Способ повышения эмбриональной жизнеспособности птицыПатент 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 ИзображенияСпособ 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<0,001Формула изобретенияСпособ 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 |