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后备母猪首次配种年龄研究报告

   日期:2026-04-24 23:25:35     来源:网络整理    作者:本站编辑    评论:0    
后备母猪首次配种年龄研究报告

编号 2527 · 发布日期 2025年11月21日

后备母猪首次配种年龄:

对母猪存活率和使用寿命的影响

Thomas Sønderby Bruunᵃ、Claus Vestergaardᵇ 和 Margit Andreasenᶜ

ᵃ 营养与饲喂,猪,畜牧,SEGES Innovation P/S

ᵇ 统计与分析,畜牧,SEGES Innovation P/S

ᶜ 福利、健康与生产,猪,畜牧,SEGES Innovation P/S

主要结论

对SEGES InSight数据的分析涵盖2021-2025年期间超过50万次后备母猪配种,结果显示,配种日龄低于230天的后备母猪作为母猪的寿命显著更长(危险比),相比于配种时年龄较大的后备母猪。同样,对2021-2024年配种的超过36万头后备母猪的研究结果表明,当后备母猪的配种日龄在210-230天左右时,在第三次分娩前被淘汰的概率最低。

摘要

本研究的基础是,多项研究表明后备母猪首次配种时体重过高对母猪的使用寿命不利,但很少有养殖场记录后备母猪首次配种时的体重。由于首次配种时的年龄和体重高度相关,因此预计首次配种年龄较高将对后续作为母猪的使用寿命产生不利影响。通过对SEGES InSight数据进行统计分析,旨在记录后备母猪首次配种年龄如何影响其作为母猪达到第三次分娩的概率。此外,数据还用于分析首次配种年龄对母猪寿命的影响。同时,本报告旨在展示利用SEGES InSight数据进行研究的潜力。

数据分析涵盖2021-2024年来自319个养殖场的共360,319头首次配种的后备母猪,结果显示,配种日龄在211-230天的后备母猪在第三次分娩前被淘汰的概率最低。首次配种年龄较低时,在第三次分娩前离开的比例稍高,而配种日龄超过230天的后备母猪逐渐更容易在第三次分娩前被淘汰。

同样,包含2021-2025年期间共计526,608头后备母猪的使用寿命分析显示,仅当首次配种年龄超过230天时,后备母猪作为母猪的生产寿命才会统计学上显著缩短。在180-230天的区间内,每个母猪平均生存日的生产天数没有差异。这些结果是否仅由于首次配种年龄的影响、还是实际上是由于首次配种时较高体重的影响,尚不能完全确定,但首次配种年龄增加应被视为首次配种体重增加的一个指标。

总体而言,结果表明后备母猪在首次配种时应为211-230天龄,以确保尽可能多的后备母猪能达到第三次分娩,并且延长其作为母猪的后续寿命。如果个别后备母猪的年龄低于211-230天,其影响较小,不如年龄偏大时的影响严重。这些结果在一定程度上可能掩盖了首次配种时体重过高的负面影响,因此关注在建议的210-230天日龄配种后备母猪,同时也会降低首次配种时的体重。综合两项分析结果,当前建议后备母猪在210-230天龄时首次配种,有助于确保最佳的使用寿命。

背景

母猪死亡率高的养殖场更换率较高,因此比死亡率较低的养殖场需要更多的新后备母猪。在母猪死亡率高的养殖场中,通常是第一至第三胎次的母猪会提早死亡或被淘汰(Myllerup和Frandsen,2017)。第二胎和第三胎母猪是养殖场中生产力最强的猪只,因此如果母猪在完成至少三胎之前离开,则既是问题也会带来经济挑战。一项较早的美国研究仅包含78头配种后备母猪,结论认为年龄或体型对在淘汰前完成三胎的后备母猪比例没有影响(Rozeboom等,1996)。这与O'Dowd等(1997)的研究结果相反,该研究共有240头后备母猪,研究了成长期间蛋白质沉积减少和背膘厚度增加对后续作为母猪使用寿命的影响。研究发现,完成三胎后被淘汰的后备母猪比例从17%提高到了30%(O'Dowd等,1997)。

