Ви є тут

Причини вибраковування корів з продуктивного стада

У статті наведено дані про причини та частку передчасного вибракування корів. Надзвичайно важливим є питання тривалості продуктивного життя корів, що суттєво впливає на ефективність виробництва молока у скотарських господарствах. Насамперед, кількість та інтенсивність прояву патологічних процесів в організмі корів безпосередньо впливає на якість молока (ґатунок, ступінь бактеріального забруднення та ін.). Наступним чинником економічного господарювання як окремого господарства, так і галузі загалом є тривалість продуктивного періоду. Передчасне вибракування корів призводить до збитків від неефективного використання кормів, затрат на непродуктивний період (від народження до 1-го отелення), втрати від недоотримання телят і, часто, втрати племінної цінності поголів’я. Метою роботи було встановлення причин вибракування корів, що безпосередньо впливає на ефективність роботи підприємства, особливо у віці 4-6 років (3–5 лактації). Використано облікові дані програми «Юніформ-Агрі» агрохолдингу «Астарта-Київ», статистичні методи дослідження. Обробку отриманих даних проводили за допомогою табличного процесору Microsoft Excel 2016. Встановлено, що протягом 2017–2019 рр. із 47282 гол. вибуло 16538 гол., що становило близько 35,0 % від усього маточного поголів’я, найбільша кількість корів вибула впродовж першої лактації – 4602, що становить 27,8 %. У 37,1 % випадків діагностували акушерсько-гінекологічні захворювання та патологічні стани молочної залози. Водночас у 24,5 % вибракуваних корів діагностували хірургічну патологію. Крім того 20,8 % корів вибуло внаслідок порушення обміну речовин через недотримання параметрів утримання та годівлі. Наступним етапом було встановлення частки вибракування корів через акушерську (23,9 %), гінекологічну (49,0 %), хірургічну (59,1 %) патологію та захворювання молочної залози (27,7 %). Слід зазначити, що 36,0 % вибракуваних корів мали діагноз мацерація та муміфікація плода або звичний аборт. Також переважна більшість тварин мала акушерську, гінекологічну та хірургічну патологію одночасно. Вибракування тварин у розрізі віку становило: після 1-ї лактації 31,9 %, 2-ї лактації зменшилась на 12,6 %, 3-, 4- та 5-ї і більше лактацій ще відповідно на 3,0; 2,9 і 4,3 %.

Ключові слова: корова, вибракування, акушерська, гінекологічна, хірургічна патологія.

  1. De Vries A., Marcondes M.I. Review: Overview of factors affecting productive lifespan of dairy cows. Animal. 2020. 14(S1). P. 155–164. DOI:10.1017/ S1751731119003264
  2. Profiling Detection and Classification of Lameness Methods in British Dairy Cattle Research: A Systematic Review and Meta-Analysis/J.S. Afonso et al. Front Vet Sci. 2020. 7. 542 p. Published 2020 Aug 20. DOI:10.3389/fvets.2020.00542
  3. Edwards-Callaway L.N., Walker J., Tucker C.B. Culling Decisions and Dairy Cattle Welfare During Transport to Slaughter in the United States. Front Vet Sci. 2019. 5. 343 p. Published 2019 Jan 18. DOI:10.3389/fvets.2018.00343
  4. Maintaining Optimal Mammary Gland Health and Prevention of Mastitis/F. Zigo et al. Front Vet Sci. 2021. 8:607311 р. Published 2021 Feb 17. DOI:10.3389/ fvets.2021.607311
