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1.
自上世纪末以来,由于经济持续发展,鱼产量提高和投入增加,池塘内外环境污染日趋严重,良好的水源、水质难找,加上鱼池老化,故鱼病频发,事故不断,鱼产品质量明显下降,严重威胁人们的健康和制约生产发展。为了实现健康养殖,为社会提供无公害的高质量鱼产品和实现渔业可持续发展,必须对我国传统养鱼池塘进行改造和升级,以求与时俱进,不断创新。 相似文献
2.
3.
“清塘净”致突变作用的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
Ames试验、黄鳝微核试验和白鲢染色体畸变分析三项试验的结果表明,“清塘净”的致突变性不明显。据其在生物体内的残留期短预测,清塘净潜在的致癌性也不明显。 相似文献
4.
鱼类血清转铁蛋白的研究现状及应用前景 总被引:17,自引:1,他引:17
鱼类血清转铁蛋白 (Transferrin ,Tf ,又称为铁传递蛋白、运铁蛋白 )是鱼类血清中一种非血红素结合铁的β 球蛋白 ,分子量在 70 0 0 0~ 80 0 0 0之间[1] ,是鱼体内铁的运输者。不同种属鱼类的Tf有不同的物理、化学和免疫特性 ,但均有两个三价铁离子结合位点[2 ,3 ] 。在多种酶或CHBr的作用下 ,Tf均可降解为两个 30 0 0 0~ 40 0 0 0左右的片断[4 ] ,即Tf的N 端半分子 (NFeTf/ 2 )和Tf的C 端半分子 (TfCFe/ 2 )。每个半分子含有一个铁离子 ,即Tf的两个铁离子位点分别位于Tf的N 端结构域和C 端结… 相似文献
5.
6.
研究了7月份植物收割对人工湿地基质磷酸酶、脲酶、蛋白酶、脱氢酶活性及养殖废水中总氮(TN)、总磷(TP)、COD去除率的影响。结果显示:植物收割后磷酸酶、脲酶、蛋白酶活性开始增高,分别于第20天(13.7 mg/100 g)、第16天(1.9 mg/100 g)、第12天(61.7 mg/100 g)达到最大值,均于第28天(10.1 mg/100 g、1.1 mg/100 g、43.2 mg/100 g)恢复到收割前水平。脱氢酶活性在植物收割后第4天(142.3μL/100 g)降到最小值,此后开始增高,第16天(249.5μL/100 g)达到最大值,于第24天(195.6μL/100 g)恢复到收割前水平。净化效果研究表明,植物收割后TP、TN去除率开始增高,分别在植物收割后第20天(75.1%)、16天(60.6%)达到最大值,均于第28天(51.1%、34.1%)恢复到收割前水平。COD去除率在收割后第4天(25.3%)降到最小值,此后开始增高,第16天(70.2%)达到最高值,第24天(46.5%)恢复到收割前水平。 相似文献
7.
8.
9.
稻虾轮作模式下江汉平原土壤理化性状特征研究 总被引:12,自引:0,他引:12
稻虾轮作模式在湖北江汉平原已发展近30年,对农民增产增收具有重要作用。开展不同年限稻虾轮作对土壤理化性质影响的研究,有助于科学指导该模式下的农田管理。在同一农渠范围内选择相似的稻田,分别采集水稻单作(CK)和稻虾轮作(1、3、7、13、18和23a)的3个土层深度(0~20、20~40和40~60 cm)原状土样,分析其相应的理化指标。结果显示,与中稻单作相比,长期稻虾轮作会显著降低0~20和20~40 cm土层土壤容重并提高非毛管孔隙度、毛管孔隙度和总孔隙度,而40~60 cm土层变化较小;稻虾轮作1 a后土壤pH、全氮和易氧化有机碳含量显著增加,但速效养分和阳离子交换量增幅不明显。与稻虾轮作1 a相比,轮作7~13 a稻田的土壤pH和其他各项指标均显著增加;轮作13 a以上,0~20 cm土层的pH、全氮和速效养分增幅最为明显,但20~60 cm土层的理化性质无明显变化。随着轮作年限的延长,0~20 cm土层的pH和其他各项指标均表现为:23 a18 a13a7a1a0(CK),20~40cm和40~60cm土层的pH、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾含量也有相似规律,但增幅并不明显。因此,长期稻虾轮作有助于改善耕层土壤结构、增强土壤缓冲能力和提高pH及氮、磷、钾等速效养分含量。 相似文献
10.
采用小试测坑试验研究了池塘养殖尾水中氮、磷营养物质在莲藕(Nelumbo nucifera Gaertn)和茭白(Zizania aquatica L.)两种水生经济植物种植中的消减和循环利用效果。结果显示,表面流运行方式下,两种植物种植测坑出水中溶解氧均显著升高且水温显著降低;两种植物种植测坑对养殖尾水中NO_2~--N、NH_4~+-N、总氮、总磷及高锰酸盐指数(COD_(Mn))去除率分别达到11.30%~26.27%、8.30%~26.60%、1.87%~20.60%、10.79%~19.70%和23.00%~30.65%,且随着水力负荷增加,莲藕和茭白种植测坑对总氮的去除效果均显著降低。利用莲藕和茭白对池塘养殖尾水进行循环利用,使池塘养殖尾水中的养分和水分得到双重循环利用,是降低水产养殖污染排放和改善池塘养殖环境的有效方法和途径。 相似文献