Le stress thermique chez la vache laitière Holstein de Tunisie: effets sur les performances de production
DOI:
https://doi.org/10.56027/JOASD.spiss232022Keywords:
Stress thermique, Vache laitière, Holstein, TunisieAbstract
Cette étude visait à évaluer l’effet du stress thermique subis par les vaches laitières Holstein en Tunisie. Les données de contrôles laitiers : PL, MG, MP et le SCS collectés entre 2013 et 2019 chez 947 vaches dans 23 troupeaux ont été combinées avec un THI calculé à partir des données météorologiques enregistrées entre 2013 et 2019. Le modèle non linéaire de Wood a été appliqué à la modélisation de la courbe de lactation. L’analyse de la variance a été appliquée pour tester les effets de trois niveaux de THI (THI>72; 68<THI<72 et THI>72) sur la production de lait, sa composition et les paramètres de la courbe de lactation. Les résultats ont montré des pertes dues au stress thermique. Une diminution du rendement en lait et du pourcentage de matières grasses et de protéines a été signalée. Ainsi, les rendements en matières grasses et en protéines ont eu tendance à diminuer régulièrement avec l’augmentation des valeurs de THI. Le rendement laitier variait de 17,882 ± 0,064 (68 <THI <72) à 16,503 ± 0,035 kg / j (THI> 72), le pourcentage de matières grasses et de protéines variait de 3,551 ± 0,041 à 3,449 ± 0,026 et de 3,246 ± 0,031 à 3,113 ± 0,029 % pour 68 <THI <72 et THI> 72, respectivement. Les modèles de score somatique ont été marqués par une augmentation (de 4,143 à 4,358) aux plages les plus élevées de THI> 72, et des valeurs diminuées (de 4,143 à 3,857) aux plages les plus basses de THI. L’effet du THI était très significatif (P <0,05) pour tous les paramètres de la courbe de lactation et du rendement laitier. Les rendements laitiers de pointe les plus élevés et le rendement total le plus élevé de 305 jours de lactation (Y305) ont été atteints par des vaches exposées au THI entre 68 et 72.
References
Abatzoglou, J.T., S.Z. Dobrowski, S.A. Parks, K.C. Hegewisch, (2018), Terraclimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958-2015, Scientific Data.: http://www.climatologylab.org/terraclimate.html
Ali A. K. et Shook G.E., (1980). An optimum transformation for somatic cell concentration in ilk. J. Dairy Sci., 63: 487-490
Ben Salem M. et Bouraoui R. (2009). Heat stress in Tunisia: Effect on dairy cows and potential means of alleviating it. South African Journal of Animal Science 39 (supplement 1):256-259
Berman, A. (2003). Effects of body surface area estimates on predicted energy requiremeents and heat stress. J. Dairy sci. 86:3605–3610.
Berman, A., Y. Folman, M. Kaim, M. Mamen, Z. Herz, D. Wolfenson, A. Arieli, and Y. Graber. (1985). Upper critical temperatures and forced ventilation effects for high-yielding dairy cows in a subtropical climate. J. Dairy Sci. 68:1488–1495.
Bernabucci U. Lacetera N.L. Baumgard H. Rhoads R.P. Ronchi B. Nardone A. (2010). Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants. Animal. 2010; 4: 1167-1183
Bernabucci, U,, L, Basiricò, P, Morera, D, Dipasquale, A, Vitali, F, Piccioli Cappelli, and L, Calamari, (2015). Effect of summer season on milk protein fractions in Holstein cows, J, Dairy Sci, 98:1815–1827
Bernabucci, U., Biffani, S., Buggiotti, L., Vitali, A., Lacetera, N.,Nardone, A., (2014). The effects of heat stress in Italian Holstein dairy cattle. J. Dairy Sci., 97, pp. 471-486
Berry, I,L,, M,D, Shanklin, and H,D, Johnson, (1964), Dairy shelter designbased on milk production decline as affected by temperature and humidity, Trans, Am, Soc, Agric, Eng, 7:329–331.
Bertocchi, L., Vitali, A., Lacetera, N., Nardone, A., Varisco, G., & Bernabucci, U. (2014). Seasonal variations in the composition of Holstein cow’s milk and temperature–humidity index relationship. Animal, 8(4), 667-674.
