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31.
河北省部分地区兔球虫种类及感染率调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
为筛选兔球虫早熟系疫苗株,同时也为有效防治兔球虫病提供理论依据,采用球虫卵囊粪便检查法检查495个粪样,对河北省部分地区兔球虫种类及感染率进行调查。结果表明,幼兔球虫平均感染率为96.7%(177/183),感染强度100~435 500;青年兔球虫平均感染率为75.1%(148/197),感染强度66~112 000;种兔球虫平均感染率为55.7%(64/115),感染强度100~27 900。根据形态学观察共鉴定出16个虫种,即:斯氏艾美耳球虫、兔艾美耳球虫、大型艾美耳球虫、肠艾美耳球虫、无残艾美耳球虫、中型艾美耳球虫、微小艾美耳球虫、梨形艾美耳球虫、黄艾美耳球虫、盲肠艾美耳球虫、穿孔艾美耳球虫、新兔艾美耳球虫、纳格浦尔艾美耳球虫、长形艾美耳球虫、野兔艾美耳球虫,松林艾美耳球虫。说明河北省部分地区兔球虫感染率仍然是很高的。  相似文献   
32.
本文首先结合农民技术培训的调查资料分析了我国加强农业职业技术教育的必要性,然后提出了促进农业职业技术教育发展的对策和建议。  相似文献   
33.
PCR检测猪弓形虫病方法的建立   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了探索以p30基因的部分序列作为模板进行猪弓形虫病PCR检测的最佳条件,根据弓形虫p30基因序列设计引物进行PCR扩增,结果出现预期的扩增片段484bp,该PCR方法最低能检测到5个弓形虫速殖子的DNA,且与相关的2种寄生虫无交叉反应,具有高度的敏感性和特异性。  相似文献   
34.
分别采用木瓜蛋白酶和溶壁酶降解金针菇菇根水提后的多糖,以提取还原性寡糖,并通过单因素试验和正交试验确定适合两种酶的最佳提取工艺。结果表明,木瓜蛋白酶降解菇根多糖的最佳工艺条件为酶解0.5 h、酶底比为4.5%、p H值6.0、温度为35℃;溶壁酶的最佳工艺条件为酶解1.5 h、酶底比为2.0%、p H值5.0、温度为50℃。采用不同的酶降解金针菇多糖,其还原性寡糖的得率不同,其中,溶壁酶降解所得还原性寡糖得率为6.8768%,木瓜蛋白酶降解所得还原性寡糖得率为6.1368%。  相似文献   
35.
郭兵 《甘肃农业》2008,(4):70-73
改革开放之后我国的环境污染问题首先突出表现在城市,但近年来农村的环境污染开始凸显,成为制约农村经济长远发展、建设社会主义新农村的一大障碍。作者以位于豫、鲁、苏、皖四省结合部的豫东平原农区为例,通过深入当地的实际考察,深刻分析了欠发达地区在发展过程中农村环境存在的主要问题及其产生的原因,提出了解决的对策。  相似文献   
36.
阆中是中药材沙参道地产区之一,常年种植面积1.2万亩(1亩=1/15公顷,下同),常年沙参下茬种植玉米,一年两熟。这种栽培模式比大面积麦———玉———苕三熟亩产值增加1500元左右。为近一步优化农业产业结构,提高药农综合经济效益,阆中市农业科技人员在实践中探索出了沙参与西瓜轮  相似文献   
37.
栝楼的皮、仁、根(天花粉)都可入药,可有效治疗多种疾病。它的仁和根可开发成保健食品;瓤还可制成化装品。栝楼独特的功能和广泛的用途决定了它具有广阔的市场开发前景,2006年已成为12种俏销中药材品种之一。加强栝楼中后期田间管理,对增加产量提升质量、提高效益意义十分重大。现  相似文献   
38.
介绍了液下泵在实用过程中存在的问题,并对此进行了分析,提出了解决方法以及达到的效果。  相似文献   
39.
10 %巨剪可湿性粉剂是由江苏扬农化工集团有限公司生产的麦田除草剂 ,冬前每公顷使用该除草剂 112 5 g、15 0 0 g、187 5 g、2 2 5 0 g ,它防除麦田阔叶杂草株防效分别可达 :76 2 3%、80 91%、84 6 9%、90 81% ;鲜重防效分别可达 :78 71%、81 34%、86 77%、92 15 %。春季使用它防除麦田阔叶杂草株防效分别可达 :71 91%、78 0 5 %、81 93%、87 87% ;鲜重防效分别可达 :72 0 4 %、76 83%、85 6 1%、89 73% ,该药剂对当茬作物相当安全 ,对下茬移栽水稻、棉花也十分安全 ,因而目前 10 %巨剪可湿性粉剂是一种较为理想地防除麦田阔叶杂草的除草剂 ,它每公顷用药成本十分低廉。  相似文献   
40.
青藏高原土壤可蚀性K值的空间分布特征   总被引:4,自引:2,他引:2  
土壤可蚀性反映了土壤对水力侵蚀作用的敏感性,是进行土壤侵蚀评价和预报的重要参数。收集了青藏高原1 255个典型土壤剖面资料,采用模型计算和面积加权分析方法确定了每一个土壤亚类的土壤可蚀性K值,结合青藏高原1∶100万土壤类型图,分析了青藏高原土壤可蚀性K值的空间格局特征。结果表明,青藏高原土壤可蚀性K值平均为0.230 8,低可蚀性、较低可蚀性、中等可蚀性、较高可蚀性和高可蚀性土壤面积分别占该区面积的5.60%,18.23%,24.35%,44.02%和7.80%。土壤可蚀性以中等可蚀性和较高可蚀性为主,二者分布面积之和达1.77×106 km2,占青藏高原总面积的68.37%;较高可蚀性、高可蚀性土壤主要分布在青藏高原中西部的羌塘高原、柴达木盆地和横断山区的低海拔河谷中。青藏高原土壤可蚀性K值具有明显的垂直分异特征,在横断山区最为显著,土壤可蚀性随海拔高度升高而降低。不同海拔高度的水热分异影响了土壤的理化特性,进而决定了青藏高原土壤可蚀性的垂直分带特征。  相似文献   
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