  5. Microbiome dynamics and genomic determinants of bovine mastitis/M.N. Hoque et al. Genomics. 2020. 112(6). P. 5188–5203. DOI:10.1016/j. ygeno.2020.09.039
  6. Culling reasons and risk factors in Estonian dairy cows/ T. Rilanto et al. BMC Vet Res. 2020. Vol. 16(1). 173 p. Published 2020 Jun 1. DOI:10.1186/s12917- 020-02384-6
  7. Sustainable Management of Voluntary Culling Risk in Primiparous Zaraibi Goats in Egypt: Roles of Season and Reproductive and Milk Production-Related Traits/A.A. El-Raghi et al. Animals (Basel). 2021. 11(8). 2342 p. Published 2021 Aug 9. DOI:10.3390/ ani11082342
  8. Stojkov J., von Keyserlingk M.A.G., Duffield T., Fraser D. Management of cull dairy cows: Culling decisions, duration of transport, and effect on cow condition. J Dairy Sci. 2020. 103(3). P. 2636–2649. DOI:10.3168/jds.2019-17435
  9. Robot milking and relationship with culling rate in dairy cows/A. Bugueiro et al. Animal. 2019. 13(6). P. 1304–1310. DOI:10.1017/S1751731118002896
  10. Does clinical mastitis in the first 100 days of lactation 1 predict increased mastitis occurrence and shorter herd life in dairy cows?/J.A. Hertl et al. J Dairy Sci. 2018. 101(3). P. 2309–2323. DOI:10.3168/ jds.2017-12615
  11. Survey of transportation procedures, management practices, and health assessment related to quality, quantity, and value for market beef and dairy cows and bulls/J.D. Nicholson et al. J Anim Sci. 2013. 91(10). P. 5026–5036. DOI:10.2527/ jas.2013-6283
  12. Troendle J.A., Tauer L.W., Gröhn Y.T. Optimally achieving milk bulk tank somatic cell count thresholds. J Dairy Sci. 2017. 100(1). P. 731–738. DOI:10.3168/ jds.2016-11578
  13. Early-lactation diseases and fertility in 2 seasons of calving across US dairy herds/P. Pinedo et al. J Dairy Sci. 2020. 103(11). P. 10560–10576. DOI:10.3168/ jds.2019-17951
  14. LeBlanc S.J. Postpartum uterine disease and dairy herd reproductive performance: a review. Vet J. 2008. 176(1). P. 102–114. DOI:10.1016/j. tvjl.2007.12.019
  15. Molina-Coto R. E., Lucy M. C. Uterine inflammation affects the reproductive performance of dairy cows: A review. Agron. Mesoam [online]. 2018. Vol. 29. no. 2. P. 449–468. ISSN 2215-3608. DOI:10.15517/ma.v29i2.29852.
  16. Association between metabolic diseases and the culling risk of high-yielding dairy cows in a transition management facility using survival and decision tree analysis/M. Probo et al. J Dairy Sci. 2018. 101(10). P. 9419–9429. DOI:10.3168/ jds.2018-14422
  17. Gröhn Y.T., Eicker S.W., Ducrocq V., Hertl J.A. Effect of diseases on the culling of Holstein dairy cows in New York State. J Dairy Sci. 1998. 81(4). P. 966–978. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(98)75657-7
  18. Randomized clinical trial of antibiotic and prostaglandin treatments for uterine health and reproductive performance in dairy cows/J. Dubuc et al. J Dairy Sci. 2011. 94(3). P. 1325–1338. DOI:10.3168/ jds.2010-3757
  19. The effect of recurrent episodes of clinical mastitis caused by gram-positive and gram-negative bacteria and other organisms on mortality and culling in Holstein dairy cows/J.A. Hertl et al. J Dairy Sci. 2011. 94(10). P. 4863–4877. DOI:10.3168/ jds.2010-4000
  20. Guliński P. Ketone bodies - causes and effects of their increased presence in cows' body fluids: A review. Vet World. 2021. 14(6). P. 1492–1503. DOI:10.14202/ vetworld.2021.1492-1503
