способ биостимуляции сельскохозяйственной птицы

Классы МПК:A01K41/00 Инкубаторы для домашней птицы
A01K45/00 Прочие устройства для птицеводства, например приспособления для прощупывания яиц перед яйцекладкой
A01K67/00 Выращивание или разведение животных, не отнесенное к другим рубрикам; новые породы животных
A61N5/06 с использованием света
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Кольцов Юрий Васильевич,
Королев Владимир Николаевич,
Кусакин Сергей Анатольевич,
Золотарев Виктор Геннадьевич
Приоритеты:
подача заявки:
1995-11-21
публикация патента:

Использование: сельское хозяйство, в области биологии и птицеводства и может применяться при выращивании кур, уток и другой используемой в сельскохозяйственном производстве птицы. Сущность изобретения: способ заключается в облучении яиц перед закладкой на инкубацию оптическим излучением, формируемым для усиления биостимулирующего эффекта, инжекционным полупроводниковым источником излучения с дозой воздействия 1-1000 Дж/м2, в частности инжекционным полупроводниковым лазером, светодиодом или светодиодом с поляризатором. При этом в качестве инжекционного полупроводникового источника излучения используют или инжекционный полупроводниковый лазер, или светодиод, или светодиод с поляризатором. Применение данного способа позволяет снизить отход птицы не менее чем в 4,5 раза и повысить выводимость птенцов более чем на 7%. 3 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ биостимуляции сельскохозяйственной птицы, заключающийся в облучении яиц перед закладкой на инкубацию оптическим излучением, отличающийся тем, что облучение осуществляется инжекционным полупроводниковым источником излучения с дозой воздействия 1 1000 Дж/м2.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве инжекционного полупроводникового источника излучения используется инжекционный полупроводниковый лазер.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве инжекционного полупроводникового источника излучения используется светодиод.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве инжекционного полупроводникового источника излучения используется светодиод с поляризатором.

Описание изобретения к патенту

Способ относится к области биологии и птицеводства и может применяться при выращивании кур, уток и другой используемой в сельскохозяйственном производстве птицы.

Известен способ стимуляции сельскохозяйственной птицы (в частности кур) путем облучения яиц кур магнитной составляющей электромагнитного поля [1] Способ заключается в воздействии импульсным магнитным полем напряженностью 14000 эрстед с длительностью импульсов 22 мкс на яйца перед их закладкой на инкубацию. Способ позволяет стимулировать развитие куриных эмбрионов.

Недостатком данного способа является необходимость использования крупногабаритных магнитов и мощных импульсных источников их питания, что приводит к удорожанию устройств при практической реализации способа и создает значительные сложности при размещении установок на птицефабрике.

Известен способ биостимуляции [2] выбранный за прототип, заключающийся в облучении инкубационных яиц (в частности утиных) излучением гелий-неонового лазера с длиной волны оптического электромагнитного поля 632,8 нм. Применение данного способа позволит увеличить выводимость и живую массу примерно на 3-4,7% и уменьшить отход птиц в 2,5-3 раза.

Недостатком данного способа является недостаточно сильное биостимулирующее действие. С другой стороны гелий-неоновые лазеры малоэкономичны, поскольку потребляют большое количество энергии, имеют значительные габариты и вес.

Технической задачей, решение которой обеспечивается предложенным изобретением, является создание способа биостимуляции сельскохозяйственной птицы за счет усиления биостимулирующего действия способа.

Данная задача осуществляется тем, что в способе биостимуляции сельскохозяйственной птицы яйца сельскохозяйственной птицы подвергаются облучению полупроводниковым инжекционным источником оптического излучения, в частности инжекционным лазером, светодиодом или светодиодом с поляризатором.

Благодаря этому появляется возможность существенно повысить эффект биостимуляции и открываются перспективы вывести птицеводство на более высокий качественный уровень за счет существенного снижения отхода птицы и повышения ее выводимости.

Способ реализуется следующим образом. Работы проводились с использованием яиц кур (порода "леггорн белый"), уток (пекинской породы) и индеек (белая московская порода), которые облучались перед закладкой на инкубацию. В качестве инжекционного полупроводникового излучателя использовался один из следующих типов: инжекционный лазер с длиной волны излучения 820 нм; инжекционный лазер с длиной волны излучения 1300 нм; светодиод с длиной волны излучения 950 нм и светодиод (аналогичный) с поляризатором. При этом для всех типов источников доза облучения яиц принимала значения в диапазоне 1-1000 Дж/м2.

