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  •     不同原料配置成的稀释粉对公猪精液品质的影响极为重要,选择合适的原料配置成的稀释粉不仅可以节约成本,还可以简化配制操作过程。柠檬酸是无色结晶或白色结晶状颗粒(乙级品略带黄色) ;无臭、味极酸;易溶于水和乙醇;微溶于乙醚;水溶液呈酸性反应。在多次配制稀释粉的过程中我们发现,由于柠檬酸吸水性较强,在研磨过40目筛很容易黏结。为减少研磨损失及其所带来的误差,方便快捷的配制稀释粉。本试验采用3种不同品级柠檬酸原料,相同的hotboar++稀释粉配方,严格遵守稀释粉配制工艺配制成成品的稀释粉,配制成的稀释粉分别用HSW表示,H表示1水柠檬酸(分析纯)、S表示食用柠檬酸、W表示无水柠檬酸(分析纯)进行实验,比较不同品级柠檬酸稀释粉对公猪精液保存时间,精子活力影响大小。从而选择一种更好的柠檬酸进行稀释粉的配制。

    1  材料与方法

        通过对柠檬酸原料的收集,我们使用3种不同品级柠檬酸采用相同的hotboar++配方(BTS改进配方)配制成猪精液稀释粉,利用此3种不同品级柠檬酸原料采用相同的hotboar++配方稀释粉做对比实验,其原理是利用北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司(以下简称北京浩邦公司)优秀种公猪新鲜精液,采用国内猪人工授精标准技术进行公猪精液检测、稀释和保存。通过对3种不同品级柠檬酸原料采用相同的hotboar++配方(BTS改进配方)配置成的稀释液对种公猪新鲜精液保存效果的对比实验,筛选出最佳柠檬酸原料。

    1.1  实验动物

        种公猪精液来自北京浩邦猪人工授精技术服务有限责任公司随机抽取的21头优秀种公猪,进行实验,不分品种品系,公猪按常规饲养方法饲养管理,生长发育正常。正常频率采精。

    1.2  实验试剂

    1水柠檬酸(分析纯)、食用柠檬酸、无水柠檬酸(分析纯),及hotboar++配方中常规原料。

    1.3  仪器设备

    常规的AI中心实验设备,电子称、恒温水浴锅、显微镜、精子密度仪、恒温载物台等及辅助设备、耗材。

    1.4  实验设计

        按正常的稀释粉配方配置稀释粉,正常采精,每次实验采集的公猪精液通过北京浩邦公司GTC实验室对公猪精液进行全面的分析,其颜色、气味、活力、畸形率等均达到鲜精合格标准后,立即抽取3份作为实验精液使用,抽取办法是根据每头份精液含30亿有效精子,计算抽取合格原精液量。严格控制不同品级柠檬酸原料配方的稀释液温度,使其温度必须和原精液的温度完全一致,然后通过引流将不同的稀释液加入到所抽样品中,加至80 mL。精液稀释完成后标记,密封,待12 h后,待精液温度缓慢降至2023 ℃时,用毛巾裹上再放入恒温箱内。每12 h摇匀1次,每24 h检测1次,直至精子活力≤60%时停止检测。记录精液保存时间、贮存24 h后精子活力。以上步骤重复21次。

    1.5  测定指标

        肉眼观察:精液的颜色、气味

        精子活力:按精液中直线运动的精子占总精子的百分率表示,检测精液必须预热到37 ℃。

        精液密度:通过精子密度仪测定(法国卡苏)

    1.6  数据分析

        利用SAS软件(邓肯氏多重比较法)对不同品级柠檬酸原料稀释液进行的种公猪精液处理、贮存后保存时间、24 h时精子活力进行数据整理、分析比较。

    2    结果分析

    2.1 数据整理分析(见图1、图2

    2.2  利用SAS软件对实验数据进行整理分析

        试验结果显示:不同品级柠檬酸配制成稀释液对种公猪精液处理保存后结果差异均不显著(见表1)

        由SAS软件检验结果表明,采用不同品级柠檬酸配置成的稀释粉对猪精液的保存时间,24 h时精子活力差异均不显著。

    3  讨论

        SAS软件(邓肯氏多重比较)检验结果表明,采用不同柠檬酸配置成的稀释粉对猪精液的保存时间,24 h时精子活力差异均不显著。而在实验过程中不同柠檬酸稀释粉对猪精液保存时间表示数据间的差异、24 h时精子活力表示数据间的差异可能是由于不同公猪个体差异、操作过程中的误差,猪精子活力主观意识判断误差引起的。

