекарные печи, машины и прочее оборудование для хлебопечения Машины или оборудование для приготовления или обработки теста Обработка муки или теста для выпечки, способы выпечки, мучные изделия

Способ повышения эмбриональной жизнеспособности птицы

 
Международная патентная классификация:       A01K

Патент на изобретение №:      2289918

Автор:      Мамукаев Матвей Николаевич (RU), Арсагов Вадим Анатольевич (RU), Тохтиев Тотраз Аликович (RU)

Патентообладатель:      Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) (RU)

Дата публикации:      27 Декабря, 2006

Начало действия патента:      4 Апреля, 2005

Адрес для переписки:      362040, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Кирова, 37, Горский ГАУ, патентный отдел


Изображения





Способ включает предынкубационную обработку яиц излучением гелий-неонового лазера ЛГН-104 длиной волны 632,8 нм, плотностью оптического потока на поверхности яиц 50 мВт/см2, газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг, ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/ч в экспозициях по 3 мин. Облучение инкубационных яиц лазером ЛГН-104, лампами ДНЕСГ-500, ДРТ-400 сочетают с одновременной обработкой яиц со всех сторон тремя бактерицидными лампами БУВ-30 длиной волны 254/800 н/м, в максимуме поглощения 254 нм, средней дозой на поверхности яиц 30 Вт в экспозиции 3 мин, перед инкубацией, на 6, 12 и 18 дни эмбрионального развития. Повышается эмбриональная жизнеспособность цыплят-бройлеров. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к птицеводству и может быть использовано для обработки инкубационных яиц сельскохозяйственной птицы.

Известен способ стимуляции развития птицы путем предынкубационной обработки яиц светом четырех гелий-неоновых лазеров ОКГ-12, длиной волны 632,8 нм, выходной мощностью 15 мВт в экспозициях 2 и 5 мин, при котором выход кондиционных цыплят повышается на 3,9% (Петров Е.Б. Применение лучей гелий-неонового лазера для стимуляции эмбриогенеза и повышения жизнеспособности цыплят: Автореф. дис.канд. с-х. нм: МВА-20 с.).

Недостатком известного способа является низкая эффективность, большой расход электроэнергии, малая производительность светообработки яиц, воздействие светом одной длины волны.

Известен способ обработки яиц излучением гелий-неонового лазера длиной волны 632,8 нм, плотностью мощности на поверхности яиц 50 мВт/см2, ртутно-кварцевой лампы длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/ч, газоразрядной лампы длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг, при котором повышается выводимость яиц (Мамукаев М.Н. Физиологические показатели, выводимость и жизнеспособность цыплят-бройлеров при светолазерной активации: Автореф. Дис... канд. биолог. наук. - Боровск, 1988. - 18 с., прототип).

Недостатком известного способа является то, что инкубационные яйца обрабатывали лучистой энергией, не обеспечивающей дезинфекцию яиц светом бактерицидных ламп, в результате чего снижается эффект стимуляции эмбриогенеза птицы.

Технический результат изобретения - повышение эмбриональной жизнеспособности цыплят-бройлеров.

Технический результат достигается тем, что способ включат предынкубационную обработку яиц излучением гелий-неонового лазера ЛГН-104 длиной волны 632,8 нм, плотностью оптического потока на поверхности яиц 50 мВт/см 2, газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг, ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/ч в экспозициях по 3 мин, причем облучение инкубационных яиц лазером ЛГН-104, лампами ДНЕСГ-500, ДРТ-400 сочетают с одновременной обработкой яиц со всех сторон тремя бактерицидными лампами БУВ-30 длиной волны 254/800 нм, в максимуме поглощения 254 нм, средней дозой на поверхности яиц 30 Вт в экспозиции 3 мин, перед инкубацией, на 6, 12 и 18 дни эмбрионального развития.

