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相似文献
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1.
《畜禽业》2019,(12)
植物精油是一种具有非常高应用价值的绿色饲料添加剂,其在畜禽生产中的应用,能够有效提升畜禽生产,并且具有绿色无污染等多重优势。主要分析了畜禽生产中植物精油的具体应用。  相似文献   

2.
人工湿地植物的功能与选择   总被引:4,自引:0,他引:4  
植物在人工湿地中起着非常重要的作用,它可以拦截大颗粒污染物,吸收降解营养物质;能够稳固湿地床表面基质,降低冰雪在湿地表面的凝结速率;可以改善处理系统景观,为野生生物及微生物的生长提供适宜的环境,具有生态美学和经济价值。选择植物应考虑植物的适应性、净化能力、抗逆性、经济和观赏价值以及物种间的合理搭配。本文阐述了植物在人工湿地中的作用和选择人工湿地植物的一些基本原则,提出了植物在人工湿地实际运用时仍存在的一些问题,对其应用前景做了展望与讨论。  相似文献   

3.
<正>寄生虫病是渔业病害中一类常见、多发且控制难度较大的疾病,因此,杀虫药在防治鱼病方面起到举足轻重的作用,占据着水产药品约1/3的份额。以往使用化学类杀虫药防治鱼类寄生虫病效果不错,但随着使用时间的推移,抗药性  相似文献   

4.
曹国文 《畜禽业》2013,(7):58-59
<正>中药辣蓼(Polygonum hydropiper L.),属蓼科(Polygo naceae)蓼属(Polygonum L.)的一年生草本植物,在我国广泛分布,是一种资源十分丰富的药源植物。在植物源农药、医药、兽药、食品添加剂等方面都有着良好的开发前景,尤其在畜禽健康养殖和生产安全畜禽产品中的应用有着广泛的应用前景,现将辣蓼在畜禽养殖中的应用与展望综述如下,供新兽药研发  相似文献   

5.
王树林 《齐鲁渔业》2005,22(10):42-42
利用农村丰富的植物(药用、水生、陆生)资源,进行植物清塘、制渔药、植物饵料养鱼等开发应用,对生产无公害绿色水产品,具有深远意义。  相似文献   

6.
尹伦甫 《海鲜世界》2007,(6):13-13,24
寄生虫病是渔业病害中一类常见、多发且控制难度较大的疾病,因此,杀虫药在防治鱼病方面起到举足轻重的作用,占据着水产药品约1/3的份额.以往使用化学类杀虫药防治鱼类寄生虫病效果不错,但随着使用时间的推移,抗药性不断显现.  相似文献   

7.
观赏水草   总被引:2,自引:0,他引:2  
观赏水草,顾名思义就是在水族箱或水池里种植的、具有观赏价值的水生植物,多数为水生维管束植物,也有少数的浮水植物和挺水植物。  相似文献   

8.
选择在室外土池饲养的中华鳖作为试验对象,进行以酶解植物蛋白粉部分替代中华鳖人工配合饲料中白鱼粉的试验。试验分为两组,每组设4个平行试验土池,试验期250d。结果显示:以25%的酶解植物蛋白粉替代22%的白鱼粉和3%的豆粕,中华鳖的日均增重率、饲料系数、特定生长率(SGR)和成活率与对照组均无显著性差异(P〉0.05),可降低生产成本。说明应用酶解植物蛋白粉部分替代白鱼粉和豆粕在技术上和经济上可行。对中华鳖来说,酶解植物蛋白粉是一种比较优良的饲料蛋白源。  相似文献   

9.
筛选拦截效果最佳、经济效益最佳的植物篱模式,为密云水库水源保护区控制坡耕地氮磷流失提供技术参考。设置“桔梗+狗牙根”“丹参+狗牙根”“桑树+野牛草”“黄芩+野牛草”4种不同的植物篱模式,监测2020年天然降水条件下的地表径流、泥沙以及养分情况,分析不同植物篱模式下径流小区的产流和产沙情况,探讨不同植物篱对坡耕地地表径流、泥沙和养分的拦截效率及其影响因素。结果表明:4种植物篱种植模式都能够起到截流减沙,减轻水环境富营养化的作用,从而避免对下游水体的污染。其中“桑树+野牛草”植物篱效果最为显著,大雨雨强下可以减流57.96%,减沙96.64%,暴雨雨强下可以减流64.63%,减沙97.17%;对氮的相对拦截量为93.14 mg,相对拦截率约88.27%;对磷的相对拦截量为25.17 mg,相对拦截率约80.72%,能有效减少地表径流中的氮、磷含量。在考虑经济效益、社会效益和生态效益下,开展植物篱防控面源污染工作中,最佳的物种选择为“桑树+野牛草”,其次为“黄芩+野牛草”。野牛草在防控水土流失与面源污染方面效果十分显著,可以作为水土保持的先锋植物推广。  相似文献   

10.
4种杀虫药物对斜生栅藻生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用静水试验法研究了4种杀虫药物对斜生栅藻生长的影响.试验结果表明,当用纤源净和虫敌单独处理藻类培养液时,随着药物浓度的增加,对斜生栅藻有抑制作用增强的趋势,杀虫药对藻细胞有较大的破坏作用;用纤源净、虫敌、马拉硫磷和虫水安联合处理藻类培养液时,纤源净对藻类的抑制作用最强,其次为马拉硫磷,再次为虫水安,虫敌抑制作用最小.  相似文献   