  21. Yanga D.S., Jaja I.F. Culling and mortality of dairy cows: why it happens and how it can be mitigated [version 1; peer review: 2 approved with reservations]. F1000Research. 2021. 10. 1014 p. DOI:10.12688/f1000research.55519.1
  22. The association of cow-related factors assessed at metritis diagnosis with metritis cure risk, reproductive performance, milk yield, and culling for untreated and ceftiofur-treated dairy cows/V.S. Machado et al. J Dairy Sci. 2020. 103(10). P. 9261–9276. DOI:10.3168/jds.2020-18643
  23. Seifi H.A., Leblanc S.J., Leslie K.E., Duffield T.F. Metabolic predictors of post-partum disease and culling risk in dairy cattle. Vet J. 2011. 188(2). P. 216–220. DOI:10.1016/j.tvjl.2010.04.007
  24. The effect of repeated episodes of bacteria-specific clinical mastitis on mortality and culling in Holstein dairy cows/E. Cha et al. J Dairy Sci. 2013. 96(8). P. 4993–5007. DOI:10.3168/jds.2012-6232
  25. Dahl-Pedersen K., Herskin M.S., Houe H., Thomsen P.T. Risk Factors for Deterioration of the Clinical Condition of Cull Dairy Cows During Transport to Slaughter. Front Vet Sci. 2018. 5. 297 p. Published 2018 Nov 22. DOI:10.3389/ fvets.2018.00297
  26. Власенко С. А. Патогенетичні механізми порушень репродуктивної функції у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців: автореф. дис. ... д-ра вет. наук: 16.00.05, 16.00.07 /Білоцерків. нац. аграр. ун-т. Біла Церква, 2017. 41 с.: рис., табл. Бібліогр.: с. 30–38.
  27. Sánchez-Hidalgo M., Bravo V., Gallo C. Behavior and Health Indicators to Assess Cull Cow's Welfare in Livestock Markets. Front Vet Sci. 2020. 7. 471 p. Published 2020 Aug 7. DOI:10.3389/fvets.2020.00471
  28. Metabolic parameters in transition cows as indicators for early-lactation culling risk [published correction appears in J Dairy Sci. 2012. 95(10):6184]/ T. Roberts et al. J Dairy Sci. 2012. 95(6). P. 3057–3063. DOI:10.3168/jds.2011-4937
  29. Bicalho R.C., Vokey F., Erb H.N., Guard C.L. Visual locomotion scoring in the first seventy days in milk: impact on pregnancy and survival. J Dairy Sci. 2007. 90(10). P. 4586–4591. DOI:10.3168/jds.2007- 0297
  30. Lammoglia-Villagomez Miguel A., Huerta-Pena Javier C., Marini Pablo R. Postpartum pathologies and origin of infertile cows in dairy cattle in the mexican highlands. La Granja [online]. 2021. Vol. 33, no. 1. P. 44–52. ISSN 1390-8596. DOI:10.17163/lgr. n33.2021.04.
  31. De Vries A., Marcondes M.I. Review: Overview of factors affecting productive lifespan of dairy cows. Animal. 2020. 14(S1). P. 155–164. DOI:10.1017/ S1751731119003264
  32. Cow-calf management practices in Mexico: Reproduction and breeding/A. Lassala et al. Vet Mex. 2020. 7(1). P. 1–15. DOI:10.22201/fmvz.24486760e.2020.1.839
  33. Pinedo P.J., De Vries A. Effect of days to conception in the previous lactation on the risk of death and live culling around calving. J Dairy Sci. 2010. 93(3). P. 968–977. DOI:10.3168/jds.2009-2408
  34. De Vries A., Olson J.D., Pinedo P.J. Reproductive risk factors for culling and productive life in large dairy herds in the eastern United States between 2001 and 2006. J Dairy Sci. 2010. 93(2). P. 613–623. DOI:10.3168/jds.2009-2573
