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101.
目前水产养殖业面临巨大考验,近亲繁育造成的种质退化、高密度养殖带来的疾病、水环境恶化等问题,致使养殖产品自身免疫力低下,养殖过程中人们不得不增加药品的投放量,其结果必然使养殖水体污染、水产品药物和污物残量超标,直接危害人体健康。近几年我国水产品出口量下降,其根本的原因就在于此。如何发展健康、绿色、无公害养殖?我司用耕水技术指导用户养殖海参获得成功,实现了无公害养殖之目的。 相似文献
102.
Jili Provincial Academy of Forestry Science Hongshi Forestry Bureau of Jili Province 《吉林林业科技》1994,(1):1-6
特种黑木炭是用柞、槲烧制的具有较高密度的木炭。影响黑木炭密度的主要因素有原料含水率和径级、干燥与炭化速度、炭窑窑形及精炼。本文还对烧制特种黑木炭过程中的具体操作技术要点进行了详尽的论述。 相似文献
103.
惠德华 《林业机械与木工设备》2004,32(3):12-15
连续生产中、高密度薄板的方式是采用连续双钢带冷热压机,而国内人造板设备制造行业尚无制造连续双钢带冷热压机的能力。本文依据木纤维薄板矫直原理,提出采用简易连续热辊压压机加矫直机的方案,探索低成本连续生产中、高密度纤维薄板和异型板的方式,以解决实际生产问题。 相似文献
104.
对高密度纤维板的需求持续低于预测
中欧的中/高密度纤维板(MDF/ HDF)生产商们,在过去两周的业绩里没有一个稳固的进展。这一年里大多数销售部门的需求量都太低。结果,相当多的生产商就没有办法将他们在过去几周里,将夏天时扩大生产的存货廉价清仓。 相似文献
105.
<正>近年来随着全球气候变暖,集约化养猪业的迅速发展,各种环境应激因素越来越多,高密度饲养造成猪舍温度升高,夏季容易发生热应激反应,导致猪生产性能下降,免疫机能减退,发病率和死亡率增加,给养猪业造成很大损失。大量研究发现,以饮水或拌料方式添加某些药物或添加剂来满足机体营养需要、调控新陈代谢以达到缓解猪热应激的方法,操作简单易行,容易被养猪场接受,因而使用药物及添加剂防治猪热应激成为国内外学者研究探索的热点。 相似文献
106.
107.
利用高密度 Bin 图谱定位水稻叶绿素含量 QTL 总被引:1,自引:0,他引:1
【目的】探索水稻叶绿素含量及其对氮肥响应的遗传机理,为氮高效、高光效的水稻品种培育提供新的标记区段。【方法】以珍汕 97× 明恢 63 重组自交系 RIL(F11)113 个家系为 QTL 分析的试验材料,在大田栽培条件下,以施氮量为主区、家系为裂区,设计低氮处理(不施氮肥)和正常氮处理(纯氮130、135 kg/hm2),分别于水稻移栽后 30 d 测定 1.5 叶的 SPAD 值,于抽穗期测定剑叶的 SPAD 值。利用包含1 619 个 Bin 标记的高密度遗传图谱,使用 IciMapping V3.4 软件和完备区间作图法,定位控制水稻叶片叶绿素含量的 QTL。【结果】在两年、两个氮处理和两个发育时期共检测到 15 个调控叶片叶绿素含量的 QTL,分别分布在第 1、2、3、6、7、10、11 号染色体上。单一 QTL 贡献率为 1.21%~40.74%。通过物理位置比较,发现其中 6个 QTL 已经被克隆或与前人定位到的叶绿素含量相关位点在同一区间。其中,在第 6 染色体的 8.45~9.12 Mb 处定位到 1 个调控抽穗期剑叶叶绿素的位点,命名为 qHDCHL6-1,该位点在两年和两个氮处理下均被检测到,贡献率为 1.55%~28.01%。结合功能注释,共筛选到 4 个与叶绿素代谢密切相关的基因,分别为 LOC_Os06g15370(OsNPF3.1)、LOC_Os06g15420(OsAS2)、LOC_Os06g15620(GAST)和 LOC_Os06g15590,其中前 3 个基因已被鉴定克隆。【结论】共检测到 15 个控制水稻移栽后 30 d 和抽穗期叶片叶绿素含量的 QTL,鉴定了 1 个稳定表达的 QTL 位点 qHDCHL6-1,在该区间筛选到 4 个候选基因。 相似文献
108.
杉木短周期小径材培育模式的林分直径结构及经营要素预测 总被引:1,自引:0,他引:1
以6~14年生杉木短周期小径材人工林为研究对象,对其直径结构进行统计分布检验,采用Weibull生长方程对林分直径累积分布进行模拟,并通过动态预测分析立地、林分密度、主伐年龄对培育目标的影响。结果表明:88.3%的样地其林分直径分布为左偏,林分直径分布峭度为负值的样地占所有样地的81.7%,林分平均直径对应的植株数量累积分布率为55.1%,直径结构为Weibull分布的林分占86.7%;两参数Weibull生长方程对各林分直径分布具有较好的适合度(R2>0.99),参数b、c具有明显生物学意义,分别与林分平均直径和直径变异系数呈紧密线性关系(R2=0.986 7、0.885 7)。采用回归法建立直径曲线1-1/e和拐点处参数回收方程,关键点处直径与林分平均直径呈紧密幂函数关系(R2≥0.95),由此构建的林分直径预测系统K-S检验通过率为85%。通过建立林分平均直径与年龄、立地指数和林分密度的多元非线性关系,在对不同关键要素组合模式下林分不同径级立木植株数量动态预测的基础上,比较分析不同要素对培育目标的影响,提出了杉木短周期小径材培育模式关键技术的理论参数。 相似文献
109.
110.