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171.
大水体生态工程技术及绿萍的养用效果   总被引:3,自引:0,他引:3  
大水体生态工程技术是综合协调水面、水下、水中、空间的生态与生产各要素的相互关系,实行立体结构、优化组合的“萍-鸡-鱼”三业物质生产、循环利用的整体配套技术。生产应用表明,在水面上,采用生产绿萍的“浮盘”工艺,及筛选出适于饲用的良种,并提供新的栽培技术,绿萍产量高达495—547t·ha~(-1)·年~(-1);在水下2.5m深处,开展网箱养吃食性鱼,可提高饲料效价,增加鱼产量37.5—117.6%;在水中,放养滤食性鱼,利用网箱的鱼粪排出为饵料,水中鱼类增产4.29倍;在网箱上空间,设计出禽舍养鸡的工艺,用绿萍饲鸡,可增产2.5—7.5%和节省精料10—20%;再用鸡粪养绿萍和鱼等。形成节地、节粮、节肥、节能、节工的开发大水体生产的新型产业。  相似文献   
172.
网箱暂养石斑鱼体表微生物的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
网箱暂养石斑鱼(Epinephelus)易患烂皮病,本文研究其烂皮病发病季节,鱼体表(包括健康鱼和病鱼)和网箱海水总菌数的变化,并发现均以假单胞菌(Pseudomonas)和气单胞菌(Aeromonas)为优势菌。由此,作者对网箱暂养石斑鱼烂皮病的起因提出自己的看法和三条防治原则。  相似文献   
173.
鱼类性别控制在水产养殖上的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
近十年来,生物技术在水产养殖上的应用日益受到重视,并已见初效.现就鱼类性别的控制,包括性反转法、人工雌核发育、雄核发育、种间杂交法、三倍体不育性的利用,简述如下:一、性反转法首先,Yamamoto(1968)在金鱼上用甲基睾丸素进行性反转的试验,并证明金鱼的性决定为XY型.Schreck(1974)综述了在鱼类上用性激素来处理控制性别是有效的.Hunter(1983)也总结了性反转法及其在鱼类养殖上的应用.菲律宾的Guerrero  相似文献   
174.
一、绿毛龟简介绿毛龟其实不是一种单纯的动物,而是在龟背上着生了绿色基枝藻(所谓“绿毛”)的水龟,这是一种我国特产的高档珍奇观赏动物,兼具较高药用价值.近几年,国外客商对绿毛龟格外青睐、据1990年2月5日的中央电视台报道,绿毛龟的出口价格又有新的提高.目前,国内对绿毛龟的养殖尚处于探索阶段,很有开发应用前景.  相似文献   
175.
176.
研究结果表明,光照是室内养殖红萍关键因子之一,最适光照为日光灯60001X+白炽灯60001X;共次是培养液,适当增加有机肥,尤其是动物的排泄物,能加速红萍的生长和繁殖速率;赤霉素的适当浓度(10~20mg/L)有利于提高红萍的生长速率。  相似文献   
177.
螺旋藻的培养与应用   总被引:8,自引:0,他引:8  
商树田 《生物学通报》1994,29(10):23-24
螺旋藻的培养与应用商树田(北京农业大学生物学院100094)当前世界面临资源破坏、环境污染、生态危机、自然灾害频生而人口却急剧增加,粮食、饲料紧缺,饥荒、疾病的威胁接踵而来。如何解决人类赖以生存的蛋白质等各种营养,深为世人所忧虑。默默无闻的低等植物—...  相似文献   
178.
近年来,使用抗生素的副作用越来越多地受到关注,世界上许多国家已出台相应政策来控制抗生素的使用。但是由于养殖行业的迅猛发展,养殖密度加大,养殖动物病害发病的风险提高,急需可替代抗生素的新型绿色饲料添加剂产品。微生态制剂作为一种新型绿色饲料添加剂,在养殖行业发挥了重要作用。随着饲用微生态制剂产品研发的深入,现代生物技术在提升微生态制剂的理论和应用研究方面发挥着重要作用。PCR、核酸分子杂交、基因工程以及组学等技术已应用于微生物菌种鉴定、基因改良、作用机理等研究中。本文对饲用微生态制剂的研发现状进行了阐述,并综述了现代生物技术在饲用微生态制剂研究中的应用。  相似文献   
179.
池塘养殖具有食品供给、空气质量调节、文化服务等多重功能,但在其生产过程中也会产生环境成本。正确认识池塘养殖的正、负生态服务价值,对于避免养殖生产过程中存在的盲目和短视、保持水产养殖业本身的可持续发展、促进水产养殖经济与环境的和谐发展具有重要的现实意义。依据双边界二分式CVM法,通过随机抽样调查法获得当地居民对于环境污染时的受偿意愿(WTA)水平,利用STATA10.0软件定量核算了2010年上海环淀山湖地区的池塘养殖环境成本为1982.26万元/a,约合5105元.a-.1hm-2)。研究表明,居民家庭收入、受教育程度、年龄等社会经济因素对居民的环境污染受偿意愿具有显著性的影响,但其具体的影响力大小和方向还有待进一步的探讨。研究同时表明,双边界二分式CVM法具有较强的稳定性,政府应综合考虑各种因素,制定并执行针对性、公平性的生态补偿政策。  相似文献   
180.
针对我国北方浅海筏式贝藻养殖系统自身污染输出导致的环境问题,以滤食性贝类生物沉积物和海藻粉的不同配比来模拟贝藻筏式养殖系统不同碳、氮负荷的颗粒自污染物,研究了刺参摄取这些颗粒物后的碳、氮收支,评估了其对碳和氮生源要素的生物清除潜力。结果表明,刺参对筏式贝藻养殖系统不同配比颗粒自污染物中的碳和氮具有较强的摄食能力,摄食率分别为35.77~181.18mgC·g-1·d-1和6.08~14.28mgN·g-1·d-1;颗粒自污染物中碳和氮的含量越高,其摄食碳、氮的能力越强。刺参摄取的碳以粪便碳形式排出居多(59.3%~97.1%),其次是呼吸消耗的碳(9.9%~37.3%),而用于生长的碳最少(-7.0%~6.1%);刺参摄取的氮主要用于排泄消耗为主(53.1%~63.1%),粪便氮次之(27.7%~39.2%),用于生长的氮最少(-2.3%~16.7%)。通过建立的碳、氮收支方程,估算出刺参对筏式贝藻养殖系统不同碳、氮负荷自污染物的生物清除效率(SE)分别为0.83~4.57mgC·g-1·d-1和0.28~0.76mgN·g-1·d-1;而且其清除效率随着颗粒自污染物中碳、氮含量的升高而增大,呈明显的正相关关系;清除效率和碳(C)、氮(N)含量之间回归关系可用SEC=0.7368+14.9488C和SEN=0.2281+0.2202N来描述。  相似文献   
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