后备母猪在成长期的高日增重会增加首次配种时的体重(Sørensen等,1998;Bruun等,2020a),已证实这可以因为更多的肢体问题而降低使用寿命(Jørgensen和Sørensen,1998)。一项基于挪威实验中配种的后备母猪数据分析显示,首次配种年龄增加会提高母猪早期死亡或被淘汰的风险(Thingnes等,2015b)。另一个值得关注的发现是,第一胎断奶时体重超过200公斤会显著增加早期死亡或被淘汰的风险,相比于所有200公斤以下的体重组(Thingnes等,2015a)。由于第一次妊娠期间和第一次哺乳期间的体重变化在母猪之间差异很大,这不能直接用于确定配种时的体重是否是风险因素,但仍然表明配种时较高的体重通常是有问题的。在丹麦条件下,不同养殖场之间新分娩的第一胎母猪体重存在很大差异。在跨越12次试验的研究中,发现参与养殖场的第一胎母猪分娩后立即的平均体重差异高达30-35公斤(Højgaard和Bruun,2021),而这一差异很大程度上可能是由于首次配种时的不同体重和年龄造成的。

通常建议通过阶段性饲喂三种饲料配方来控制后备母猪的生长,从30公斤开始一直到首次配种。阶段性饲喂结合限制性饲喂和相对较强的饲料曲线,可以塑造后备母猪,使其在约210-230天龄时达到理想的背膘厚度和体重(Tybirk和Bruun,2025)。早前已经证实,首次配种时的体重和背膘厚度比年龄更重要,当关注母猪的使用寿命时,无论是以完成的平均胎次还是母猪在养殖场中的生产天数衡量(Bruun等,2024)。然而,由于体重和年龄高度相关,因此关注年龄很重要,许多早期研究也聚焦于首次配种年龄。Koketsu等(1999)建议后备母猪应在最大230天龄时配种,因为更高的首次配种年龄会导致更低的分娩率、更低的平均胎次以及每个母猪平均产仔数更少。

在SEGES InSight中,每天收集大量养殖场的个体记录,这些养殖场交换数据以获得有关母猪和仔猪存活率的报告。在大多数养殖场中,新繁育动物的出生日期会被记录,这使得我们能够研究后备母猪年龄对母猪存活率和寿命的潜在影响。通常没有关于背膘厚度或后备母猪配种时体重的信息,但凭借多年收集的大量数据,SEGES InSight数据为基于配种年龄进行分析提供了可能。

因此,本试点研究的目的是展示SEGES InSight数据作为研究基础的价值。这是通过研究后备母猪首次配种年龄如何影响其作为母猪达到第三次分娩的概率来实现的。此外,数据还用于分析首次配种年龄对后备母猪作为母猪在养殖场中保持生产的天数的影响。

材料与方法

数据分析包含2021年1月1日至2025年8月26日期间共计526,608头后备母猪的配种数据。参与数据分析的后备母猪分布在319个养殖场中。

数据集的描述性统计

表1-3提供了分析后备母猪作为母猪使用寿命的描述性统计概览。最大比例的母猪来自年度母猪数不超过2,000头的养殖场(表1)。2024年的后备母猪配种数量较少的原因是,数据集仅包含2024年4月13日之后配种的后备母猪。同样,2025年的后备母猪配种数量较少是因为数据分析仅包含到8月26日为止配种的后备母猪,这些后备母猪配种数量约占预计2025年配种总数的65%。

