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犬脾脏转移因子的提取与鉴定 总被引:7,自引:0,他引:7
本试验用犬瘟热弱毒苗免疫的犬,提取了特异性犬脾转移因子。经理化性质测定,本品不含蛋白质,核糖含量为301.6ug/mL,含有11种氨基酸。生物学特性测定表明,本品无菌、无热原、无毒性、无抗原性。兔注射特异性犬脾TF后,经酯酶染色法测定,T淋巴细胞比值由注射前的40.41%上升到注射后的63.45%。 相似文献
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《农村.农业.农民》2018,(8)
正纯生物发酵分解饲料无抗生素增强动物免疫力从源头保障畜产品安全产品成分分析保证值有效成分:有效活菌数≥3.0×108cfu/g。适用范围1.本品适用于母猪、仔猪、中大猪。2.本品适用于规模养殖猪场、畜牧小区、养殖合作社等。用法用量本产品添加比例4%~10%(以全价料计),配料前拌到配合饲料之中。注意事顶1.本产品全程使用效果更佳,患病期间使用剂量可酌情增减。2.使用期间,动物免疫程序和卫生防疫工作应照常进行。 相似文献
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进行了16%咪.唑.清热雾剂防治橡胶白粉病的药效试验。结果表明:16%咪.唑.清热雾剂对橡胶白粉病有较好的防治效果,以1800g/hm2的用量最佳,防效可达81.80%,且对作物安全,可以大面积推广使用。 相似文献
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茶多酚类毒理学试验及其评价 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对高纯度(含量大于90%)茶多酚类(TP)进行了急性毒性试验、蓄积性试验和致突变试验,并对其作为食品添加剂的安全性作了评价.急性毒性试验结果为小鼠口服LD_(30)=2496±326mg/kg.蓄积性试验表明,有中等蓄积性.Ames试验,骨髓PCE微核率的测定,骨髓细胞SCE的测定,果蝇SLRL诱变性试验等遗传毒理试验均为阴性.以0.1%浓度饲喂小白鼠六周后,小鼠的血红蛋白、红细胞数、白细胞数、体重、肝重、胸腺和脾脏的细胞数与正常对照组比较,雌雄小鼠均无显著差异.肝、脾、胸腺等器官体重比与对照组比较也无显著差异.慢性毒性试验表明,饲料中TP含量为0.1%时。对果蝇寿命无不良影响.试验表明,TP作为食品添加剂是较安全的. 相似文献
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一、产品特点:
本品为内吸性杀菌剂,对稻瘟病有特效,持效期具有耐雨水冲刷、药效显著、毒性很低等特点。水稻植株吸收药剂后,累积于叶组织,特别集中于穗轴与枝梗,从而抑制病菌侵入,阻碍病菌脂质代谢,抑制病菌生长(可用于浸泡稻种)。在正常使用条件下,对人、畜安全,对作物无药害。 相似文献
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为弄清二氧化硅/木材复合材料中二氧化硅与木材的结合方式及粘弹性等性质,通过应力松弛方法研究该复合材料的应力松弛特性。结果表明:二氧化硅/木材复合材料的应力松弛量比未处理材小,并且随着增重率的增加,应力松弛量减小。加硅烷偶联剂法制备的二氧化硅/木材复合材料的应力松弛量比直接溶胶-凝胶法制备的小,表明加硅烷偶联剂法制备的二氧化硅/木材复合材料,二氧化硅无机体与木材有更多的结合,内部结合力更大。二氧化硅/木材复合材料的应力松弛过程中的表观活化能(ΔE)比未处理材大,并且随着增重率的增加,表观活化能增加。未处理材ΔE为19.50 kJ/mol,直接溶胶-凝胶法制备的增重率为12.63%、28.00%、90.29%的二氧化硅/木材复合材料的ΔE分别为22.95、25.31、29.06 kJ/mol;而加硅烷偶联剂法制备的增重率为8.08%、20.69%、89.27%的二氧化硅/木材复合材料的ΔE分别为23.21、26.01、29.82 kJ/mol。表明二氧化硅/木材复合材料在应力松弛过程中需要克服的能量增加。随着增重率增加,热力学量活化焓增大。 相似文献
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无公害产品产地农业生态环境质量是影响无公害产品质量的重要因子之一。对雅安市雨城区中药材产业化基地的调查和监测结果表明,雨城区中药材产业化基地符合无公害产品的环境质量条件。 相似文献
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柳州市农业界限温度与生产季节分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用柳州市沙塘农业气象试验站近54年的日平均气温资料,采用五日滑动平均法,分别计算柳州市5、10、15及20℃的初终日期及保证率,分析各农业界限温度初终日、期间的持续日数及积温,结合各农业界限温度,分析柳州市的农业生产季节。结果表明,柳州市全年均为“农耕期”,全年均适合农作物生长,早春作物播种适宜期从2月上旬中期开始,双季稻的安全生长期约为5个月左右,早稻安全播种期为3月18日以后,安全移栽期在4月15日以后,幼穗分化安全期在5月9日以后,晚稻安全齐穗期在10月7日以前。 相似文献
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48%仲丁灵乳油防除向日葵列当效果研究 总被引:3,自引:1,他引:2