        另外,从SWH 3种柠檬酸原料在配置稀释粉时从碾磨的角度考虑,WH,此两种柠檬酸在配置成稀释粉时均需要研磨,但HW在研磨时更容易粘到粉碎机或研磨钵中,HW也更容易吸水,而S类原料则不需要研磨就可以直接使用,同时吸水程度也较WH类弱一些。而S在级别上又不如HW原料(经资料查证,中华人民共和国国家标准:UDC 661.734.1无水柠檬酸的水分应小于1.0%,其他指标均与优级相同(优级相当于药用柠檬酸),1级相当于食品添加剂柠檬酸)。

    不同品级柠檬酸配制成的稀释粉对种公猪精液保存时间、24 h时精子活力;不同级别柠檬酸原料在配置稀释粉过程时的研磨需要和操作的简易程度等方面综合分析,我们认为选择S类的原料作为猪精液稀释粉配置的原料更合理一些。

  • 北京市猪AI技术应用调查报告 
    孙德林 吕晓艳
    (北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司, 北京 顺义 101300)  
      猪人工授精作为一项产业化的技术已在养猪行业中迅速崛起,北京市政府为了配合养猪事业的蓬勃发展,促进养猪业的产业化,从多渠道,多方面精心打造养猪新举措。北京浩邦猪人工授精服务中心应运而生,不仅肩负着公猪基因交换,资源共享的重任,还充当着“领头羊”的角色。2004年2月份北京浩邦猪人工授精服务中心授北京市畜牧总站的委托对北京市2000~2004年度养猪场家AI技术应用普及程度作调查。 目前我们随机对北京市大兴、房山、密云、顺义、燕郊、通州等不同区县,规模大小不等的74(2000年-2003年度各区县调查24个场家,2004年度各区县调查77个场家)个猪场做了具体的调查,其调查指标包括:场内基础母猪群、采用本交和AI分别基础母猪群、年产仔窝数、窝均产仔数、年出栏种猪数、年出栏商品猪数等,由此我们从以下几方面去分析。
    一、 北京市区猪AI技术产业化现状分析
    1.2000~2004年北京市被调查母猪逐年变化情况  

    年度

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    调查母猪数量

    13350

    13900

    14769

    12273

    22983

    母猪逐年递增比例

     

    4.1%

    6.25%

    -16.9%

    87.26%

     
    2. 2000~2004 年北京市被调查母猪群体生产水平现状

    年份

    基础母猪群

    调查母猪数

    窝均产仔数

    出栏商品种猪

    出栏商品肥猪

    本交

    AI

    本交

    AI

    本交

    AI

    本交

    AI

    2000

    13350

    13250

    100

    9.64

    10.7

    16088

    500

    193250

    1760

    2001

    13900

    13800

    100

    9.66

    10.7

    18850

    660

    195980

    1542

    2002

    14769

    13294

    1475

    9.73

    9.76

    17450

    4100

    201635

    15551

    2003

    12273

    8283

    4334

    9.76

    10

    19680

    16280

    128350

    63476

    2004

    22948

    6732

    16216

    9.81

    10.05

    52832

    130376

    79248

    194592

     
    二、北京市猪 AI 技术应用进展分析
    (一) AI 技术应用分析
    1. 2000-2004 年 AI 技术应用现状  

    年份

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    调查母猪数

    13350

    13900

    14769

    12273

    22948

    AI 比例 (%)