养殖场规模, 年度母猪数

养殖场数量, 场

数据集中后备母猪数量, 头

数据集中后备母猪占比, %

≤800

131

144,772

27.5

801-1,400

125

219,809

41.7

1,401-2,000

48

99,258

18.8

≥2,001

15

62,769

11.9

表1. 分析后备母猪作为母猪使用寿命的数据集中后备母猪数量按养殖场规模分布

首次配种年份

数据集中后备母猪数量, 头

数据集中后备母猪占比, %

2021

97,861

18.6

2022

110,415

21.0

2023

116,348

22.1

2024

124,327

23.6

2025

77,657

14.7

表2. 分析后备母猪作为母猪使用寿命的数据集中后备母猪数量按首次配种年份分布

首次配种日龄, 天

数据集中后备母猪数量, 头

数据集中后备母猪占比, %

180-210

27,431

5.2

211-230

139,381

26.5

231-250

200,617

38.1

251-270

101,113

19.2

271-400

58,066

11.0

表3. 分析后备母猪作为母猪使用寿命的数据集中后备母猪数量按首次配种日龄分布

为研究后备母猪配种时的年龄如何影响到达第三次分娩的比例,定义了一个减少的数据集。该数据集仅包含2024年4月13日之前首次配种的后备母猪(比数据集最后一天早500天),以确保配种的后备母猪有机会作为母猪分娩三次。该减少的数据集共包含360,319头后备母猪及其后续作为母猪的结果,包含养殖场规模、首次配种年份、配种时年龄以及母猪是否到达第三胎的二项分布结果变量。表4-6展示了这些数据的描述性统计概览。

养殖场规模, 年度母猪数

养殖场数量, 场

≥第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰比例, %

≤800

131

72,853

32,693

31.0

801-1,400

125

101,340

48,792

32.5

1,401-2,000

48

43,773

19,594

30.9

≥2,001

15

27,754

13,520

32.8

表4. 分析后备母猪是否作为母猪到达第三胎分娩的数据集中后备母猪数量按养殖场规模分布

首次配种年份

≥第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰比例, %

2021

67,674

30,187

30.8

2022

73,921

36,494

33.1

2023

79,731

36,617

31.5

2024

24,394

11,301

31.7

表5. 分析后备母猪是否作为母猪到达第三胎分娩的数据集中后备母猪数量按首次配种年份分布

首次配种日龄, 天

≥第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰, 头

<第三胎被淘汰比例, %

180-210

12,274

5,643

31.5

211-230

63,981

27,760

30.3

231-250

94,688

42,515

31.0

251-270

47,618

23,286

32.8

271-400

27,159

15,395

36.2

表6. 分析后备母猪是否作为母猪到达第三胎分娩的数据集中后备母猪数量按配种日龄分布

统计方法

所有分析均使用R语言4.4.1版本(2024-06-14 ucrt)进行。存活分析使用Cox回归和Kaplan-Meier图进行,使用"survival"程序包(版本3.6-4)中的"coxph()"函数,并使用"coxed"程序包(版本0.3.3)估计配种时年龄的边际效应。

所有模型均已调整年份和养殖场规模,以处理这些变量的混杂效应。对于将配种时年龄视为连续变量的模型,使用自然二阶样条函数进行建模,这意味着描述数据的估计曲线允许一定的灵活性,从而可以呈现非直线形形式。估计曲线的预测置信区间通过每条曲线1,000次重复的Bootstrap方法计算。

结果与讨论

未达第三次分娩概率与首次配种日龄的关系

未能到达第三次分娩的概率与后备母猪首次配种时的年龄密切相关。表7显示,无论后备母猪的年龄是比建议配种日龄211-230天更小还是更大,其作为母猪未能到达第三次分娩的优势比均统计学上显著更高。在对照组中,未到达第三胎分娩的几率为0.434,对照组中30.3%的母猪未能到达第三次分娩。当后备母猪在略高的年龄(231-250天)配种时,未到达第三次分娩的优势比增加(表7),换算为未到达第三次分娩的几率,从对照组的0.434增加到0.473,换算后意味着32.1%的配种后备母猪未能到达第三次分娩。对251-270天配种的后备母猪,优势比为1.19,未到达第三次分娩的几率为0.516,相当于34.1%的后备母猪未能到达第三次分娩。同样,271-400天配种的后备母猪中有37.9%未能分娩第三次。这些结果以高度统计学置信度强调,如果母猪在建议的210-230天以外的年龄配种,则会有更多的母猪在第三次分娩前被淘汰。

配种日龄,天

N

优势比¹

P值

180-210

17,917

1.06 [1.02; 1.10]

0.001

211-230

91,741

对照组

231-250

137,203

1.09 [1.07; 1.11]

< 0.001

251-270

70,904

1.19 [1.16; 1.21]

< 0.001

271-400

42,554

1.41 [1.37; 1.44]

< 0.001

¹ 优势比及其对应的95%置信区间.