Необходимо отметить, что указанные выше типы инжекционных излучателей обладают различными техническими характеристиками и в зависимости от технологических условий на птицефабрике представляется целесообразным использование конкретного типа источника излучения.

Для выявления эффективности способа биостимуляции сельскохозяйственной птицы были использованы партии яиц, облученные по способу-прототипу (то есть гелий-неоновым лазером), необлученные партии яиц, а также партии яиц, облученные по предлагаемому способу.

Облучение инжекционными полупроводниковыми источниками позволило по сравнению с необлученными партиями яиц

снизить отход птицы за первые 50 дней в 4,7 раза для кур, в 4,9 раза для уток, в 4,6 раза для индеек;

повысить выводимость на 7,9% для кур, на 8,1% для уток, на 7,5% для индеек.

Полученные результаты в 1,6-2,5 раза превышают аналогичные показатели для яиц тех же птиц, облученных перед закладкой на инкубацию по способу-прототипу. Таким образом, использование инжекционных полупроводниковых источников излучения позволяет достичь наиболее сильного биостимулирующего действия. Данная биостимуляция была достигнута независимо от типа инжекционного полупроводникового источника, что объясняется универсальностью биологического действия узкополосного оптического источника, каким являются инжекционные полупроводниковые источники.

При разработке способа биостимуляции сельскохозяйственной птицы и его промышленной апробации на птицефабрике в г. Лысково (Нижегородской области) использовались инкубаторы типа "Универсал-50" и "Универсал-15". Работа, проведенная по биостимуляции сельскохозяйственной птицы, показала, что воздействие инжекционным оптическим излучением по прелагаемому способу позволяет эффективно влиять на процессы развития зародыша в яйцах в процессе их инкубации.

Полупроводниковые инжекционные источники излучения имеют более высокую степень безопасности по сравнению с гелий-неоновыми (газовыми) лазерами, в которых используется электрическое напряжение в несколько тысяч вольт, а также имеют существенно меньший вес и габариты, не требуют спецпомещений, темных очков, обслуживающий персонал не подвергается облучению. Поэтому полупроводниковые инжекционные источники излучения отвечают самым высоким требованиям: простота управления, точность и контролируемость дозировки воздействия на птицу, миниатюрность, универсальность, сравнительно низкая стоимость. В случае использования светодиодов источник инжекционного излучения можно сделать суперминиатюрным, с предельно малым весом, автономными.

Для проведения биостимуляции по предлагаемому способу были разработаны переносные аппараты

1. Вес 100 г; габариты 115 х 45 х 30 мм; питание от аккумуляторов. Длина волны излучения 850 нм;

2. Вес 500 г; габариты 90 х 76 х 56 мм; питание от сети. Длина волны излучения 850 нм.

3. Вес 5 кг; габариты 240 х 110 х 280 мм; питание от сети. Длина волны излучения 820 нм и 1300 нм (два типа излучателей).

Аппараты просты в эксплуатации, имеют современный дизайн и изготовлены в полном соответствии с требованиями на медицинскую технику.

Использование аппаратов, характеристики которых приведены выше, впервые создало возможность их применения в условиях мелкосерийного, серийного, крупносерийного производства, в промышленных и индивидуальных условиях (например с использованием инкубатора типа И-317, разработанного фирмой "Эле-БИС" г. Москва, рассчитанного на 100 куриных, утиных и 45 гусиных яиц. Инкубатор предназначен для фермеров и для домашних условий).

Опыт работы показал, что организация промышленного производства аппаратов для биостимуляции сельскохозяйственной птицы потребует сравнительно небольших материальных затрат.

Литература:

1. Хананаев Л.И. Падалка Е.С. Бородайкевич Д.Т. Влияние импульсного магнитного поля на размеры зародышева диска куриных эмбрионов. Сб. научн. тр. "Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы". Одесса, 1972, с. 314-316.

2. Мымрин И.А. Мельникова И.И. Соколовская В.И. Эффективность облучения инкубационных яиц и суточных утят лучами лазера. "Резервы повышения жизнеспособности и продуктивности птицы". М. 1989, с. 69-70.