11.
湿地植物是人工湿地的重要组成部分,具有吸收降解污染物、传输氧气、增强水力传输能力、美化景观等功能,但是到了寒冷的冬季,植物进入休眠期甚至枯萎死亡,从而降低人工湿地的净化效率。本文介绍了湿地植物在抗寒性上的相关研究进展,并为今后湿地植物的抗寒性研究上提供思路及参考。  相似文献   

12.
转基因植物疫苗研究进展   总被引:5,自引:1,他引:5  
由于生产疫苗抗原的植物表达系统以其经济易操作而极具吸引力,国内外科学工作者对此作了大量的研究,本文就转基因植物疫苗的研究现状、优点和应用前景进行简要综述。  相似文献   

13.
四种生态类型的水生维管束植物净化能力的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
用四种不同生态类型的水生维管束植物分别研究其对水中有机物的吸收、有机氯农药的积累、亲巯元素(铜、铅、镉)的富集。试验结果表明水生维管束植物有较强的净化水体能力。特别是飘浮性植物凤眼莲、芜萍对以上几种污染物的吸收率高、耐污性强,且该植物生存的适应性广,并容易从水体中分离,是理想的净化品种。把这些植物应用到生态系统工程中,是一项投资少、设备要求简单,见效快的处理污水措施。  相似文献   

14.
植物化感抑藻作用及机制的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了具有化感作用的植物及化感物质的成分、化感物质的联合抑藻作用、化感物质抑藻的作用原理,并对化感物质的研究与应用提出了展望,为下步工作奠定了认识基础,对控藻药物的研发提供指导意义。  相似文献   

15.
环境变化对湿地植物根系的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
湿地生态系统具有独特的水文特征和潜育化土壤环境,湿地植物在生长过程中往往表现出独特的环境适应机制。根系作为植物重要的功能器官,是湿地植物群落与周围环境实现物质循环与能量流动的关键纽带,在发挥植物的生态功能及维持生态平衡中具有重要作用。因此,近年来植物根系生理生态研究越来越受到关注。从湿地植物根系在植物生长及湿地生态系统中的作用出发,综合论述环境因子对湿地植物根系的影响及作用机制,着重评述近年来水分条件、土壤盐分、土壤养分、有毒有害物质以及其他因子对湿地植物根系生理生态特征的影响等方面的研究进展和亟待解决的问题,指出湿地植物根系研究将是湿地生态学的重要研究方向。  相似文献   

16.
蚯蚓的养殖     
《水产科技情报》1979,(7):12-13
发展畜禽水产等饲养业需要大量的动、植物饲料,蚯蚓就是近几年发展起来的动物性蛋白质饲料源之一。美、日两国用人工养殖蚯蚓,生产动物性蛋白质饲料已经获得成功。他们利用垃圾、活性污泥、食品加工业的下脚饲养蚯蚓,这样做既生产了蛋白质,又解决了部分公害源的利用,且蚯蚓的排泄物又是很好的有机肥料。  相似文献   

17.
观赏水草,顾名思义就是放在水族箱里种植的、具有一定观赏价值的水生植物,多数为水生维管束植物,也有少数的浮水植物和挺水植物。随着经济水平的迅速发展,人们生活水平的不断提高,物质生活满足的同时,文化生活内容也不断丰富。在居室摆放一个水族箱,再种植各种翠绿明亮的水草,会使室内环境变得更加清新幽雅,富丽堂皇。早在130多年前,德国人就用玻璃缸放养鱼和水草  相似文献   

18.
<正>目前,世界富营养水体修复的一个重要趋势是利用水生植物、尤其是维管束植物和高等藻类来净化和改善水质。利用水生植物净化养殖用水,具有以下优点:成本低,能耗小,对环境干扰小,植物资源可回收再利用,并获得一定经济效益,有较高美化环境价值,利于整体生态环境的改善。正是因为这些显著的优越性,水生植物治理受污染和富营养化水体的发展和应用,具有很广阔的前景。  相似文献   

19.
测定了4个季节的全尺度人工湿地中基质无机磷含量,研究植物组成与多样性对基质无机磷季节动态的影响。方差分析表明,4个季节中,除冬季物种丰富度与无机磷呈正相关之外,其他3个季都没有显著的相关性,植物组成对无机磷有显著的影响。基质无机磷夏季(2008年7月植物生长最快的季节)最高,平均值为(12.36±0.43)mg/kg,而秋季(植物收割后采集的基质样品)最低,平均值为(9.16±0.40)mg/kg;表明基质营养(如无机磷)的季节动态变化趋势与植物的生长规律相一致。研究表明,在大型人工湿地中,衡量植物多样性对基质营养季节动态的影响效应时,植物组成要比植物多样性更有说服力。  相似文献   

20.
植物源杀菌剂因其成分复杂、无污染、属性天然等特点,为水产养殖防治病原菌提供了新思路。本文以虎杖、千里光、黄柏、黄岑、苦参等为原材料,研制开发植物源杀菌剂,研究结果表明其对12种水产养殖常见病原菌均有较好的抑菌效果,对大肠杆菌、荧光假单胞菌的的最低抑菌浓度(MIC)为33μL/L,对金黄色葡萄球菌、痢疾志贺氏菌、温和气单胞菌的MIC为25μL/L,对肠炎沙门氏菌、单增李斯特氏菌的MIC为50μL/L,对拟态弧菌的MIC为100μL/L,对溶藻弧菌的MIC为250μL/L,对弗尼斯弧菌、副溶血弧菌的MIC为500μL/L,对创伤弧菌的MIC为1000μL/L。  相似文献   

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