Эмбрионы цыплят облучаются лучистой энергией в экспериментальной установке (фиг.1), который представляет собой металлический каркас (1), на котором укреплены гелий-неоновый лазер ЛГН - 104 (2), стабилизатор лазера (3), электродвигатель сканирующего устройства (4), сканирующее устройство (5), газоразрядная лампа ДНЕСГ - 500 (6), ультрафиолетовая лампа ДРТ - 400 (7), блок питания лампы ДРТ - 400 (8), ультрафиолетовые лампы БУВ - 15 (9), редуктор (11), электродвигатель редуктора (10), приспособление для установления лотков с яйцами (12), транспортирующий механизм (14), пульт управления (15), спускатель КМЗ-2 (19), высоковольтный трансформатор (18), бактерицидная лампа БУВ-30 (21), дроссель лампы БУВ-30 (22).

Работа установки. С помощью пульта управления (фиг.2) подается напряжение на стабилизатор (3), тумблерами которого включается гелий-неоновый лазер ЛГН-104, кнопкой В«ПодсветкаВ» - газоразрядая лампа ДНЕСГ-500. Тумблером ТВ-1 включается бактерицидные лампы БУВ-30, ТВ-2 - ультрафиолетовая лампа ДРТ-400, ТВ-3 - бактерицидные лампы БУВ-15, ТВ-4 - электродвигатель сканирующего устройства (5). По истечении 5 мин установка для светолазерной обработки и дезинфекции яиц готова к эксплуатации.

Лотки с инкубационными яйцами (13) или ящики с суточными цыплятами (20) ставятся на подставки (12). Кнопкой КМЗ-2 включается электродвигатель транспортирующего устройства (10), лотки подаются на цепной транспортер (14) и, передвигаясь в камере подсветки (17) при плавном переходе, вначале обогреваются газоразрядной лампой ДНЕСГ-500 (6) и дезинфицируются со всех сторон бактерицидными лампами БУВ-30 (21), затем подвергаются воздействию излучения гелий-неонового лазера ЛГН-104 (2), ультрафиолетовой лампы ДРТ-400 (7) и бактерицидных ламп БУВ-15 (9), после чего выдаются на подставки для лотков (12) с противоположной стороны пульта управления.

Экспозиция облучения инкубационных яиц и суточных цыплят регулируется с помощью переключателя КМЗ-2.

Для определения биологического результата изобретения подобранных по принципу аналогов инкубационных яиц на 6 групп по 144 эмбриона, из которых 1 группу пропускали через конвейер при выключенных источниках света и служила контролем, 2 группу обрабатывали излучением гелий-неонового лазера ЛГН-104 длиной волны 632, 8 нм, плотностью оптического потока 50 мВт/см2 в экспозиции 3 мин, 3-газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг в экспозиции 5 мин, 4-ртутно-кварцевой лампой ДРТ-400 длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/г в экспозиции 3 мин, 5-тремя бактерицидными лампами БУВ-30 со всех сторон в экспозициях по 3 мин, в 6 группе обработку эмбрионов кур излучением гелий-неонового лазера ЛГН-104 длиной волны 632,8 нм, плотностью оптического потока на поверхности яиц 50 мВт/см2, газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг, ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/ч в экспозициях по 3 мин сочетали с одновременной обработкой яиц со всех сторон тремя бактерицидными лампами БУВ-30 длиной волны 254/800 нм, в максимуме поглощения 254 нм, средней дозой на поверхности яиц 30 Вт в экспозициях по 3 мин перед инкубацией, на 6, 12 и 18 дни эмбрионального развития.

Установлено (таблица), что на количество неплодотворных яиц более эффективно отразилось воздействие света гелий-неонового лазера и комплексная обработка, при которых показатель снизился на 33, 4% и 49, 0% (Р 0,05).

Результаты вывода цыплят показали, что количество некондиционных, слабых цыплят и калек составило в 1 группе 2,36%, во 2 - 1,53%, в 3 - 1,67%, в 4 - 1,25%, в 5 - 1,67% и в 6 группе 1,1% (Р 0,05).

В целом инкубационный отход по количеству неоплодотворенных яиц, кровяных колец, замерших эмбрионов, задохликов, некондиционных, слабых цыплят и калек составил в контрольной группе 21,94%, при воздействии излучением гелий-неонового лазера - 16,53%, газоразрядной лампы - 18,19%, ртутно-кварцевой лампы - 17,22%, бактерицидных ламп - 18,89% и комплексном воздействии - 14,03%.