    0.77

    0.74

    10.25

    35.30

    70

     
    2. 2000-2004 年 AI 技术应用分析  
    图表 1 表示 2000~2004 年参与 AI 的比
    (二)猪 AI 生产性能分析  

    年份

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    被调查母猪数 AI 母猪数量

    100

    100

    1475

    8283

    16216

    窝均产仔数

    10.7

    10.7

    9.76

    10.91

    10.05

    出栏肥猪数

    1760

    1542

    15551

    63476

    194592

    出栏种猪数

    500

    660

    4100

    16280

    130376

     
    (三)本交与 AI 生产性能对比分析  

    年份

    被调查母猪数量

    产仔数

    出栏肥猪

    出栏种猪

    本交 %

    AI%

    本交 %

    AI%

    本交 %

    AI%

    本交 %

    AI%

    2000

    99.23

    0.77

    99.1

    0.89

    91.33

    0.83

    7.60

    0.24

    2001

    99.26

    0.74

    99.13

    0.87

    90.30

    0.71

    8.69

    0.30

    2002

    89.75

    10.25

    90.47

    9.53

    84.46

    6.51

    7.31

    1.72

    2003

    64.70

    35.30

    65.71

    34.29

    56.35

    27.87

    8.64

    7.15

    2004

    30.00

    70.00

    28.90

    71.10

    17.34

    42.58

    11.56

    28.53

     
    (四) 2000 年 -2004 年采用本交与 AI 出栏商品猪与种猪数量对比分析 

    年度

    基础母猪群年递增

    出栏商品种猪

    年递增率

    出栏商品肥猪

    年递增率

    年出栏猪

    年递增率

    年出栏

    递增率

    本交

    AI

    本交

    AI

    商品

    种猪

    2000-2001

    4.1%

    17.17%

    32%

    1.41%

    -12.39%

    1.29%

    17.62%

    2.57%

    2001-2002

    6.25%

    -7.43%

    521.21%

    0.0005%

    908.49%

    9.96%

    10.46%

    10.00%

    2002-2003

    -16.9%

    12.78%

    297.07%

    -36.35%

    308.18%

    -11.68%

    40.07%

    -4.59%

    2003-2004

    87.26%

    168.46%

    700.84%

    -38.26%

    206.56%

    42.75%

    409.48%

    100.65%

     
    三、结论
    1. AI 技术应用势不可当
      从 2000 年 ~2004 年调查结果分析来看, 2000 年 ~2004 年北京市养猪场家不同程度的都在使用人工授精进行猪群繁衍,品种改良。本交群体逐渐下滑, AI 广泛应用。 2003 年 ~2004 年表现尤为突出。
      如下图示。图表 2 2000~2004 年 AI 与本交比例
            基础母猪数(头)  
    2. AI 技术应用为养猪场家带来的好处触目可见
    2.1 年出栏生猪大幅度增长
      通过本交与 AI 对比分析我们发现, 2000 年、 2001 年、 2002 年、 2003 年、 2004 年五年期间,随着养殖场家对猪群的不断调整,每年 AI 技术不同程度的导入及技术应用成熟性的不断提高养猪行业中种猪、肥猪出栏比例也在发生着很大浮动的变化。 2002~2003 年度其基础母猪群缩减了 2496 头,但是,其年总出栏生猪比上年多出 26585 头,就年出栏种猪比上年增加 14410 头。据 2003-2004 年度调查,本年度基础母猪群的增加, AI 技术的强大导入, AI 技术的成熟应用为 2004 年度种猪及肥猪出栏数量的提高奠定了基础,这样以来,对养殖场家效益的增加就不言而预。当然,合理的饲养管理,猪群环境条件的改善等等给生产带来的影响也是很大的。

    2.2 AI 技术导入优秀公猪精液对母猪年生产水平影响结果显而易见
      经过调查分析,北京市养猪场家 AI 技术应用随着人们认识的不断提高,逐年呈上升趋势。养猪场场内生产水平也有不同程度的提高。从我们调查结果不难推断出,对于一些商品猪场通过 AI 技术导入优秀公猪精液使得每头母猪年至少可多提供 1.2~1.5 头商品猪,种猪场每头母猪年至少可多提供 0.5~1.0 头种猪, 0.5~1.0 头商品猪。

    3. AI 产业化要走可持续发展道路
    3.1 充分认识 AI 的意义
      AI 技术作为一种产业化,不仅仅能给场家带来宏观上的经济效益。对于猪场品种改良、猪场防疫、防止疾病传播等作用重大。也为实现工厂化养猪提供方便、更提供了一种可能。

    3.2 AI 怎样走可持续发展道路
    3.2.1 加大 AI 的宣传力度,加大技术深度

    2. AI 技术应用为养猪场家带来的好处触目可见

    2.1 年出栏生猪大幅度增长
      通过本交与 AI 对比分析我们发现, 2000 年、 2001 年、 2002 年、 2003 年、 2004 年五年期间,随着养殖场家对猪群的不断调整,每年 AI 技术不同程度的导入及技术应用成熟性的不断提高养猪行业中种猪、肥猪出栏比例也在发生着很大浮动的变化。 2002~2003 年度其基础母猪群缩减了 2496 头,但是,其年总出栏生猪比上年多出 26585 头,就年出栏种猪比上年增加 14410 头。据 2003-2004 年度调查,本年度基础母猪群的增加, AI 技术的强大导入, AI 技术的成熟应用为 2004 年度种猪及肥猪出栏数量的提高奠定了基础,这样以来,对养殖场家效益的增加就不言而预。当然,合理的饲养管理,猪群环境条件的改善等等给生产带来的影响也是很大的。