Класс A01K41/00 Инкубаторы для домашней птицы

инкубаторная секция -  патент 2511260 (10.04.2014)
установка для обработки эмбрионов птицы и суточных цыплят лучистой энергией -  патент 2509458 (20.03.2014)
способ инкубации яиц сельскохозяйственной птицы -  патент 2490881 (27.08.2013)
способ обработки продуктов, таких как яйца для выведения цыплят, кондиционированным газовым потоком, и климатическая камера для осуществления способа -  патент 2471345 (10.01.2013)
применение циклонного сепаратора и климатическая камера для инкубирования яиц и/или содержания домашней птицы -  патент 2462030 (27.09.2012)
устройство для кормления цыплят -  патент 2444186 (10.03.2012)
теплообменник, климатическая камера, снабженная теплообменником, и применение климатической камеры -  патент 2437046 (20.12.2011)
способ инкубации и выведения яиц -  патент 2420063 (10.06.2011)
способ и устройство для инкубации яиц -  патент 2417584 (10.05.2011)
способ обработки инкубационных яиц с целью увеличения вывода и сохранности молодняка птицы -  патент 2380898 (10.02.2010)

Класс A01K45/00 Прочие устройства для птицеводства, например приспособления для прощупывания яиц перед яйцекладкой

способ активизации потребления цыплятами воды из желобковых поилок -  патент 2493699 (27.09.2013)
способ предынкубационной обработки яиц препаратом галосепт -  патент 2492637 (20.09.2013)
способ стимуляции эмбриогенеза кур яичного направления продуктивности и профилактики физиологического стрессового воздействия -  патент 2486752 (10.07.2013)
способ физиологической акселерации эмбрионов кур -  патент 2486751 (10.07.2013)
устройство для ампутации крыльев сельскохозяйственной птицы -  патент 2482815 (27.05.2013)
способ введения лекарственного средства в яйцо и соответствующая инъекционная головка -  патент 2482671 (27.05.2013)
способ транспортировки яиц -  патент 2468577 (10.12.2012)
улучшенные способы получения птичьих яиц и птицы, свободных от специфических микроорганизмов -  патент 2436296 (20.12.2011)
способ инкубации и выведения яиц -  патент 2420063 (10.06.2011)
способ определения жизнеспособности зародыша яйца птицы -  патент 2403711 (20.11.2010)

Класс A01K67/00 Выращивание или разведение животных, не отнесенное к другим рубрикам; новые породы животных

способ поточного производства молодой баранины -  патент 2528865 (20.09.2014)
способ оценки генетического потенциала овец в раннем возрасте -  патент 2528857 (20.09.2014)
способ скрининга с использованием фактора, являющегося мишенью для талидомида -  патент 2528380 (20.09.2014)
способ получения эмбрионов овец in vitro -  патент 2525714 (20.08.2014)
способ создания трансгенных животных со стабильным и высоким уровнем экспрессии целевого белка в молоке -  патент 2525712 (20.08.2014)
способ подбора родительских пар в овцеводстве -  патент 2525132 (10.08.2014)
способ подготовки симбиотических бактерий рода xenorhabdus, выделенных из нематод вида steinernema feltiae protense, к хранению -  патент 2522811 (20.07.2014)
способ раннего прогнозирования молочной продуктивности импортного черно-пестрого крупного рогатого скота в период адаптации к муссонному климату -  патент 2521519 (27.06.2014)
способ оценки уровня морфофункционального развития новорожденных телят -  патент 2521320 (27.06.2014)
способ разведения кокцинеллиды harmonia axyridis hall -  патент 2520860 (27.06.2014)

Класс A61N5/06 с использованием света

способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
устройство для экстракорпоральной обработки крови и эритроцитов -  патент 2528647 (20.09.2014)
способ физиотерапевтического лечения больных с диабетической нейропатией нижних конечностей -  патент 2526475 (20.08.2014)
способ комплексного лечения детей и подростков со спастическими формами детских церебральных параличей -  патент 2523667 (20.07.2014)
способ лечения кариеса дентина в постоянных зубах у детей с незаконченными процессами минерализации твердых тканей (варианты) -  патент 2523619 (20.07.2014)
способ лечения хронического тонзиллита у детей -  патент 2523417 (20.07.2014)
способ лечения кератоконуса у пациентов с тонкой роговицей -  патент 2522386 (10.07.2014)
способ фотодинамической терапии опухолей -  патент 2519936 (20.06.2014)
набор, содержащий фотосенсибилизирующие красители -  патент 2518473 (10.06.2014)
способ оказания активирующего воздействия на функциональное состояние человека световым излучением от светодиодного источника -  патент 2517367 (27.05.2014)
Наверх