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寄生虫は群れ/群れの制限要因ですか?

羊に寄生する寄生虫は、羊の生産を大きく阻害する可能性があります。年々、一部の生産者のラム作物では、肉食動物を含む他のどの要因よりも多くの死と病気を引き起こしている可能性があります。

寄生虫管理の答えが、毎月すべての羊をびしょぬれにすることだった時代は過ぎ去りました。寄生虫は、さまざまな種類の駆虫剤に対する耐性を進化させ始めています。耐薬品性の問題は、米国南東部の一部の地域で非常に顕著であるため、ワームがもはや機能しない農場があり、ワームが問題となるほぼすべての場所で、少なくともある程度の耐薬品性があります.

自分の農場で寄生虫を管理する方法を知るための最初のステップは、群れの腸と生息する環境で何が起こっているかを知ることです. 2 番目のステップは、寄生虫の繁殖と感染性にどのような環境要因が影響するかを知ることです。最終的な分析では、寄生虫をどのように管理するかについての答えは、おそらくすべての群れで少しずつ異なるでしょう.

寄生虫の標準的な生活環

羊のほとんどの内部寄生虫は、同じ基本的なライフ サイクルに従います。感染したヒツジは糞の中に寄生虫の卵を産みます。卵はペレットの中で孵化し、孵化して幼虫になります。幼虫が成長するにつれて、それは植生を上って移動し、そこで羊が摂取します.羊の胃の中で成熟し、繁殖し、サイクルを最初からやり直します。

平均して、成長期に卵が成熟した生殖可能な成虫になるまでに約 3 週間かかります。ただし、これがどのように発生するかに影響を与える多くのことがあります。卵は暖かく湿っていると孵化が早くなり、植生の表面に湿気があると幼虫が生き残ります。寒さや乾燥した状態は、卵や幼虫を実際に殺すことなく、ライフサイクルを遅らせたり、停止させたりする可能性があります.同時に流された卵でさえ、2 週間ほどの間隔で孵化します。

このライフサイクルとその微妙な変化を理解することで、羊の寄生虫を管理することができます.基本的に、羊が全成長期またはそれ以上の期間土地を離れていない限り、米国のほとんどの地域できれいな牧草地などというものは実際には存在しないことを理解する必要があります.また、長い干ばつが続いた後に雨が降ると、卵の大きな孵化と幼虫の動きが見られることもわかります。また、私たちの活動に最も適した介入が何であれ、それを実行するために特に警戒する必要があります.

最悪中の最悪

北米では、羊の生産者にとって懸念されるいくつかの種の寄生虫がいます。小さな反芻動物寄生虫のゴジラは、一般にバーバーポール ワームと呼ばれる Haemonchus contortus です。雌の姿からその名がついた。顕微鏡で見ると透明な皮膚があり、そこから 2 本のフィラメントがらせん状に巻き付いているのが見えます。赤と白の理髪店のポールのように、1 つは赤で、もう 1 つは白です。

赤いフィラメントは羊の赤い血で満たされた消化管です。白いフィラメントは、白い卵でいっぱいの生殖器官です。これは、このワームが何をするかを示しています。羊の血を吸って卵を産みます。それは驚異的に両方を行います。 1 匹の雌が生涯で数万個の卵を産むことがあります。 1頭の大人の雌羊は、症状をあまり示さずに、これらのワームを1000匹程度サポートできます.数百の雌羊×1000 の虫×25,000 プラス 1 虫あたりの卵を増やし始めると、羊の群れへの影響という点で、この寄生虫が他の寄生虫をどのように支配するようになるかがわかります.

バーバーポール ワームが他の種の寄生虫よりもはるかに速く化学駆虫剤に対する耐性を発達させたのも、この優れた繁殖効率です。完璧に投与された最高のワーマーでさえ、完全に 100% 効果があるわけではありません。たぶん、99.9パーセントの効果があります。雌羊が 1000 匹の寄生虫を持っている場合、それは 1 匹が生き残ることを意味し、さらに重要なことに、生き残った 1 匹は駆虫剤に耐性があります。それが産む卵はその特性を持っています.

次世代では、駆虫剤の効果は 98% しかないかもしれません。つまり、20 の耐性ワームが生き残り、耐性遺伝子を受け継いでいることになります。池の面積を毎日 2 倍にする池のユリのように、抵抗力は最初は非常にゆっくりと成長し、その後、非常に突然ワーマーが機能しなくなります。

さらに、Haemonchus は、理想的な条件の下では、わずか 3 週間で、糞ペレット内の卵から繁殖可能な成虫になることができます。つまり、国の一部の地域では、1 つの生育期に 5 世代、6 世代、さらには 7 世代を経ることもあります。寄生虫にさらされた各世代は、その寄生虫に対する抵抗力を高めます。

他のすべての種の内部寄生虫は同じプロセスを経ていますが、産卵が少なく、世代間隔が長い傾向があるため、私たちがそれらと戦うために必要な薬に対する耐性を発達させるのに時間がかかります.

