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Hauke Hüttmann, 2007 - Institut für Tierzucht und Tierhaltung ...

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3 Eigene Untersuchungen<br />

Modell VI:<br />

y ijk = µ + EKA i + KS j + e ijk<br />

mit y ijk = k-te Beobachtung des Energiebilanz- bzw. des Teillaktationsmerkmals<br />

µ = allgemeines Mittel<br />

EKA i = fixer Effekt der i-ten Erstkalbealtersklasse (i = 1–4)<br />

KS j = fixer Effekt der j-ten Kalbesaison (j = 1–4)<br />

e ijk<br />

= zufälliger Restfehler<br />

In der Abbildung 30 ist stellvertretend <strong>für</strong> die Zielmerkmale der Residuen-Schätzwerteplot<br />

der mittleren Energiebilanz vom 11. bis zum 50. Laktationstag (MEB50) dargestellt. Die<br />

Annahmen der Varianzhomogenität <strong>und</strong> Unabhängigkeit der Residuen werden durch die<br />

Punkteverteilung der Zielmerkmale bestätigt.<br />

3<br />

Standardisierte Residuen<br />

0<br />

-3<br />

-40 -15 10<br />

Schätzwert mittlere Energiebilanz 11. bis 50. Laktationstag<br />

Abbildung 30: Residuen-Schätzwerteplot des Models VI <strong>für</strong> die mittlere Energiebilanz<br />

(MJ NEL / Tag) vom 11. bis 50. Laktationstag<br />

3.4.3 Ergebnisse<br />

Im Rahmen der Varianzanalyse unter Verwendung des linearen Modells V zeigte sich kein<br />

einheitliches Bild bezüglich der Signifikanz des Einflusses der fixen Effekte auf die<br />

Energiebilanzmerkmale. Die Überschreitungswahrscheinlichkeiten (p-Werte) des F-Tests bei<br />

der Prüfung auf Signifikanz des Einflusses des Erstkalbealters auf die Energiebilanzmerkmale<br />

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