Различия между 1 и 2, 3, 4 группами достоверны при Р 0,01, 1 и 5 - Р 0,05, 1 и 6 - при Р 0,001.

На эмбриональную жизнеспособность цыплят более эффективно отразилось комплексное применение лучистой энергии. Высокие результаты зарегистированы при воздействии на инкубационные яйца и развивающиеся эмбрионы светом гелий-неонового лазера и ртутно-кварцевой лампы.

Сравнительный анализ результатов выводимости жизнеспособных, кондиционных цыплят показывает, что по сравнению с 1 группой (контроль), от числа заложенных яиц получено бройлеров во 2 группе на 5,41% больше, в 3 - на 3,75%, в 4 - 4,72%, в 5 - на 3,04% и в 6 группе на 7,91%, оплодотворенных яиц - 3,60; 2,48; 3,64; 2,13 и 5,18% соответственно. Различия показателей между 1 и 2, 3, 4 группами достоверны при Р 0,01, 1 и 5 - Р 0,05 и 1 и 6 группами - Р 0,001.

ТаблицаПоказатели инкубации яиц при лучистых воздействиях, п=144 ГруппаОвоскопия ВыводНеоплодотворенных яиц, штКровяных колец, шт. Замерших эмбрионов, шт Задохликов, штНекондиционных, слабых цыплят, калек, гол.кондиционных цыплятГол. % от заложенных яиц% от оплодотворенных яиц1-контр. 10,2±0,834,0±0,71 5,4±0,899,0±0,87 3,4±0,94112,4±0,87 78,0684,01 2-опытн.6,8±0,86* 3,4±1,004,2±0,73 7,0±0,502,2±0,80 120,2±0,84**83,47 87,613-опытн. 7,8±0,843,8±0,83 4,4±0,807,8±1,48 2,4±0,80117,8±0,45** 81,8186,49 4-опытн.8,0±1,00 3,4±0,554,6±0,89 7,0±0,981,8±0,802 119,2±0,83**82,78 87,655-опытн. 8,4±0,724,0±0,71 5,0±1,227,4±0,74 2,4±0,85116,8±1,30** 81,186,146-опытн. 5,2±0,84*3,4±0,54 4,2±0,795,8±1,12 1,6±0,96123,8±0,84*** 85,9789,14 * - Р<0,05** - Р<0,01 *** - Р<0,001

Формула изобретения

Способ повышения эмбриональной жизнеспособности птицы, включающий предынкубационную обработку яиц излучением гелий-неонового лазера ЛГН-104 длиной волны 632,8 нм, плотностью оптического потока на поверхности яиц 50 мВт/см2, газоразрядной лампы ДНЕСГ-500 длиной волны 630-650 нм, средней дозой на поверхности яиц 23,1 эрг, ртутно-кварцевой лампы ДРТ-400 длиной волны 400/185 нм, средней дозой на поверхности яиц 20 мэр/ч в экспозициях по 3 мин, отличающийся тем, что облучение инкубационных яиц лазером ЛГН-104, лампами ДНЕСГ-500, ДРТ-400 сочетают с одновременной обработкой яиц со всех сторон тремя бактерицидными лампами БУВ-30 длиной волны 254/800 нм, в максимуме поглощения 254 нм, средней дозой на поверхности яиц 30 Вт в экспозиции 3 мин, перед инкубацией, на 6, 12 и 18 дни эмбрионального развития.

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 05.04.2008

Извещение опубликовано: 10.05.2010        БИ: 13/2010





Популярные патенты:

2400069 Способ защиты материалов от микробного разрушения

... с 10 мл среды Раймонда с 2% нефти до концентрации 3×10 8 кл/мл. В пробирки вносили вещество 1 (табл.1) до концентрации 0.005-0.5%. В контрольном варианте биоцид не был добавлен. Пробирки культивировали при 27°С в течение 14 суток. Выводы о наличии роста и развития культур делали на основании помутнения среды, образования эмульсии вода-нефть и микроскопического исследования образцов. Культуры углеводородородокисляющих бактерий выращивали, как описано выше, и добавляли (в количестве 10%) к культурам сульфатвосстанавливающих бактерий, которые затем выращивали на среде Видделя с лактатом в пробирках Балча в течение 2 недель. При засеве вносили вещество 1 в ...


