Erfahren Sie mehr über unser Programm gegen die negativen Auswirkungen von Hitzestress bei Wiederkäuern

Mit der globalen Erwärmung wird Hitzestress zunehmend zu einem großen Problem. Das Bewusstsein für die Auswirkungen wächst: Die Folgen werden jetzt in allen Regionen über lange Zeiträume hinweg beobachtet. Die Tiere ändern ihr Verhalten auf natürliche Weise, um den Stress zu lindern, der die Verdauung stören, Entzündungen fördern und die Leistung und Gesundheit beeinträchtigen kann.

Unsere Lösungen für die Herausforderungen durch Hitzestress in der Wiederkäuerhaltung

Lallemand Animal Nutrition hat einen spezifischen Ansatz entwickelt, der auf einer optimierten Fütterung basiert und dessen Ergebnisse die Tiere nachweislich in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Der Pansen ist der Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse im Zusammenhang zwischen Hitzestress, Leistung und Gesundheit. Da Hitzestress die Pansenmikrobiota aus dem Gleichgewicht bringt, wird die Pansenfunktion beeinträchtigt und das Risiko einer Azidose steigt. Während Hitzeperioden kann auch die Futteraufnahme durch die Erwärmung der Silage gestört werden.
Zusätzlich zu anderen physiologischen Belastungen durch die Hitze sind die Tiere einem erhöhten oxidativen Stress ausgesetzt.

Warum sollten Sie auf das Lallemand-Programm setzen?

Als weltweit führendes Unternehmen in der Hefe- und Bakterienproduktion hat LALLEMAND ANIMAL NUTRITION einen auf der optimierten Fütterung basierenden Multi-Ansatz mit verschiedenen aufeinander aufbauenden Lösungen entwickelt, um die Herausforderungen von Hitzestress bei Milchkühen, Mastrindern und kleinen Wiederkäuern zu bewältigen.

Wie kann man Hitzestress bei Wiederkäuern erkennen?

  1. Flaches Atmen
  2. Gesteigerte Atemfrequenz
  3. Starkes Schwitzen
  4. Reduzierte Futteraufnahme
  5. Weniger im Liegen verbrachte Zeit
  6. Geringere Wiederkauaktivität
  7. Unregelmäßiges Fressverhalten

Kennzahlen zu den Auswirkungen von Hitzestress auf Wiederkäuer

-1Stunde/Tag
Wiederkauaktivität8
-4,5kg/Tag
Milch im Durchschnitt, wenn 14 Std/Tag bei THI >6811
-92g/Tag
Wachstum, wenn 13 Std/Tag bei THI >6812
-31%
Befruchtungsrate bei THI >7310
-11%
Futteraufnahme durch erwärmte Silage9

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Technisches Merkblatt

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Auswirkungen von Hitzestress bei Wiederkäuern einschätzen und abmildern können.

1Perdomo, M. C., Marsola, R. S., Favoreto, M. G., Adesogan, A., Staples, C. R., & Santos, J. E. P. (2020). Effects of feeding live yeast at 2 dosages on performance and feeding behavior of dairy cows under heat stress. J. Dairy Sci., Vol. 103 (1) 325 – 339
2Bach A., C. Iglesias, M. Devant and N. Ràfols. 2007. Daily rumen pH pattern of loose-housed dairy cattle as affected by feeding pattern and live yeast supplementation. J. Anim. Feed Sci. Technol. 136: 146-153
3DeVries T. J. and E. Chevaux. 2014. Modification of the feeding behavior of dairy cows through live yeast supplementation. J. Dairy Sci. 97: 6499–6510
4Lallemand Animal Nutritioninternal data. 2015. Trial performed at Texas A&M University.
5Lallemand Animal Nutritioninternal data. 2015. Trial performed at Consortio agrario del nordeste, commercial farm, DeLaTorre, Italy
6Lallemand Animal Nutritioninternal data. 2013. Commercial farm, Switzerland.
7Lallemand Animal Nutritioninternal data. 2014. Commercial farm, France 2014
8Haan M.M. Using Rumination Sensors to Monitor Heat Stress in Dairy Cows. Penn State Extension, Dairy Herd Management, November 02, 2016 https://extension.psu.edu/using-ruminationsensors-to-monitor-heat-stress-in-dairy-cows
9Dr. Kung- University of Delaware (waiting Silage team for full reference)
10L. K. Schüller, O. Burfeind , W. Heuwieser. Impact of heat stress on conception rate of dairy cows in the moderate climate considering different temperature-humidity index thresholds, periods relative to breeding, and heat load indices. Theriogenology. 2014 May;81(8):1050-7
11Based on the example of 14h/day under THI >68, average THI 69, max THI 81, august in Vietnam.
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Hammami, H., Bormann, J., M’hamdi, N., Montaldo, H. H., & Gengler, N. (2013b). Evaluation of heat stress effects on production traits and somatic cell score of Holsteins in a temperate environment. Journal of Dairy Science, 96(3), 1844–1855. https://doi.org/10.3168/jds.2012-5947
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12Based on 13h/day under THI >68, average THI 72, max THI 85, january in Australia, Queensland. St-Pierre, N. R., Cobanov, B., & Schnitkey, G. (2003). Economic losses from heat stress by US livestock industries1. Journal of Dairy Science, 86(SUPPL. 1), E52–E77.