ドレンチガンは過去のものですか?

ほとんどの生産者、特に降雨量と湿度の高い地域で羊を放牧している生産者にとって、ドレンチガンは依然として重要なツールです.しかし、私たちが戦っている寄生虫よりも賢くなることも学ぶ必要があります。私たちの脳は、薬棚よりも重要になるでしょう.

私たちは農場で寄生虫の生活環を乱す方法を学ばなければなりません。たとえば、ほとんどのヒツジ虫は牛の腸内では生きられません。牛が羊の後に放牧する場合、羊が残した寄生虫のほとんどを牛が摂取し、次に同じ土地を放牧するときに羊に感染する幼虫の数を減らします。

または、羊が草を食べた後に畑を再成長させ、干し草を刈り取ることもできます。乾燥プロセスは幼虫の大部分を殺し、干し草が取り除かれた後、無精ひげの中で生き残るものはほとんどありません.

しかし、ほとんどの農場では、特に子羊の場合、びしょぬれが必要な場合があります。大人の羊は寄生虫に対してある程度の免疫を獲得しますが、子羊は非常に脆弱です.どのようにアプローチしても、羊の内外の寄生虫を管理するという目標は変わらないはずです.

適切な種類のワームの繁殖

私たちは皆、あなたが選択したものを手に入れると聞いています.問題は、それをミミズ集団ではなく羊に適用していることです。

特定の水浸し物質に免疫を持つ寄生虫を開発したい場合、それを行うための最良の方法は、羊のワームを制御する方法についての古いアドバイスに従うことです。牧草地をきれいにする。このプログラムが長期的にどのように寄生虫に有利に働くかを調べてみましょう。

ドレンチを投与するたびに、数パーセントのワームが生き残ります。ワームが生き残るために持っていたどんな特徴も、その子孫に受け継がれます。 3 週間ごとに水を飲むと、新世代のミミズがすべて淘汰されます。生き残るための特性を持たない寄生虫はすべて殺されます。

群れのすべての羊をびしょぬれにしてからきれいな牧草地に移動すると、繁殖するために残るワームは、びしょぬれに耐性のあるものだけになります.それを長く行うほど、特性が集中します。

これが羊なら、特性を集中させるのは良いことかもしれません。しかし、ワームの場合、感受性のあるワームを維持して、耐性のあるワームと繁殖し、形質を弱めたいと考えています。それを行うための 2 つの鍵は、水に浸す回数をできるだけ少なくすること、数頭の羊を未処理のままにしておくこと、水に浸したばかりの羊をきれいな牧草地に移動させないことです。

このアドバイスは、寄生虫が現れるたびにすべての寄生虫を駆除するという常識的な目標と思われるものとは相いれません。しかし、実際には、羊がいるところには羊の寄生虫がいます。それらをすべて殺すことはできないので、一緒に暮らすものをどのように選択するかを考え始めた方がよい.寄生虫の抵抗力の発達を遅らせるには、私たちが行うびしょぬれの量を減らし、抵抗力のある寄生虫と繁殖する感受性のある寄生虫の在庫を確実に維持するように努めることができます。

ヒツジの寄生虫耐性はどうですか?

寄生虫に抵抗力のある、または回復力のある羊の開発において非常に有望に見えるいくつかの非常に興味深い研究と育種が進行中です.抵抗力と回復力の違いは、抵抗力のある羊は寄生虫を撃退して感染を防ぐことができ、回復力のある羊は感染する可能性がありますが、感染の影響に耐えることができるということです.

最も広範な一般化と同様に、特定の品種の羊や羊の種類 (有毛羊など) が寄生虫に耐性があると信じるのはおそらく危険です.特定の雄羊や雌羊がその子孫に抵抗性をどの程度伝えられるかを予測する高度なコンピューター プログラムを使用して耐性系統を開発した品種 (特にカタディン) のブリーダーがいます。これらのブリーダーは、National Sheep Improvement Program と協力して、羊の寄生虫耐性を記録しています。

牧草地をもっとうまく管理できないか?

国のいくつかの地域の有機生産者は、牧草地の管理やその他の非化学的介入により、寄生虫の損失を許容レベルに抑えることができることを示しています.しかし、単に回転放牧を使用するだけでは、通常十分ではありません。今後の記事では、寄生虫が有機、乳製品、ショー、繊維の群れでどのように制御されているかの例を共有します.

ほとんどの鶏群にとって、特効薬はありません。寄生虫は、ヒツジと共に進化し、それらを制御する私たちの方法に適応するのに非常に長い時間を費やしてきました.それらと戦うためには、自由に使えるすべてのツール (最も重要なのは脳) を使用する必要があります。

(寄生虫の問題を減らすための牧草地の管理について詳しくは、NCAT の Dave Scott によるこの記事を参照してください。 .)


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