2463776 Система и способ для массовой валки деревьев

... и даже геометрия для очистки от сучьев машины, а также результат обрезки сучьев с ее помощью к тому же остаются по существу неизменными. С другой стороны, изобретение также способно справляться с ситуацией, встречающейся при заготовке древесины, в которой комлевой конец подлежащего манипулированию ствола дерева должен быть использован в качестве деловой древесины, тогда как его верхняя часть не очищается от сучьев и предназначена для использования, например, в качестве топливной древесины. В предлагаемом техническом решении подлежащий манипулированию древесный ствол также можно удерживать на всем протяжении рабочего процесса. Настоящее техническое решение не оказывает ...


2197817 Поплавок для рыболовных удочек и снастей

... тонкостенного полого цилиндра корпуса и выполнено в виде поршня, на штоке которого размещена цилиндрическая насадка с диаметром, близким к размеру внутреннего диаметра полого цилиндра корпуса, а на наружной стороне дна полого цилиндра корпуса расположен конусообразный с осевым отверстием патрубок для соединения с герметично надеваемым на него наконечником, переходящим в металлический киль с кольцом для пропуска лески. 2. Поплавок по п.1, отличающийся тем, что корпус, поршень со штоком и наконечник выполнены из полиэтилена. 3. Поплавок по п.1, отличающийся тем, что насадка выполнена сплошной из твердого пенопласта. 4. Поплавок по п. 1, отличающийся тем, что насадка выполнена в виде ...


2051553 Устройство для обезвоживания навоза

... расположено средство регулирования влажности твердой фракции навоза, выполненное в виде короба 6 с перфорированным днищем 7, к которому крепится вибратор 8. Крышка короба 6 представляет собой эластичную пластину 9, подвижную в вертикальной плоскости, и контактирующуюся с боковыми стенками 10 короба 6. Пластина 9 имеет по меньшей мере один стягивающий прут 11 (на фиг.1 изображено три таких прута), для крепления регулируемого по массе груза 12. Для слива имеются поддоны 13 и 14. Днище 7 выполнено из смонтированных параллельно друг другу стержней 15 с фиксированным зазором 16. Стержни закреплены по торцам короба 6 на опорах 17 и 18. При этом часть стержней 15 закреплена на опорах ...


2115638 Способ переработки органических отходов животного происхождения в кормовой белок и биогумус

... 1. Способ переработки органических отходов животного происхождения в кормовой белок и биогумус, включающий приготовление питательной смеси путем смешивания отходов животного происхождения в виде навоза и птичьего помета, а также компонентов, имеющих питательную и удобрительную функцию, укладку питательной смеси в емкость для компостирования, внесение в питательную смесь червей и/или их коконов, компостирование, отделение червей от полученного гумуса, отличающийся тем, что в качестве компонентов, имеющих питательную и удобрительную функцию, для приготовления питательной смеси используют дефекат от производства сахара, сапропель, фосфорную кислоту, аммиак, золу, песок фракции ...


Еще из этого раздела:

2488263 Система механической подачи недомолота для вторичного обмолота на возвратную доску

2123784 Сетное каскадное устройство для промысла поверхностных объектов лова

2229783 Способ посева семян трав и кустарников для создания пастбищ

2406295 Способ экологического мониторинга лесов

2295848 Способ дезинсекции и дезинфекции материалов зернового происхождения и устройство для его осуществления

2148319 Растительное средство для борьбы с пресноводными моллюсками

2475025 Средство для обработки семян зерновых и зернобобовых культур, пораженных фузариозом

2028763 Измельчитель древесной поросли

2112337 Рабочий орган культиватора

2261583 Выгрузное устройство бункера зерноуборочного комбайна