    2.2 AI 技术导入优秀公猪精液对母猪年生产水平影响结果显而易见
      经过调查分析,北京市养猪场家 AI 技术应用随着人们认识的不断提高,逐年呈上升趋势。养猪场场内生产水平也有不同程度的提高。从我们调查结果不难推断出,对于一些商品猪场通过 AI 技术导入优秀公猪精液使得每头母猪年至少可多提供 1.2~1.5 头商品猪,种猪场每头母猪年至少可多提供 0.5~1.0 头种猪, 0.5~1.0 头商品猪。

    3. AI 产业化要走可持续发展道路

    3.1 充分认识 AI 的意义
      AI 技术作为一种产业化,不仅仅能给场家带来宏观上的经济效益。对于猪场品种改良、猪场防疫、防止疾病传播等作用重大。也为实现工厂化养猪提供方便、更提供了一种可能。

    3.2 AI 怎样走可持续发展道路

    3.2.1 加大 AI 的宣传力度,加大技术深度
      AI 产业化要长期稳定走可持续发展道路,要达到完全的,或者说较高水平的人工授精,达到真正意义上的资源共享,还有很大的差距。因此要让人工授精尽快普及,使养猪场家尽快得益,必须加强人工授精技术的宣传力度,加大技术深度。

    3.2.2 改变思维方式
       在当今的信息时代,养猪行业也一样,鼓励养猪场家注意留心行业新闻,行业动态,跟上时代的步伐,只顾眼前的利益猪场是不会长久发展的。

    * * 项目资助:北京市科委 “ 首都 248 工程项目 ” ,首席专家:中国农业大学王楚端教授
  • 不同品种不同月龄公猪精液的比较 
    孙德林 吕小燕
    (北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司 101300 )  
      2003 年 1 月 -2004 年 3 月我们共跟踪 79 头公猪,其为 7.5 月龄 -30 月龄以内公猪,其中,大白 32 头,长白 20 头,杜洛克 18 头,皮特兰 9 头,采精共 2590 次,并严格按照国内 AI 规范、操作规程,利用先进的仪器对其精液进行品质和精液量的评定,根据公猪精液的品质(也即公猪精子活力、精液保存时间)和精液量(精液体积、密度及精子总数),对公猪精液按品种进行综合评定。
    一、按照品种、月龄将对公猪精液进行比较
    1. 种内比较
    1.1 杜洛克公猪精液比较  

    采精月龄

    均体积

    均密度

    总精子数

    均活力(原精)

    均保存天数(同种稀释粉)

    采精次数

    <12

    163.06

    292.41

    47680.37

    4

    5 天左右

    35

    12-18

    191.22

    356.66

    68200.52

    5

    5 天左右

    130

    > 18

    219.17

    384.24

    84213.88

    5

    5 天左右

    407

     
    1.2 皮特兰公猪精液比较

    采精月龄

    均体积

    均密度

    总精子数

    均活力(原精

    均保存天数(同种稀释粉)

    采精次数

    < 12

    190.13

    286.31

    54436.12

    4

    4 天左右

    98

    12-18

    194.2

    347.45

    67474.79

    4

    4 天左右

    104

    >18

    261.43

    273

    71370.39

    4

    4 天左右

    25

     
    1.3 大白公猪精液比较

    采精月龄

    均体积

    均密度

    精子总数

    均活力(原精

    均保存天数(同种稀释粉)

    采精次数

    <12

    233.28

    265.72

    61987.16

    4

    4

    264

    12-18

    238.23

    263.30

    62725.96

    4

    4

    384

    >18

    262.57

    355.89

    93446.04

    4

    4

    209

     
    1.4 长白公猪精液比较

    采精月龄

    均体积

    均密度

    总精子数

    均活力(原精

    均保存天数(同种稀释粉)

    采精次数

    <12

    185.54

    257.36

    47750.57

    5

    4

    237

    12-18

    234.49

    257.35

    60346.00

    5

    5

    431

    >18

    250.76

    244.59

    61333.39

    5

    5

    266

     
    2. 以采精月龄分段对种内公猪精液进行精液评定
       其结果表明,在品种内,随着种公猪年龄的递增,我们所获得的精液无论是体积还是所获得精液的密度都有不同程度的递增,一般 12-18 月龄比 12 月龄递增的幅度稍大些,然而 18 月龄以上与 12-18 月龄的公猪精液体积及密度相比变化都不是太大,如下图所示
    (二)、种间比较
    1. 品种之间各指标的均数比较

    品种

    均体积

    均密度

    均活力(原精

    均保存天数(同种稀释粉)

