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Enregistrement W2751997406 · doi:10.3168/jds.2017-13044

Prevalence of digital dermatitis in young stock in Alberta, Canada, using pen walks

2017· article· en· W2751997406 sur OpenAlexaffabout
C. Jacobs, Karin Orsel, Herman W. Barkema

Notice bibliographique

RevueJournal of Dairy Science · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineVeterinary
ThématiqueAnimal Behavior and Welfare Studies
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesUniversiteit Utrecht
Mots-clésStock (firearms)Dairy cattleHerdLactationVeterinary medicineMilk productionMedicineAnimal scienceBiologyGeographyPregnancy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Digital dermatitis (DD), an infectious bacterial foot lesion prevalent in dairy cattle worldwide, reduces both animal welfare and production. This disease was recently identified in replacement dairy heifers, with implications including increased risk of DD and decreased milk production in first lactation, poor reproductive performance, and altered hoof conformation. Therefore, a simple and effective method is needed to identify DD in young stock and to determine risk factors for DD in this group so that effective control strategies can be implemented. The objectives of this study were to (1) determine prevalence of DD in young stock (based on pen walks); and (2) identify potential risk factors for DD in young stock. A cross-sectional study was conducted on 28 dairy farms in Alberta, Canada; pen walks were used to identify DD (present/absent) on the hind feet of group-housed, young dairy stock. A subset of 583 young stock on 5 farms were selected for chute inspection of feet to determine the accuracy of pen walks for DD detection. Pen walks as a means of identifying DD lesions on the hind feet in young stock had sensitivity and specificity at the animal level of 65 and 98%, with positive and negative predictive values of 94 and 83%, respectively, at a prevalence of 37%. At the foot level, pen walks had sensitivity and specificity of 62 and 98%, respectively, with positive and negative predictive values of 92 and 88%, respectively, at a prevalence of 26%. Pen walks identified DD in 79 [2.9%; 95% confidence interval (95% CI): 2.3-3.6%] of 2,815 young stock on 11 (39%; 95% CI: 22-59%) of 28 farms, with all 79 DD-positive young stock ≥309 d of age. Apparent within-herd prevalence estimates ranged from 0 to 9.3%, with a mean of 1.4%. True within-herd prevalence of DD in young stock, calculated using the sensitivity and specificity of the pen walks, ranged from 0 to 12.6%, with a mean of 1.4%. On the 11 DD-positive farms, the proportion of young stock >12 mo of age with DD lesions was 9.9% (95% CI: 7.8-12.0%). Multilevel logistic regression was used to assess associations with potential risk factors for DD lesions, including age, leg cleanliness, and lactating herd DD prevalence. Presence of DD in young stock increased as their age increased and was associated with increased prevalence of DD in the lactating herd. Pen walks can be used to identify specific young stock with DD or groups where management practices can be implemented to prevent disease proliferation and transmission.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,069
Score d'incertitude au seuil0,774

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,002
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,052
Tête enseignante GPT0,333
Écart entre enseignants0,281 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations23
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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