  35. Pinedo P.J., De Vries A. Season of conception is associated with future survival, fertility, and milk yield of Holstein cows. J Dairy Sci. 2017. 100(8). P. 6631–6639. DOI:10.3168/jds.2017-12662
  36. Physiology symposium: Effects of heat stress during late gestation on the dam and its calf12/ S. Tao et al. J Anim Sci. 2019. 97(5). P. 2245–2257. DOI:10.1093/ jas/skz061
  37. Weigel K.A., Palmer R.W., Caraviello D.Z. Investigation of factors affecting voluntary and involuntary culling in expanding dairy herds in Wisconsin using survival analysis. J Dairy Sci. 2003. 86(4). P. 1482–1486. DOI:10.3168/jds.S0022-0302(03) 73733-3
  38. Herd-level risk factors for cow and calf onfarm mortality in Estonian dairy herds/K. Reimus et al. Acta Vet Scand. 2020. 62(1). 15 p. Published 2020 Mar 12. DOI:10.1186/s13028-020-0513-x
  39. Profiling Detection and Classification of Lameness Methods in British Dairy Cattle Research: A Systematic Review and Meta-Analysis/ J.S. Afonso et al. Front Vet Sci. 2020. 7. 542 p. Published 2020 Aug 20. DOI:10.3389/fvets.2020.00542
  40. Associations between age at first calving and subsequent lactation performance in UK Holstein and Holstein-Friesian dairy cows/N.T. Eastham et al. PLoS One. 2018. 13(6):e0197764. Published 2018 Jun 13. DOI:10.1371/journal. pone.0197764
  41. Fodor I., Lang Z., Ózsvári L. Relationship of dairy heifer reproduction with survival to first calving, milk yield and culling risk in the first lactation. Asian-Australas J Anim Sci. 2020. 33(8). P. 1360– 1368. DOI:10.5713/ajas.19.0474
  42. Millward S., Mueller K., Smith R., Higgins H.M. A Post-mortem Survey of Bovine Female Reproductive Tracts in the UK. Front Vet Sci. 2019. 6. 451 p. Published 2019 Dec 12. DOI:10.3389/fvets.2019.00451
  43. Pathology and bacteria related to digital dermatitis in dairy cattle in all year round grazing system in Brazil /T.F. Moreira et al. PLoS One. 2018. 13(3):e0193870. Published 2018 Mar 7. DOI:10.1371/ journal.pone.0193870
  44. Efficiency in Cow-Calf Systems With Different Ages of Cow Culling/A.G. Sessim et al. Front Vet Sci. 2020. 7. 476 p. Published 2020 Aug 5. DOI:10.3389/ fvets.2020.00476
  45. Bovine Leukemia Virus Infection in Neonatal Calves. Risk Factors and Control Measures/ V. Ruiz et al. Front Vet Sci. 2018. 5. 267 p. Published 2018 Oct 25. DOI:10.3389/fvets.2018.00267
  46. Seroprevalence of selected endemic infectious diseases in large-scale Estonian dairy herds and their associations with cow longevity and culling rates/K. Mõtus et al. Prev Vet Med. 2021. 192.105389 p. DOI:10.1016/j.prevetmed.2021.105389
  47. Morek-Kopeć M., Zarnecki A., Ptak E., Otwinowska-Mindur A. Effect of Calving Difficulties and Calf Mortality on Functional Longevity in Polish Holstein-Friesian Cows. Animals (Basel). 2021. 11(10). 2792 p. Published 2021 Sep 24. DOI:10.3390/ ani11102792
  48. Armengol R., Fraile L. Descriptive study for culling and mortality in five high-producing Spanish dairy cattle farms (2006-2016). Acta Vet Scand. 2018. 60(1). 45 p. Published 2018 Jul 28. DOI:10.1186/ s13028-018-0399-z
  49. Sekiya T., Yamaguchi S., Iwasa Y. Bovine mastitis and optimal disease management: Dynamic programming analysis. J Theor Biol. 2020. 498.110292 p. DOI:10.1016/j.jtbi.2020.110292