    可稀释头份

    采精次数

    长白

    238.27

    256.70

    5

    5

    17.05

    934

    大白

    191.25

    344.44

    4

    4

    20.05

    857

    皮特兰

    206.24

    304.29

    4

    4

    19.74

    227

    杜洛克

    244.69

    294.97

    5

    5

    21.14

    572

     
    2. 由以上我们对公猪的跟踪数据分析

       我们通过图直观的评定分析发现对于不同品种公猪单从精液均体积考虑,其精液体积:杜洛克 > 长白 > 皮特兰 > 大白;单从密度角度去比较那么排序应该是:大白 > 皮特兰 > 杜洛克 > 长白 ;为了得到总体评定效果我们首先对公猪精液从量方面作了评价。结合目前国内人工受精的普遍输精剂量和每剂量的有效精子数来作为最终评定,于是,我们将其按优到中等排序为:杜洛克 > 大白 > 皮特兰 > 长白;
    (三)、对于性成熟与性未成熟公猪精液的比较
       按照成年与性成熟将公猪按采精月龄分三阶段

    采精月龄

    均体积

    均 密 度

    可稀释头份

    均活力(原精

    均保存天数(同种稀释粉)

    采精次数

    <12

    211.08

    270.27

    17.30

    4

    4

    634

    12-18

    222.34

    284.16

    19.53

    5

    5

    1049

    >18

    243.90

    324.60

    21.27

    5

    5

    905

      结果表明,采精公猪随着年龄的递增采精量的变化,对于不同月龄公猪在有规律的采精前提下,随着采精日龄的延长我们发现不论是精液品质还是精液量都有不同程度的提高。
        在公猪健康状况基本相同、环境完全相同的情况下,我们通过对 79 头种公猪为期 15 个月的跟踪,及 2590 次的采精分析,在品种内,随着公猪年龄的递增采精月龄的递增我们按优秀递减顺序综合评定,将不同品种公猪精液分为四个等级:一等:杜洛克;二等:大白;三等:长白;四等:皮特兰。

    * 项目资助:北京市科委 “ 首都 248 工程项目 ” ,首席专家:中国农业大学王楚端教授
  • 不同配方稀释粉对公猪鲜精保存的效果分析  
    孙德林 吕小燕
    (北京浩邦猪人工授精服务有限责任公司 101300 )
     

    要 : 精液稀释液成本占人工受精整体成本费用很大的比例,因此研究出经济高效的稀释液对降低人工受精成本有重要意义。本文通过成对比较实验,用 5 种不同配方稀释粉按照国内 AI 标准技术对种公猪的合格鲜精进行稀释保存,观察不同配方稀释粉对公猪鲜精保存时间长短、精子活力、精子畸形率的影响。结果表明:配方 hotboar ++ 对公猪精液的保存效果最为显著,而且其通用性及成本也显著低于现有商品化稀释粉。
    关键词:猪 人工受精 稀释液 保存时间 活力 畸形率
    通用性


