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1.
肉鸭饲养管理技术   总被引:2,自引:2,他引:0  
介绍了肉鸭饲养管理技术,主要包括鸭场选址与布局、雏鸭品种挑选、采用栅床平养、育雏措施、科学饲养管理、疾病防治、适时出栏、养殖场内部管理等内容,以期为提高肉鸭养殖效益提供参考。  相似文献   
2.
一、上市之前先摸底.许多精明的农民在产品上市之前就已经摸清市场的购销动向、行情走势,找准销售对象,建立起较为稳定的直线流通渠道,产品一上市即可销售出去.若能事先订立购销合同,就能免去后顾之忧.  相似文献   
3.
采用标准偏高糖型甜研7号与标准偏丰产型甜研8号2个二倍体纯系品种及水培方法,研究了子叶期(11d)甜菜对NO3^-和NH4^+的吸收特性以及不同NO3^-/NH4^+比对苗期(31d)甜菜吸收特性的影响。发现了子叶期甜研7号较甜研8号对NH4^+有较大的Vmax,有利于NH4^+的吸收。低NH4^+浓度比促进甜菜对N03的吸收。而且甜研7号受到的影响相对大于甜研8号。不同NO3^-/NH4^+也影响甜菜对NH4^+的吸收速率,2品种所受的影响并不相同。2品种遗传特性不同导致了甜研7号对NH4^+的吸收较甜研8号敏感。高浓度NH4^+的存在促进了甜研7号与甜研8号对NH4^+的吸收。说明可以通过调节甜菜对NO3^-与NH4^+的吸收与同化关系来调控甜菜的氮代谢,以提高甜菜的产量与质量。  相似文献   
4.
对姜堰市沈高镇一养鸽户饲养的1 760对肉鸽的发病情况进行研究,介绍该养殖户肉鸽的发病情况、临床症状,并进行实验室检查,诊断为鸽痘并发副伤寒病混合感染,结合生产实践,提出鸽痘并发副伤寒病的治疗方法,以为饲养户治疗该病提供参考。  相似文献   
5.
李士龙 《当代畜牧》2013,(11):24-26
家禽的热应激反应对养殖户造成的损失是不可估量的,热应激反应与空气温度有着密不可分的联系,对于湿度和风度的要求也非常高,是由于热辐射产生的综合效果。家禽生产温度最好控制在:产蛋鸡19~22℃,肉鸡18~22℃的范围内。由于家禽体热调节能力的制约,外界热环境温度过高时,且家禽自身能力有限,就很容易出现热应激现象。家禽的热应激反应主要是受到了热调节中枢精神系统、下丘脑-垂体-肾上腺神经反应轴(HPA)的激活和交感神经系统的影响。本文就热应激家禽的营养与饲养措施展开分析和研究。  相似文献   
6.
介绍了2013年春季姜堰区畜牧业生产情况及其生产运行的特点,并对其畜禽生产的动态原因进行了分析,以期为促进该区畜禽生产提供参考。  相似文献   
7.
Lactobacillus plantarum LY-78产苯乳酸发酵培养基优化的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用Plackett-Burman设计法,对影响Lactobacillus plantarum LY-78产苯乳酸的7个因素进行筛选,分析结果表明,葡萄糖、苯丙氨酸、吐温-80添加量为影响苯乳酸产量的关键因子,运用最陡爬坡试验法逼近最佳响应面区域,在此基础上,采用响应曲面法对其3个显著因子的最佳水平范围进行研究,确定上述3个因子的最佳水平为葡萄糖24 g.L-1,苯丙氨酸13 g.L-1,吐温-80 7.4 mL.L-1,苯乳酸产量2.13 g.L-1,比优化前产量提高了7.65倍,高于目前已有的苯乳酸生产菌株。  相似文献   
8.
植物细胞程序性死亡研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
细胞程序性死亡(PCD)是植物体一定发育阶段普遍存在的一种现象,它受特定的基因调控,是主动的细胞死亡过程。介绍了PCD的概念、一般特征、机理、与植物衰老的差别以及检测技术等方面的研究进展。对植物PCD研究中有待进一步解决的问题和实际意义进行了展望。  相似文献   
9.
试验在盆栽人工控制水分的条件下,比较了不同水分胁迫强度对不同抗旱性玉米杂交种叶片水分代谢的影响。结果表明,水分胁迫下玉米叶片水势、相对含水量、气孔导度和蒸腾速率均明显降低,随胁迫程度增强,降低幅度增大。其中叶片水势和叶片相对含水量与品种抗旱性密切相关,蒸腾速率和气孔阻力与品种抗旱性关系不明显。  相似文献   
10.
采用标准偏高糖型甜研7号与标准偏丰产型甜研8号2个二倍体纯系品种及水培方法,研究了子叶期(11 d)甜菜对NO3和NH4+ 的吸收特性以及不同NO3/NH4+ 比对苗期(31 d)甜菜吸收特性的影响。发现了子叶期甜研7号较甜研8号对NH4有较大的Vmax,有利于NH4+的吸收。低NH4+浓度比促进甜菜对NO3的吸收。而且甜研7号受到的影响相对大于甜研8号。不同NO3/NH4+ 也影响甜菜对NH4+ 的吸收速率,2品种所受的影响并不相同。2品种遗传特性不同导致了甜研7号对NH4+ 的吸收较甜研8号敏感。高浓度NH4+ 的存在促进了甜研7号与甜研8号对NH4+ 的吸收。说明可以通过调节甜菜对NO3与NH4+ 的吸收与同化关系来调控甜菜的氮代谢,以提高甜菜的产量与质量。  相似文献   
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