  50. Pregnancy Loss (28-110 Days of Pregnancy) in Holstein Cows: A Retrospective Study/A. Fernan dez-Novo et al. Animals (Basel). 2020. 10(6). 925 p. Published 2020 May 26. DOI:10.3390/ani10060925
  51. Lefebvre R.C. Fetal mummification in the major domestic species: current perspectives on causes and management. Vet Med (Auckl). 2015. 6. P. 233–244. Published 2015 Jun 8. DOI:10.2147/VMRR.S59520
  52. Hay M.J., Gunn A.J., Abuelo A., Brookes V.J. The Effect of Abnormal Reproductive Tract Discharge on the Calving to Conception Interval of Dairy Cows. Front Vet Sci. 2019. 6. 374 p. Published 2019 Oct 22. DOI:10.3389/ fvets.2019.00374
  53. Atashi H., Asaadi A., Hostens M. Association between age at first calving and lactation performance, lactation curve, calving interval, calf birth weight, and dystocia in Holstein dairy cows. PLoS One. 2021. 16(1):e0244825. Published 2021 Jan 4. DOI:10.1371/ journal.pone.0244825
  54. Краєвський А., Допа В., Чекан О., Мусієнко Ю. Вікова структура запліднення телиць та її вплив на частоту ускладненого перебігу отелення у корів-первісток і їх вибраковування з маточного стада. Вісник Сумського національного аграрного університету. Ветеринарна медицина. 1 (48). С. 23–31. DOI:10.32845/ bsnau.vet.2020.1.4
  55. Rosales E.B., Ametaj B.N. Reproductive Tract Infections in Dairy Cows: Can Probiotics Curb Down the Incidence Rate? Dairy. 2021. 2. P. 40–64. DOI:10.3390/ dairy2010004
  56. Pathological and microbiological characterization of mastitis in dairy cows/R.M. Bianchi et al. Trop Anim Health Prod. 2019. 51(7). P. 2057–2066. DOI:10.1007/s11250-019-01907-0
  57. A 12 kb multi-allelic copy number variation encompassing a GC gene enhancer is associated with mastitis resistance in dairy cattle/Y.L. Lee et al. PLoS Genet. 2021. 17(7):e1009331. Published 2021 Jul 21. DOI:10.1371/journal. pgen.1009331
  58. Potential hemo-biological identification markers to the left displaced abomasum in dairy cows/Y. Song et al. BMC Vet Res. 2020. 16(1). 470 p. Published 2020 Dec 2. DOI:10.1186/s12917-020-02676-x
  59. Relationships between metabolic profiles and gene expression in liver and leukocytes of dairy cows in early lactation [published correction appears in J Dairy Sci. 2021 May;104(5):6327]/D.C. Wathes et al. J Dairy Sci. 2021. 104(3). P. 3596–3616. DOI:10.3168/ jds.2020-19165
  60. Dudek K., Nicholas R.A.J., Szacawa E., Bednarek D. Mycoplasma bovis Infections-Occurrence, Diagnosis and Control. Pathogens. 2020. 9(8). 640 p. Published 2020 Aug 6. DOI:10.3390/pathogens9080640
  61. Fesseha H., Mathewos M., Aliye S., Wolde A. Study on Prevalence of Bovine Mastitis and Associated Risk Factors in Dairy Farms of Modjo Town and Suburbs, Central Oromia, Ethiopia. Vet Med (Auckl). 2021. 12. P. 271–283. Published 2021 Oct 8. DOI:10.2147/VMRR.S323460
  62. The Effect of Feeding Management and Culling of Cows on the Lactation Curves and Milk Production of Primiparous Dairy Cows/J. Różańska-Zawieja et al. Animals (Basel). 2021. 11(7). 1959 p. Published 2021 Jun 30. DOI:10.3390/ ani11071959
  63. Caixeta L.S., Omontese B.O. Monitoring and Improving the Metabolic Health of Dairy Cows during the Transition Period.Animals (Basel). 2021. 11(2). 352 p. Published 2021 Jan 31. DOI:10.3390/ani11020352
ДолученняРозмір
PDF icon kraevsky_1_2022.pdf1.24 МБ