表7. 未能到达第三胎分娩的优势比与首次配种日龄的关系

由于关于后备母猪配种时的信息仅有其年龄,无法确定所发现的年龄增加对母猪在第三胎前离开养殖场概率的负面影响是否真正由于年龄因素,还是实际上是由于年龄增加导致体重增加的结果。基于超过1,300头母猪的数据集,从配种到第二胎以及直到离开养殖场或第八次分娩,发现体重增加会缩短生产寿命。这种效应表现为离开时的平均胎次较低以及在养殖场中的生产天数较少(Bruun等,2024)。同样,早前已经证实,从后备母猪首次配种到第二胎配种的淘汰概率随体重增加而增加,并且与配种时的背膘厚度存在交互作用,这意味着胖且瘦的母猪到达第二胎配种的比例最低(Bruun等,2020b)。这表明年龄应在后备母猪配种时的体重和背膘厚度背景下进行评估。然而,这在分析中无法实现,因为很少有养殖场记录配种时的背膘厚度和体重。

如果将后备母猪首次配种年龄视为连续变量来研究其对母猪到达第三次分娩的影响,则呈现出非线性关系(图1)。未能到达第三次分娩的最低概率出现在约210-230天左右的年龄。当配种日龄超过约230天时,早期淘汰的概率显著上升。

图1. 母猪未能第三次分娩的概率与其首次配种时年龄的关系。模型已调整养殖场规模和公历年,养殖场作为随机变量。浅绿色区域表示模型的95%置信区间。

在约200-210天以下的年龄配种也会略微增加后备母猪作为母猪未能到达第三次分娩的概率。基于超过50万次后备母猪配种的数据分析证实,建议的配种日龄210-230天(Tybirk和Bruun,2025)将有助于提高后备母猪作为母猪的使用寿命,使更多的后备母猪作为母猪分娩超过三次。

与首次配种年龄相关的生产天数达到给定数量的概率

为研究后备母猪首次配种年龄对作为母猪生产寿命长度的影响,估计了显示存活到给定日龄概率的Kaplan-Meier曲线(图2)。

图2. 估计的Kaplan-Meier曲线表示与首次配种日龄相关的存活到给定天数的概率。图中首次配种日龄划分为以下区间:180-210天、211-230天、231-250天、251-270天和271-400天。

图2显示,对于配种日龄在271-400天的后备母猪,存活或留在养殖场的概率最低,而对于配种日龄在180-210天以及211-230天的后备母猪,该概率最高。离开养殖场的危险比比较也证实了这一点(表8),危险比在统计学上对于首次配种日龄超过231天的后备母猪显著更高。

配种日龄,天

N

危险比¹

P值

180-210

27,431

1.00 [0.98; 1.01]

0.647

211-230

139,381

对照组

231-250

200,617

1.05 [1.04; 1.06]

< 0.001

251-270

101,113

1.09 [1.07; 1.10]

< 0.001

271-400

58,066

1.21 [1.19; 1.22]

< 0.001

¹ 危险比及其对应的95%置信区间.

表8. 以在养殖场天数衡量的使用寿命危险比与首次配种日龄的关系

基于数据还可以计算与首次配种年龄相关的预测存活概率。图3显示,从最低记录到约230天的配种日龄给出了最高的预测存活概率,无论是在配种后150、300、450、600还是650天。这实际上意味着,母猪在首次配种后生产多天的概率与首次配种时的年龄密切相关。