         随着我国养猪业的不断发展和种猪联合育种工作的需要,猪人工授精的迅速普及,同时不同规模的猪人工授精站已成为我国养猪行业的一重要组成部分。人工受精站为了能够充分利用优秀种公猪,发挥其种猪优势,达到真正意义上的资源共享,因此精液保存时间、精液保存效果是人工受精的应用成败的关键因素,开发出保存时间长、保存效果良好、成本显著低于现有商品化的精液稀释液的稀释液,对人工受精技术而言有重要的经济效益。
    1. 实验材料与方法
         通过第一轮稀释粉配方的收集、调整,我们从 20 种配方实验中筛选出四种配方,分别是 BTS 、配方 hotboar ++ ( BTS 改进配方)、配方 4 号、配方 5 号,我们重新对此四种稀释粉配方与法国卡苏 BTS +2 稀释粉做对照跟踪实验,其原理是利用浩邦优秀种公猪新鲜精液采用国内 AI 标准技术进行精液的稀释保存 , 通过实验对不同配方稀释液保存效果进行一一比较,选择最佳稀释粉效果配方。
    1.1 实验动物
         种公猪精液来自北京浩邦猪人工受精服务中心公猪站的 20 头公猪,其中, 6 个长白, 11 个大白, 3 个杜洛克。公猪按常规饲养方法进行饲养管理,生长发育正常。本实验除 1 头丹系长白(耳号 179101 )重复一次外,其它公猪均采鲜精一次。
    1.2 试剂及主要仪器
    1.2.1 试剂
         实验的五种配方均按配方准备所有化学药品和生化制剂。严格控制实验配方中实验药品
         质量、生产日期、厂家、药品级别,稀释粉的配制通过精密天平称量每一种化学试剂需求量,配好后的稀释粉充分溶解稳定、过滤、消毒后进行 PH 值、渗透压等的测定,并进一步加热,使用前加入抗生素(庆大霉素 350mg )以备用。严格按照公猪新鲜精液稀释保存的 GTC 实验要求进行精液的稀释保存。
    1.2.2 主要仪器
          常规仪器、桑翌科技公司提供的 PH6 测定仪、法国卡苏公司提供的精密精子密度测定仪
    1.3 、实验设计
          按正常采精方法,采集 1 个公猪精液,通过 GTC 实验室检测精液不论从颜色、气味、精子活力、精子畸形率等均达到鲜精合格标准,立即抽取 6 个样,抽取办法是根据每头份精液中含有 30 亿有效精子, 80 毫升 / 头份,计算抽取合格原精液剂量,严格控制不同实验稀释液温度,使其稀释液的温度和精液的温度完全吻合,然后缓慢将不同的稀释液加入到所抽样品中,加至 80 毫升,整个稀释过程要在 15 分钟内完成,精液稀释完成后并标记,密封,待 1-2 小时精液温度缓慢降止 20-23 ℃ 时,用毛巾裹上一同放入恒温箱内,每 12 小时轻轻摇匀精液并检测精子活力、精子畸形率等指标,直至精子活力下降到 0.6 以下时停止检测,记录保存时间,精子活力、精子畸形率。以上步骤重复 20 次。
    1.4 测定记录指标
          精液的颜色、气味:通过观察及人的嗅觉来主观判断
         精子活力:按照精液中做直线前进运动的精子占总精子的百分率。检测精子活力,检测精液时精液必须预热到 37 ℃ , 在 100 倍显微镜下观察,鲜精活力要求不低于 70 ,保存后精子活力不得低于 60
         精子畸形率:精子畸形评定是通过肉眼 600 倍镜下观察 200 个精子中畸形精子所占比例
        PH 值测定:通过桑翌科技公司提供的 PH6 测定仪测定
         精子密度:精子密度是通过法国卡苏公司提供的精密精子密度测定仪测定
    1.5 实验稀释液配方(略)及成本费用

    表 1 4 种配方稀释粉及对照稀释粉

    实验配方    BTS   hotboar ++ 4 5 卡苏 BTS +2
    成本 2.88 元 3.81 元 4.16 元 4.48 元 20.00 元
    2. 统计分析
         利用 MICROSOFT EXCELR 软件的 TTEST 对不同稀释液处理的精液的保存时间、保存时间临界点精子活力、精子畸形率进行成对比较 , 本文对不同稀释液的精液保存时间、保存过程中精子活力、精子畸形率进行分析 .
    2.1 实验结果与分析
    2.1.1 不同稀释液的精液保存时间
    由表 2 我们可以得到所有实验稀释液对精液的总体平均保存时间 4.00 天。

    表 2 不同公猪精液应用不同稀释液的精液保存时间 ( 天 )

    公猪号

    稀释液

    BTS

    BTS4

    5 号

    4 号

    卡苏 BTS +2

    1

    3.0

    5.0

    2.0

    3.5

    4.0

    2

    3.5

    6.5

    3.0

    4.5

    6.5

    3

    3.5

    6.0

    3.0

    4.5

    6.5

    4

    2.0

    2.5

    1.5

    2.5

    2.0

    5

    4.5

    5.0

    3.0

    4.0

    5.5

    6

    4.0

    6.5

    3.5

    4.5

    6.5

    7

    2.5

    4.5

    2.5

    3.5

    4.5

    8

    4.5

    6.5

    4.0

    5.0

    6.5

    9

    3.5

    5.5

    3.5

    4.5

    6.0

    10

    3.0

    4.0

    3.0

    3.5

    3.0

    11

    3.5

    5.0

    4.5

    5.0

    4.5

    12

    2.0

    3.0

    2.5

    2.0

    3.5

    13

    3.0

    4.5

    3.0

    5.0

    4.0

    14

    5.5

    6.5

    5.0

    4.5

    6.0

    15

    5.5

    6.0

    4.5

    5.0

    5.5

    16

    4.0

    5.0

    3.5

    4.0

    4.5

    17

    4.5

    6.5

    5.0

    4.5

    6.5

    18

    2.0

    2.5

    2.0

    3.0

    2.5

    19

    2.5

    3.0

    1.5

    2.0

    2.5

    20

    2.5

    4.0

    3.5

    5.0

    5.0

    平均

    3.45

    4.9

    3.2

    4.0

    4.775

         不同配方稀释液对鲜精保存时间及比较结果见表 3 ,本实验中,应用 BTS 、 hotboar ++ 、 4 号、 5 号、卡苏稀释粉 BTS +2 稀释液配方的精液平均保存时间分别为: 3.45 ± 1.075 天, 4.9 ± 1.382 天、 4.0 ± 1.044 天, 3.2 ± 0.987 天, 4.775 ± 1.509 天,其中 BTS4 保存时间最长平均为 4.9 天,其次卡苏 BTS +2 。