Bohmanova, J., I. Misztal, and J.B. Cole. (2007). Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress. J. Dairy Sci. 90:1947–1956. doi:10.3168/jds.2006-513
Boonprong S, Choothesa A, Sribhen C, Parvizi N and Vajrabukka C (2008) Productivity of Thai Brahman and Simmental-Brahman crossbred (Kabinburi) cattle in central Thailand Int. J. Biometeorol. 52 409–15
Bouallegue, M., N. M’hamdi, M.B. Hamouda and B. Haddad, (2014). Study of non-genetic factors on the shape of lactation curves for milk yield, fat and protein percents of Holstein-Friesian cows under hot Mediterranean climate. Arch. Zootechnica, 17: 55-75
Bouallegue, M., R. Steri, N. M’Hamdi and M.B. Hamouda, (2015). Modelling of individual lactation curves of Tunisian Holstein-Friesian cows for milk yield, fat and protein contents using parametric, orthogonal and spline models. J. Anim. Feed Sci., 24: 11-18
Bouraoui, R., Lahmar, M., Majdoub, A., Djemali, M. and Belyea, R. (2002) The relationship of temperature-humidity index THI milk production of dairy cows in a Mediterranean climate. Anim. Res., 51(6): 479-491.
Bryant J R, López-Villalobos N, Pryce J E, Holmes C W and Johnson D L (2007) Quantifying the effect of thermal environment on production traits in three breeds of dairy cattle in New Zealand N. Z. J. Agric. Res. 50 327–38.
Chebel R C, Santos J E P, Reynolds J P, Cerri R L A, Juchem S O and Overton M (2004) Factor affecting conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating dairy cows. Anim. Reprod. Sci., 84: 239-255.
Collier, R.J., G.E. Dahl, and M.J. VanBaale. (2006). Major advances associated wTHI environmental effects on dairy cattle. J. Dairy Sci. 89:1244–1253.
Cowley, F,C,, D,G, Barber, A,V, Houlihan, and D,P, Poppi, (2015), Immediate and residual effects of heat stress and restricted intake on milk protein and casein composition and energy metabolism, J, Dairy Sci, 98:2356–2368
Crescio M I, Forastiere F, Maurella C, Ingravalle F and Ru G. (2010) Heat-related mortality in dairy cattle: a case crossover study Prev. Vet. Med. 97 191–7
Darej, C., M’Hamdi, N., Attia, K., Hamzaoui, S., M’hamdi, H., Mrabet, K. et Bouraou, R., (2019). Effets des pratiques d’élevage sur le bien-être animal et la qualité du lait chez la vache Holstein en Tunisie. Journal of new sciences, Agriculture and Biotechnology, 65(2), 4066-4076
Du Preez, J. H., Hatting, P. J., Giesecke, W. H., and Eisenberg, B. E. (1990). Heat stress in dairy cattle and other livestock under Southern African conditions. III. Monthly temperature-humidity index mean values and their significance in the performance of dairy cattle. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 57, 243–248.
FadelJ.G. (2004) Technical note: estimating parameters of nonlinear segmented models J. Dairy Sci 87 169 173
Galán, E., Llonch, P., Villagrá, A., Levit, H., Pinto, S., and del Prado, A. (2018). A systematic review of non-productivity-related animal-based indicators of heat stress resilience in dairy cattle. PLOS ONE, 13(11), e0206520.
Hammami H, Bormann J, M’Hamdi N, Montaldo HH, Gengler N. (2013). Evaluation of heat stress effects on production traits and somatic cell score of Holsteins in a temperate environment. J Dairy Sci; 96: 1844–1855
Ikonen, T., Morri, S., Tyrisevä, A. M., Ruottinen, O., and Ojala, M. (2004). Genetic and phenotypic correlations between milk coagulation properties, milk production traits, somatic cell count, casein content, and pH of milk. Journal of Dairy Science, 87, 458-467,
Johnson H D, Ragsdale A C, Berry I L and Shanklin M D (1963). Environmental physiology and shelter engineering, wTHI special reference to domestic animals: LXVI. Temperature humidity effects including influence of acclimation in feed and water consumption of Holstein cattle Univ. Missouri Agri. Exp. Stn. Res. Bull. 66 43
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 JOURNAL OF OASIS AGRICULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Plum Analytics
Artifact Widget