图3. 与首次配种日龄相关的预测留存概率。图中配种后天数用以下颜色表示:150天、300天、450天、600天和650天。

实际应用建议

分析结果需要谨慎对待。分析清晰地表明,配种日龄在建议的210-230天区间内可以降低未能到达第三次分娩的后备母猪比例,并有助于后备母猪作为母猪在离开前获得更多的生产天数。然而,该分析并未回答年龄效应是否实际上是由于后备母猪体重随年龄增加而增加的结果,从而年龄效应可能是一个被掩盖的体重效应。早期研究恰恰发现,首次配种时较高的体重是因肢体问题而被淘汰(Jørgensen和Sørensen,1998)或作为母猪生产寿命较短(Bruun等,2024)的风险因素。由于后备母猪在成长期间的饲喂量超过维持需要,年龄和体重之间存在强相关性——正是这种相关性导致建议的首次配种年龄从220-240天降低到210-230天(2024年)(Tybirk和Bruun,2025)。

对分析结果需要注意的另一个保留是,尚未研究配种日龄接近建议值的养殖场是否同时具有更好的管理、更关注后备母猪流程和引入,或者总体上运营更好。如果配种日龄最佳的养殖场通常管理更好,那么这本身就可以解释使用寿命的差异。实际上,由于后备母猪采购策略和采购时年龄分布的原因,一些养殖场面临的挑战是,部分后备母猪从隔离设施转移到母猪群时已经超过建议年龄,如果它们在到达后的第二个发情期配种,就会导致较高的配种年龄,很可能还伴随着不必要的高体重。首次配种年龄较高的养殖场因此应该重新评估采购策略或后备母猪流程,以确定后备母猪配种时年龄过大的真正原因。建议从配种时的年龄开始,然后向后制定后备母猪的时间表,这有助于改变采购模式或采购时的年龄分布。

建议后备母猪在体重150-165公斤、背膘厚度13-15毫米时进行首次配种,并且年龄在210-230天之间(Tybirk和Bruun,2025)。本报告中仅关注后备母猪配种时年龄的结果支持这一建议,因为年龄对后备母猪能否到达第三次分娩以及作为母猪的整体生产寿命都有重要影响。将这一知识与早期研究结果结合,早期研究显示高于建议值的体重和低于建议值的背膘厚度会导致更短的生产寿命(Bruun等,2024),这强调了后备母猪在210-230天龄时必须达到适当体重和背膘厚度的重要性。然而应该指出的是,如果背膘厚度达到13-15毫米,较低的体重可能是有利的(Bruun等,2024)。这一知识强调,后备母猪不仅应在210-230天龄配种,而且应在这个年龄区间内同时满足体重和背膘厚度的要求。

如果在210-230天龄时难以达到13-15毫米的背膘厚度,一些养殖场可能会倾向于在更大的年龄配种,因为它们在等待合适的背膘厚度,但后果是这些养殖场同时会以更高的体重配种后备母猪。后备母猪在合适年龄缺乏背膘厚度的原因通常是养殖场无法使用建议的从30公斤到配种的三种饲料配方(Tybirk和Bruun,2025),或者饲料策略导致约60公斤到配种期间的饲料摄入量过低。如果后备母猪无法按照建议的饲料曲线进行饲喂,从110公斤开始建议的饲料强度为每天3.4 FEso(Tybirk和Bruun,2025),那么将很难在不过度增加年龄的情况下达到合适的背膘厚度。同时,饲料配方过少通常意味着在生长最后阶段使用过高的可消化赖氨酸和蛋白质含量,这意味着日增重过高,因为后备母猪会不必要地增加过多的肌肉量。

然而,由于数据分析基于大量母猪养殖场(319个),并且包含超过50万次后备母猪配种,结果应该促使各养殖场对后备母猪管理进行批判性评估,并评估是否可以通过降低配种时的年龄来提高母猪群的使用寿命。尽管首次配种年龄的负面效应实际上可能掩盖了体重效应,但优化的后备母猪管理很可能能够提高大多数母猪群的使用寿命,并确保后备母猪作为母猪获得更长、因此更富生产力的生命。

结论

基于对2021-2024年来自SEGES InSight中319个养殖场的共360,319头首次配种后备母猪的分析,研究了后备母猪首次配种年龄对母猪未能到达第三次分娩比例的影响。同时,还研究了后备母猪作为母猪的生产寿命长度是否受配种时年龄的影响。

