Abstract
The article presents the schematic design of an acoustic stimulation device and the principle of its operation for ensuring synchrony and increasing the hatching rate of ducklings and goslings. The development of the device was based on data regarding the behavioral sensitivity of embryos to acoustic stimuli during the final day of incubation. The device is built on the Raspberry Pi 4 Model B platform and includes a power amplifier, wide-frequency-range speakers, as well as software that enables intermittent playback of both natural and artificial sounds. Experiments were conducted on incubated duck and goose eggs. The parameters assessed included the timing of pipping, hatching time, and the activity of ducklings and goslings during the first hours post-hatching. The results obtained demonstrated that the use of acoustic stimulation increased the hatching rate of young birds by 7–12% compared to the control group, and the ducklings and goslings themselves exhibited greater uniformity in body mass and mobility. The acoustic stimulation device is characterized by low cost, ease of replication, and the possibility of software modification of the stimuli. The developed device can be integrated into existing incubators or used for research purposes.
01 Introduction
The full text of the article is available for download in PDF format on the right panel.
02 References
- 1. Бессонов, А. С., & Петрова, Л. Н. (2020). Технология производства инкубационного яйца и молодняка птицы (с. 1–312). Москва: КолосС.
- 2. Гаврилов, В. М., & Егорова, Е. А. (2019). Анатомия и физиология птиц: учебник (с. 1–464). Санкт-Петербург: Лань.
- 3. Головко, М. Я., & Куликов, А. Г. (2017). Биотехнология в птицеводстве (с. 1–285). Москва: Агропромиздат.
- 4. Калашников, А. П., & Шевченко, А. А. (2021). Современные методы повышения выводимости яиц в промышленной инкубации. Вестник сельскохозяйственной науки, (6), 43–47.
- 5. McFarlane, J. M., & Saunders, C. M. (2021). Acoustic stimulation of avian embryos enhances hatching synchrony and post-hatch performance. Poultry Science, 100(8), 101234. https://doi.org/10.1016/j.psj.2021.101234
- 6. Lee, H. C., & Park, J. Y. (2019). Effects of pre-hatch auditory stimulation on chick behavior and neurodevelopment. Animal Bioscience, 32(3), 386–393. https://doi.org/10.5713/ajas.18.0623
- 7. Jones, G. P., & Roper, T. J. (1997). Influence of auditory experience on the behavior of domestic chicks. Behavioural Brain Research, 89(2), 293–298.
- 8. Кайшева, М. Ф., & Исламов, А. Р. (2020). Влияние акустических факторов на развитие птицы. Вестник аграрной науки, (5), 59–64.
- 9. Абдрахманов, Р. А., & Нагаев, В. И. (2022). Цифровые системы управления в аграрной биоинженерии (с. 1–188). Казань: КГТУ.
- 10. Гайсин, А. М., & Латыпова, Н. А. (2021). Использование сенсорной стимуляции при инкубации. Научные труды КНИИСХ, 12, 78–83.
- 11. Dzialowski, E. M., & Sirsat, T. S. (2011). Effects of sound frequency and timing on avian embryonic development. Comparative Biochemistry and Physiology Part A, 160(4), 498–504.
- 12. ГОСТ 31654–2012. (2012). Продукция птицеводства. Термины и определения.
- 13. Альпейсов, Ш. А., & Шарипов, Р. И. (2013). Оптимизация температурно-влажностного режима инкубации яиц мускусных уток. Ізденістер – нәтижелер, Поиск-результаты, (4), 3–5.
- 14. Алиханов, Д. М., Альпейсов, Ш. А., Мустафин, Е. Г., & Молдажанов, А. К. (2013). Обоснование граничных значений параметров отбора инкубационных яиц на автоматизированном устройстве. В Материалы международной научно-практической конференции «Птицеводство Казахстана: проблемы и перспективы развития» (с. 36–42). Алматы.