School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, University of KwaZulu-Natal , Pietermaritzburg , South Africa.
University of Life Sciences, Prague , Prague , Czech Republic.
Br Poult Sci. 2019 Oct;60(5):539-547. doi: 10.1080/00071668.2019.1622076. Epub 2019 Jun 24.
使用雄性 BUT 6(BUT)和杂交转换器(HYB)品系以及雌性 BUT 6 和杂交转换器(HYB)品系来测量现代火鸡基因型的潜在生长。在 1 日龄时,将 720 只雄性和 960 只雌性雏鸡随机分配到两个鸡舍的 48 个垫料栏中,每个垫料栏中有 30 只雄性或 40 只雌性每个品系。在生长期,给两性都喂了五批蛋白质含量逐渐降低的饲料。
雄性鸡在 1、7、14、21、35、56、77、119 日龄(仅雄性)、126 日龄(仅雌性)和 140 日龄(仅雄性)时称重,每次称重时,选择并取出 6 只鸡进行屠体分析。
两种品系的生长情况相似,但雌性的生长速度在 70 天后似乎相对于早期轨迹下降,而 HYB 雌性的这种趋势更大。
在 77 日龄之前,雄性和雌性 HYB 鸟类的羽毛比 BUT 鸟类多,但此后这些差异不再显著。在所有基因型中观察到羽毛和体蛋白重量之间的单一比例关系,并且在各品系内性别之间没有明显差异。Gompertz 曲线很好地描述了体蛋白、水和灰分的生长。
体脂(g/100g 体重)在生长的早期阶段下降。这可能反映了饮食中的能量不足,也可能表明目前对脂质生长的描述不适用于火鸡,而适用于其他物种。
尽管本文中给出的关于体生长、羽毛生长和生长化学成分的描述可能不完全反映所用基因型的真实潜力,但它们提供了有关火鸡行业最新可用基因型的有用信息。一些观察结果表明,如果进一步研究饮食能量转化,可能会提高当前的性能。