统计分析显示,914d种日龄在211-230天时,在第三次分娩前被淘汰的概率最低。首次配种时年龄较低会稍微增加第三次分娩前的离开比例,而配种日龄超过230天则逐渐对母猪是否能留到第三次分娩更加不利。同样,包含2021-2025年期间共计526,608头后备母猪的使用寿命分析显示,仅当首次配种年龄超过230天时,后备母猪作为母猪的生产寿命才会统计学上显著缩短。在180-230天的区间内,每个母猪平均生存日的生产天数没有差异。根据分析无法确定所发现的效应是否仅由于首次配种年龄引起,还是实际上是由于配种时年龄增加导致更高体重的结果。

总体而言,结果指向后备母猪应在211-230天龄时进行首次配种。如果个别后备母猪的年龄低于这个范围,影响较小,不如年龄偏大时的影响严重。如果结果在一定程度上实际上掩盖了首次配种时体重过高的负面效应,那么关注在建议的210-230天龄配种后备母猪将同时降低首次配种时的体重。

参考文献

Bruun, T.S.; Strathe, A.V.; Krogsdahl, J. (2020a): 后备母猪成长期饲喂 — 第1部分: 对配种前日增重和背膘厚度的影响. 通报第1204号. SEGES猪生产.

Bruun, T.S.; Strathe, A.V.; Krogsdahl, J. (2020b): 后备母猪成长期饲喂 — 第3部分: 对胎次大小和第二胎配种比例的影响. 通报第1206号. SEGES猪生产.

Bruun, T.S.; Strathe, A.V.; Vestergaard, C. (2024): 后备母猪配种时的体重和背膘厚度决定其能否获得长且富有生产力的生命. 通报第1309号. SEGES Innovation.

Højgaard, C.K.; Bruun, T.S. (2021): 修改母猪分娩前后建议背膘厚度的背景. 笔记第2130号. SEGES猪.

Johannsen, J.C.; Tybirk, P. (2024): 从后备母猪接收到分娩的最佳饲喂. 猪研讨会演讲, 弗雷德里西亚. SEGES Innovation.

Jørgensen, B.; Sørensen, M.T. (1998): 不同后备母猪育肥强度: II. 对后续肢体虚弱和使用寿命的影响. Livestock Production Science. 54:167-171.

Koketsu, Y.; Takahashi, H.; Akachi, K. (1999): 商业养殖场上观察六年的母猪群体中的使用寿命、终生猪只生产力、生产率以及首次受孕年龄. The Journal of Veterinary Medical Science. 61:1001-1005.

Myllerup, K.; Frandsen, D.P. (2017): 年轻母猪的使用寿命. 经验第1704号. SEGES猪生产.

O'Dowd, S.; Hoste, S.; Mercer, J.T.; Fowler, V.R.; Edwards, S.A. (1997): 对遗传瘦型母猪体型组成的营养改良及其对繁殖性能和使用寿命的影响. Livestock Production Science. 52:155-165.

Rozeboom, D.W.; Pettigrew, J.E.; Moser, R.L.; Cornelius, S.G.; el Kandelgy, S.M. (1996): 后备母猪首次配种时的年龄和体型组成对母猪繁殖性能和使用寿命的影响. Journal of Animal Science. 74:138-150.

Sørensen, M.T.; Danielsen, V.; Busk, H. (1998): 不同后备母猪育肥强度: I. 对后续产奶量和繁殖的影响. Livestock Production Science. 54:159-165.

Thingnes, S.L.; Gaustad, A.H.; Kjos, N.P.; Sandberg, E.; Framstad, T. (2015a): 育肥期和妊娠中期不同能量水平对母猪终生性能和使用寿命的影响. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. 65:148-157.

Thingnes, S.L.; Hallenstvedt, E.; Sandberg, E.; Framstad, T. (2015b): 育肥期和妊娠中期不同能量水平对后备母猪性能和淘汰率的影响. Livestock Science. 172:33-42.

Tybirk, P.; Bruun, T.S. (2025): 修改后备母猪从30公斤到配种期间可消化赖氨酸及其他氨基酸标准的背景. 笔记第2510号. SEGES Innovation.

试验编号 1924 | 案件编号: 101261

 
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