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瓶鼻海豚和糙齿海豚血清转铁蛋白的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
血清转铁蛋白(serum transferrin,Tf)是一种非血红素结合铁的β球蛋白[1],其主要功能是负责机体中的Fe3 在吸收、储存和利用部位间的传递[2],供合成红细胞的主要成分—血红蛋白(结合和输送氧气的蛋白)和维持核糖核苷酸还原酶(ribonudeotide reductase)的活性[3]。同时,Tf是脊椎 相似文献
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白缘(鱼央)血清转铁蛋白研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从长江上游水系采集到野生白缘(鱼央).血清转铁蛋白PAGE分析显示:白缘(鱼央)血清转铁蛋白分两个区,即Tfa区和Tfb区,其中Tfa区有一条带,Tfb区有两条带;本试验发现5个表现型,频率分别为34.78%,47.83%,4.35%,4.35%和8.69%,等位基因a、b1和b2的基因频率分别为37.74%、41.51%和20.75%;对白缘(鱼央)、黄颡鱼、革胡子鲇、中华鲟、大菱鲆、黑斑蛙、金环蛇、鹅、人、小鼠、牛、宽吻海豚以及糙齿海豚等13个物种的血清转铁蛋白分析表明:脊椎动物血清转铁蛋白PAGE图谱分为Tfa、Tfb、Tfc和Tfd 4个区. 相似文献
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不同饵料对日本囊对虾的生长与存活的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究不同饵料对日本囊对虾生长、存活与饵料系数的影响,实验设置5个饵料种类,人工合成饲料、新鲜蛤仔肉、冰冻丰年虫成虫、人工合成饲料+新鲜蛤肉、人工合成饲料+冰冻丰年虫成虫,每个组合设置3个重复实验。结果表明,饵料对日本囊对虾生长性状、存活率与饵料系数均有显著影响(P0.05)。投喂人工合成饲料+冰冻丰年虫成虫组合的效果显著大于投喂人工合成饲料组合(P0.05),投喂新鲜蛤仔肉组合与投喂人工合成饲料组无统计学意义差异(P0.05);存活率的变化范围为(71.86±9.05)%~(86.89±3.11)%,投喂丰年虫组与投喂人工合成饲料+新鲜蛤肉组的存活率分别为最高和最低;饵料系数的变化范围为(2.00±0.06)~(2.87±0.12),投喂饲料+丰年虫组合与投喂人工合成饲料组的饵料系数分别为最低和最高。综合分析表明:投喂人工合成饲料+冰冻丰年虫成虫组合为最优组合,其次是人工合成饲料+新鲜蛤肉组合,在该条件下对虾生长速率较快、饵料系数低。 相似文献
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2009年以来,罗非鱼“链球菌病”给罗非鱼养殖业造成了巨大的经济损失,严重挫伤了养殖户的积极性。罗非鱼“链球菌病”发病特点为每年4月~5月气温上升开始发病,8月~9月死鱼达到高峰,10月份气温下降以后才有所缓解。笔者在近几年对罗非鱼养殖情况的跟踪统计发现,水质较好的池塘罗非鱼链球菌病发病率要远低于水质较差的池塘,而且即使出现了链球菌病,死鱼量也比水质差的池塘少得多。目前罗非鱼链球菌病难以治愈,对于从业者,通过调控水质,不失为减少病害发生减少养殖损失的最佳途径。 相似文献
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分别测定了鲇(Silurus asotusLinnaeus)、大口鲇(S.meridionalisChen)以及杂交鲇(鲇♀×大口鲇♂)的红细胞、白细胞、血小板、红细胞平均血红蛋白浓度、每升红细胞平均血红蛋白浓度以及血红蛋白等6个血细胞指标和血清铁、总铁结合力、未饱和铁结合力以及铁饱和度等4个血清铁指标,结果表明杂交鲇在呼吸功能上具有较强的优势;鲇、大口鲇以及杂交鲇血清转铁蛋白的PAGE分析表明:杂交鲇Tf表现型种类多、遗传均一性较好;杂交鲇血清Tf等位基因a、b和c分别来自大口鲇血清Tf等位基因a、鲇血清Tf等位基因a以及鲇和大口鲇的血清Tf共有的等位基因b。由此推断,杂交鲇比其亲本的耐低氧能力更强。 相似文献
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罗非鱼体型粗短的原因分析及预防 总被引:1,自引:0,他引:1
罗非鱼也称非洲鲫鱼,原产于非洲,分类上属鲈形目,丽鲷科。这类鱼具有适应性强,食性广,广盐性,抗病力强,耐低氧,易繁殖,生长快,生产周期短,肉质细嫩,味道鲜美等许多特点,是第一个全球性的水产养殖品种,被称为"水中鸡"。作为鳕鱼的替代品,罗非鱼深受美国、欧洲、日韩、中东等国家和地区消费者的欢迎。中国为罗非鱼主产国,2011年产量144万吨,占全球总产量近40%,其中出口33.03万吨,出口额11.09亿美元, 相似文献
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