    表 3 不同稀释液对鲜精保存时间及比较结果

    项目

    稀释液

    BTS

    hotboar ++

    5 号

    4 号

    卡苏 BTS +2

    样本数( N )

    20

    20

    20

    20

    20

    均平保存时间(小时)

    3.45

    4.90

    4.0

    3.2

    4.775

    标准误

    1.075

    1.382

    1.044

    0.987

    1.0509

    T 检验概率值 ***

    0.000 *

    0.000

    0.040

    0.047

     

    0.517 **

    0.210

    0.000

     

     

    0.156 ***

    0.746

     

     

     

    0.001

     

     

     

     

     

          注: * 表示 BTS 配方稀释液与 hotboar++ 配方稀释液对种公猪精液平均保存时间的 T 检验概率值; ** 表示 BTS 配方稀释液与 5 号配方稀释液对种公猪精液平均保存时间的 T 检验概率值;其它依次类推; T 检验概率值 >0.05 时,两者差异不显著; <0.05 时,两者差异显著; <0.01 时,两者差异极显著。     成对 T 检验结果表明, hotboar++ 配方组稀释液 与法国卡苏 BTS +2 配方组稀释液对种公猪精液的保存时间差异不显著,但 hotboar++ 配方组稀释液 与法国卡苏 BTS +2 配方组稀释液对精液的保存时间极显著高于 BTS 配方组稀释液 , 5 号配方组稀释液; hotboar++ 配方组稀释液 与 4 号配方组 稀释液 相比较差异不显著,法国卡苏 BTS +2 配方组稀释液显著高于 4 号配方组稀释液。 4 号配方组稀释液与 BTS 配方组稀释液差异不显著,但显著高于 5 号配方组稀释液; BTS 配方组稀释液与 5 号配方组稀释液之间差异不显著。
    2.1.2 不同稀释液的精液保存时间的相关性
        表 4 列出不同稀释液保存精液的相关性。不同稀释液对精液保存时间的 相关性可反映稀释液与精液之间的互作效应。相关性高,表示稀释液与精液之间的互作效应小,该稀释液的通用性就强;相反,该稀释液的通用性就差,意味着不同鲜精的最佳稀释液不同,因此,有待于研究出多种能够适应不同品种甚至不同个体的精液保存稀释液,这样,变大大增加了人工受精生产管理的复杂程度。
         本实验中,由表 4 BTS 配方组稀释液的精液保存时间与 hotboar +2 配方组稀释液 、 5 号 配方组稀释液 、 4 号 配方组稀释液 及卡苏 BTS +2 配方组 稀释液的皮尔逊相关系数分别为 -1.450 、 0.25 、 -0.55 、 -1.325 ; hotboar +2 配方组 稀释液与 5 号 配方组 稀释液、 4 号 配方组 稀释液及卡苏 BTS +2 配方组 稀释液的皮尔逊相关系数分别为 1.700 、 0.99 、 1.25 ; 5 号 配方组 稀释液与 4 号 配方组 稀释液及卡苏 BTS +2 配方组 稀释液的皮尔逊相关系数分别为 -0.800 、 -1.75 ; 4 号 配方组 稀释液及卡苏 BTS +2 配方组 稀释液稀释液的皮尔逊相关系数为 -0.775
         如果用一种稀释液与其它 5 种 配方 稀释液相关系数的平均值来表示本实验中 5 种配方稀释液的通用性,其相关系数平均值越高说明配方稀释液的通用性越高, BTS 配方组 稀释液、 hotboar +2 配方组 稀释液、 5 号 配方组 稀释液、 4 号 配方组 稀释液及卡苏 BTS +2 配方组 稀释液的相对通用性分别为 -0.615 、 0.835 、 -1.1875 、 -0.065 、 0.710
      表 4 列出不同稀释液保存精液的相关性

    项目

    稀释液

    BTS

    hotboar ++

    5 号

    4 号

    卡苏 BTS +2

    配方间相关系数 **

    -1.450 *

    1.700

    -0.800

    -0.775

     

    0.25 **

    0.99

    -1.575

     

     

    -0.55-

    1.25

     

     

     

    1.325

     

     

     

     

    通用性

    -0.615 ***

    0.835

    -1.1875

    -0.065

    0.710

     

