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Ohne Zusammenfassung  相似文献   
12.
13.
Zusammenfassung Auf Grund umfangreichen Beobachtungen bei einer Anzahl verschiedener Schädlingsbekämpfungsarbeiten werden durchschnittliche Erfahrungswerte für Arbeitsleistungen mitgeteilt, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen können.  相似文献   
14.
Zusammenfassung Aus den in einer Tabelle dargestellten Zusammenhängen zwischen Ausbringungsmenge und Tropfengröße bei der flüssigen Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln werden die Forderungen für ihre zweckmäßigste Anwendung abgeleitet. Die Verwendung von Flugzeugen erfordert für jeden Fall eine vorhergehende Überprüfung, um unerwünschte Nachteile zu vermeiden.  相似文献   
15.
16.
Zusammenfassung Die beiden DinitrocarbazolpräparateF 113 U undF 114 der Firma SCHERING, Berlin, wurden in Laboratoriumsund Flugkäfigversuchen auf ihre Giftwirkung gegen die Biene geprüft. F 113U 1. Die LD 50 für 22° C liegt bei etwa 0,75 mg Gift pro Biene.2. Vergiftungserscheinungen: Starke Unruhe, unbeholfene Bewegungen der Beine, vor allem des letzten Beinpaares. Noch flugfähige Tiere fliegen außergewöhnlich schnell in unregelmäßigen Kurven. Gesteigerte Stechlust. Typisch für die Todesstelung: Flügel nach unten abgespreizt, das letzte Beinpaar nach hinten gerade abgestreckt.3. Das Mittel wirkt nicht als Kontaktgift.4. Das Präparat zeigt im Fütterungsversuch stark abschreckende Wirkung auf die Biene.5. Ein Flugkäfigversuch bestätigt die nach den Ergebnissen der Laboratoriumsversuche zu erwartende Ungefähruchkeit des Mittels für die Bienen. F 114 1. Die LD 50 für 22° C liegt höher als 3 mg Gift pro Biene.2. Vergiftungserscheinungen: Ähnlich denen, die beiF 113 U-vergifteten Bienen zu beobachten sind. Dasselbe gilt für die Todeshaltung.3. Das Mittel zeigt keine Kontaktgiftwirkung.4. Im Fütterungsversuch übt das Präparat eine nur schwach abschreckende Wirkung aus.5. Flugkäfigversuche lassen das Mittel als bienenungefährlich erscheinen und stehen somit im Einklang mit den Ergebnissen der Laboratoriumsprüfungen.  相似文献   
17.
18.
19.
A retrospective analysis of the metabolizable energy (ME) intake of privately owned pet cats from the authors’ nutrition consultation practice (years 2007–2011) was carried out to test whether current recommendations are suitable for pet cats. Data of 80 adult cats (median age: 9.0 years, median deviation from ideal weight: +22.5%, majority neutered) at maintenance were available. Six percentage of the cats were healthy and the others were affected by various chronic diseases. A standardized questionnaire was used, cat owners weighed cat and food. For ration calculation, the software Diet Check Munich? was used (ME prediction according to National Research Council, 2006: Nutrient Requirements of Dogs and Cats. National Academy Press, Washington, DC). Data were analysed for the factors deviation from ideal weight, breed, age, gender, disease and type of feeding [prepared food (dry, wet) vs. home‐made]. Over‐ or underweight were defined as ≥15% deviation from ideal body weight (BW) according to Kienzle and Moik (British Journal of Nutrition 2011, 106, Suppl 1: S113). Cat owner's estimation of ideal BW was higher than literature data from Kienzle and Moik (2011). Based on literature data, 26.3% of the pet cats were normal weight, 63.7% overweight and 10% underweight. The mean ME intake of all adult cats amounted to 0.40 ± 0.14 MJ/kg actual BW0.67 (n = 80). When the data were analysed according to normal, over‐ and underweight, there was a significant effect with normal weight cats eating 0.46 MJ/kg BW0.67. Underweight cats ate even more (0.49 MJ/kg BW0.67), whereas overweight cats ate considerably less (0.36 MJ/kg BW0.67). The other factors had no influence on ME intake of adult cats.  相似文献   
20.
Veterinarians diagnose marijuana toxicity based on clinical signs and history, or in conjunction with an over-the-counter (OTC) human urine drug screen. With the legalization of recreational marijuana use becoming more prevalent in the United States, a more accurate test to aid in the diagnosis of canine marijuana toxicity is needed. We collected urine and serum samples from 19 dogs with confirmed or suspected marijuana toxicosis from multiple veterinary hospitals and analyzed them with a novel UPLC-MS/MS method. Calibrations from 0.1 to 100 ng/mL and QC materials were prepared. Samples were extracted, purified, and eluted with solid-phase extraction. Urine samples were tested with an OTC human urine drug screen. The limit of detection (LOD) and lower limit of quantification (LLOQ) ranges for marijuana metabolites in serum were 0.05–0.25 ng/mL and 0.1–0.5 ng/mL, respectively. In urine, the LOD and LLOQ ranges for the metabolites were 0.05–0.1 ng/mL and 0.1–0.5 ng/mL, respectively. In serum, median and range of metabolite concentrations (ng/mL) detected included: THC, 65.0 (0.14–160); 11-OH-Δ9-THC, 4.78 (1.15–17.8); 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC, 2.18 (0.71–7.79); CBD, 0.28 (0.11–82.5); and THC-glucuronide, 2.05 (0.72–18.3). In the 19 urine samples, metabolite: creatinine (ng: mg) values detected included: THC, 0.22 (0.05–0.74); 11-OH-Δ9-THC, 0; 11-nor-9-carboxy-Δ9-THC, 1.32 (0.16–11.2); CBD, 0.19 (0.12–0.26); THC-COOH-glucuronide, 0.08 (0.04–0.11); and THC-glucuronide, 0.98 (0.25–10.7). Twenty of 21 urine samples tested negative for THC on the urine drug screen. All 19 serum samples contained quantifiable concentrations of THC using our novel UPLC-MS/MS method. Utilizing a UPLC-MS/MS method can be a useful aid in the diagnosis of marijuana toxicosis in dogs, whereas using an OTC human urine drug test is not a useful test for confirming marijuana exposure in dogs because of the low concentration of THC-COOH in urine.  相似文献   
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