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1.
试验结果表明, 高效氯氰菊酯对鲫鱼的96 h LC50为11.4 μg/L.经0.114 μg/L、0.57 μg/L、1.14 μg/L质量浓度处理后,随着农药质量浓度的增高和暴露时间的延长,谷丙转氨酶(GPT)和谷草转氨酶(GOT)的活力升高,表明此农药对鲫鱼机体的损伤也增强.GPT和GOT活性可以作为杀虫剂对环境安全性的一种评价标准.  相似文献
2.
海马人工养殖技术研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
海马(Hippocampus spp.)有很高的药用和观赏价值,但是由于过度开发和其生境的严重破坏,许多种类已成为濒危物种,因此,通过人工养殖生产来补充市场需求和恢复自然资源显得十分迫切。但是由于目前海马的养殖成本高、存活率低等问题,制约了其养殖业的发展。本文旨在综述国内外海马主要品种的人工养殖技术的研究现状,以期为海马人工养殖技术的提升提供参考资料。  相似文献
3.
对贝类产品标准中重金属限量指标的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
对我国现行的国家标准、行业标准及国外相关标准中有关贝类重金属的指标进行比较分析。在此基础上,结合我国目前贝类卫生状况调查结果以及国内外文献资料,对我国贝类标准中的重金属限量进行探讨,提出我国贝类标准中重金属的建议限量指标为:汞0.5 mg/kg,无机砷1.0 mg/kg,铅1.5 mg/kg,镉2.0 mg/kg(不包括牡蛎、扇贝、泥蚶),铜50 mg/kg,铬2.0 mg/kg。  相似文献
4.
刺参养殖业经历了十几年的发展,养殖规模在不断的扩大,产量也在不断地提高.由于刺参自然生长地域的限制,参圈价格随着投资资本的增多也水涨船高.为了追求高的利润,高产成为众多刺参养殖者追求的目标[1].从2008年至2011年对辽宁省大连市沿海地区参圈进行了大量的连续调查,对高产参圈和低产参圈的进行跟踪调查和对比分析,发现影响刺参高产的要素包括苗种因素、参圈底层环境因素、水质因素和管理因素四个方面[2]. 1 苗种因素 影响刺参高产的苗种因素包括苗种大小、投苗量和投苗方式3个方面[3,4].产量高于200 kg/667 m2属于高产参圈,低于50 kg/667 m2属于低产参圈.  相似文献
5.
研究了静水条件下辛硫磷对刺参幼参(0.8±0.1)g的急性毒性试验,以期为海参养殖环境监测提供理论依据。利用Bliss法,得出辛硫磷对刺参幼参在24、48、72 h半致死质量浓度分别为0.329、0.1970、.141 mg/L,并计算出安全质量浓度为0.021 mg/L。  相似文献
6.
采用静水实验法测定拟除虫菊酯类和有机磷类农药对三种扇贝稚贝的急性毒性效应。结果表明:联苯菊酯对海湾扇贝、栉孔扇贝和虾夷扇贝稚贝24 h的LC50的分别为1.460、1.662和2.909 mg/L;辛硫磷对海湾扇贝、栉孔扇贝和虾夷扇贝稚贝24 h的LC50的分别44.598、182.167和39.334μg/L;马拉硫磷对海湾扇贝、栉孔扇贝和虾夷扇贝稚贝24 h的LC50的分别4.931、40.386和26.242μg/L。海湾扇贝稚贝对供试农药较栉孔扇贝、虾夷扇贝敏感;三种农药的毒性大小依次为马拉硫磷、辛硫磷、联苯菊酯。  相似文献
7.
以斑马鱼(Brachyclanio rerio)为实验材料,暴露于邻苯二甲酸二丁酯(DBP)5个浓度组中96 h,测得半致死浓度(96 h LC50)为8.51 mg/L,从而得出安全浓度0.85 mg/L。在此基础上,等对数浓度差设置4个质量浓度0.38、0.85、1.90、4.25 mg/L进行20 d的慢性染毒,期间每5 d测定斑马鱼肝脏、鳃中SOD酶和ATPase活性。结果表明,随DBP的浓度增大和作用时间增长,斑马鱼肝脏、鳃中SOD酶和ATPase活性均受到显著的抑制。  相似文献
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