       注: * 表示 BTS 配方组 稀释液与 hotboar ++ 配方组 稀释液 对精液保存时间的皮尔逊相关系数; ** 表示 BTS 配方组 稀释液与 5 号配方 稀释液 对精液保存时间的皮尔逊相关系数;依次类推。 *** 表示 BTS 配方组 稀释液与其它 5 配方组 稀释液 对精液保存时间的皮尔逊相关系数平均值;依次类推。
         由列表 4 我们可以得到 hotboar ++ 配方组 稀释液通用性最好。
    2.2 不同稀释液对保存精液中精子畸形率比较结果
         不同稀释液对保存精液中精子活力的影响结果比较见表 5 ,本实验中,应用 BTS 配方组 稀释液 、 hotboar ++ 配方组 稀释液 、 4 号 配方组 稀释液 、 5 号 配方组 稀释液 、卡苏稀释粉 BTS +2 配方组 稀释液在保存精液期间精液中精子活力的平均水平分别为: 68 ± 4.70 、 72 ± 5.50 、 67.75 ± 3.80 、 69.75 ± 4.22 、 72.25 ± 5.73 ,其中卡苏稀释粉 BTS +2 维护精子活力能力较强、其次 hotboar ++ 配方组 稀释液。
         成对 T 检验结果表明, hotboar++ 配方组 稀释液 与卡苏 BTS +2 配方组 稀释液对保存精液中精子活力的影响相比较差异不显著,但 hotboar ++ 配方组 稀释液 与卡苏 BTS +2 配方 组 稀释液对保存精液中精子活力的影响显著高于 BTS 配方 组 稀释液 、 5 号配方 组 稀释液,但与 4 号配方 组 稀释液相比较差异不显著;稀释粉 BTS 配方组 稀释液 、 5 号配方组 稀释液 及 4 号配方组 稀释液对保存精液中精子活力的影响 相比较差异不显著 .

    表 5 不同稀释液对保存精液中精子活力影响比较结果

    项目

    稀释液

    BTS

    hotboar ++

    5 号

    4 号

    卡苏 BTS +2

    样本数( N )

    20

    20

    20

    20

    20

    保存 3 天精子活力均值

    68

    72

    67.75

    69.75

    72.25

    标准误

    4.70

    5.50

    3.80

    4.22

    5.73

    T 检验概率值 ***

    * 0.005

    0.003

    0.203

    0.113

     

    ** 0.873

    0.081

    0.005

     

     

    0.265

    0.873

     

     

     

    0.008

     

     

     

     

     

         注: * 表示 BTS 配方组稀释液与 hotboar ++ 配方组稀释液 对保存精液中精子活力影响的 T 检验概率值; ** 表示 BTS 配方组稀释液与 5 号配方组稀释液 对保存精液中精子活力影响的 T 检验概率值 ;依次类推。 T 检验概率值 >0.05 时,两者差异不显著; <0.05 时,两者差异显著; <0.01 时,两者差异极显著。
    2.3 不同稀释液对保存精液中精子畸形率的影响结果比较
        不同稀释液对保存精液中精子畸形率的影响结果比较见表 6 ,本实验中,应用 BTS 配方组稀释液 、 hotboar ++ 配方组稀释液 、 4 号 配方组稀释液 、 5 号 配方组稀释液 及卡苏 BTS +2 配方组稀释液 对保存精液中精子畸形率的平均水平分别为: 10.75 ± 5.68 、 7.25 ± 6.58 、 11.00 ± 5.98 、 10.25 ± 5.50 、 8.75 ± 5.82 ,其中 hotboar ++ 配方组稀释液 对保存精液中精子畸形影响最小、其次卡苏 BTS +2 配方组稀释液
         成对 T 检验结果表明, BTS 配方组稀释液 、 hotboar ++ 配方组稀释液 、 4 号 配方组稀释液 、 5 号 配方组稀释液 与卡苏 BTS +2 配方组稀释液对保存精液中精子畸形率的影响相比较差异不显著

    表 6 不同稀释液对保存精液中精子畸形率影响比较结果

    项目

    稀释液

    BTS

    hotboar ++

    5 号

    4 号

    卡苏 BTS +2

    样本数( N )

    20

    20

    20

    20

    20

    保存 3 天精子畸形率均值

    10.75

    7.25

    11.00

    10.25

    8.75

    标准误

    5.68

    6.58

    5.98

    5.50

    5.82

    T 检验概率值 ***

    * 3.50

    -3.75

    .75

    -1.50

     

    ** -.25

    -3.00

    2.25

     

     

    .50

    -1.50