48%仲丁灵乳油土壤处理防除向日葵列当试验结果表明,药后60 d 48%仲丁灵乳油3 000、3 375、3 750 mL/hm2的株防效分别达到70.2%、75.1%、83.2%;鲜重防效分别达到79.8%、82.5%、85.8%,经方差分析防效显著;分别增产620.00、680.00、1 080.00 kg/hm2,效果明显,且对向日葵安全;而4125mL/hm2虽然株防效、鲜重防效显著,分别达到94.4%和93.7%,但对向日葵产生药害。因此,建议生产上使用剂量3750mL/hm2。 相似文献
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我国微生物肥料的研究现状与发展趋势 总被引:3,自引:0,他引:3
刘迪 《辽宁农业职业技术学院学报》2009,11(6):34-37
介绍了微生物在土壤和在自然生态系统中的作用,阐述了微生物肥料对土壤肥力提高的作用机理及微生物肥料的研究应用现状。认为微生物肥料与有机农业可持续发展的关系十分密切,它能提高与保持土壤肥力。因此,加强以微生物肥料为核心的肥料生产技术的研究与开发利用,对于无公害有机食品的生产具有十分广阔的应用前景。 相似文献
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在深圳市受薇甘菊危害严重的仙湖植物园,利用70%灭薇净防除薇甘菊的同时,调查其所在群落对其他植物的危害,结果表明,灭薇净能杀灭的植物有五爪金龙和老鼠拉冬瓜;严重危害的植物有盐肤木、桢桐;重度危害的有对叶榕、白背叶、海芋、木棉、木瓜、向阳花和黄金叶;轻度危害的有芦荟、仙人掌、马尾松、火焰木、鸭拓草、半边旗、乌毛蕨、华南毛蕨和苏铁;该药对荔枝、龙眼和蕉类等无影响。在深圳市龙岗区五联村蔬菜地安全性试验表明,100倍液灭薇净能导致菜心、萝卜苗、芥菜、小白菜、上海青、生菜死亡,1 000倍液对以上6种蔬菜无影响;残留试验表明,70%灭薇净对蔬菜地残留无任何影响。室内对玉米、黄瓜和胡萝卜的毒力测定试验表明,70%灭薇净在低浓度下对以上3种作物安全。 相似文献
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病死猪无害化处理运输车辆安全可追溯系统的构建与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
【目的】实现病死猪无害化处理运输车辆在无害化处理厂和收集点之间流通的安全追溯。【方法】以病死猪无害化处理运输车辆作为研究对象,系统总体构架由三层结构设计:数据服务层、数据处理层和数据采集层;数据采集层采用北斗/GPS双模用户机、温度传感器、无线射频阅读器、有源电子标签和GPRS无线传输模块组成,实现对病死猪无害化处理运输车辆安全可追溯系统(traceability safety system of the transport vehicle for dead pig harmless handling,TSDPHH)运输车辆地理位置信息、车厢温度信息、消毒点车载有源电子标签信息的采集与传输。其中,运输车辆地理位置信息主要使用采集到的北斗导航定位系统数据,当北斗导航定位系统数据出现较大偏差时,将GPS导航定位的WGS-84坐标系数据转换到北斗导航系统的BJ-45坐标系,利用GPS导航定位系统对数据进行修正,实现互补定位,提高运输车辆地理位置信息采集精度;在数据处理层实现对采集到的数据进行提取、修改、储存等操作;数据服务层主要是给工作人员、监控部门提供信息服务。本系统以Visual Studio 2010为集成开发环境,采用C#语言进行系统开发,在数据库SQL server 2008中利用SQL语言实现对数据的存储、修改。【结果】TSDPHH的功能包括线路安全管理、消毒安全管理、温度监控管理、卫生防疫管理和安全预警管理;利用蚁群算法对病死猪无害化处理运输车辆的路径规划进行仿真,合理规避大型养殖厂、人群密集地等规避区域,仿真结果切合实际,为病死猪无害化处理运输车辆在指定运输区域进行合理路径规划提供参考。TSDPHH为无害化处理厂的工作人员提供了实现运输车辆行走线路监测、运输车辆智能调配、车厢温度监控、车辆信息查询等管理功能,系统在江苏省涟水县病死猪无害化处理厂试点基地进行实地测试,测试表明系统硬件模块工作稳定,网络丢包率为0.26%,车载有源电子标签识别误差率为0.97%;通过运输车辆行走线路ArcGIS监控管理功能模块,对运输车辆进行连续2 h行走路线实时监控,并且对温度监控管理、消毒安全管理等功能模块进行测试,系统各个模块工作正常,能够满足TSDPHH运行要求;同时,通过监控客户端实现以电话、网络、短信的方式为动物卫生防疫的监控管理部门提供服务,将TSDPHH监测数据(车辆行走线路、车厢温度等信息)实时推送给监管部门,实现对病死猪无害化处理运输车辆进行全方位监督管理,保证动物卫生安全。【结论】为病死猪无害化处理运输车辆安全管理提供了有效手段,实现对病死猪无害化处理运输车辆实行全方位监督管理,合理规避动物卫生安全事件的发生,并给其他病死猪无害化处理综合管理系统的开发提供了参考与借鉴。 相似文献
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黄浦江流域漂浮死猪的现象,引发了人们对病死猪等病死畜禽无害化处理的关注与担忧。目前,我国在处理病死畜禽过程中仍存在无害化处理池数量不足、技术单一、二次污染严重和补偿机制欠缺等问题。通过归纳病死畜禽无害化处理方式及我国在病死畜禽无害化处理过程中存在的问题,以及系统总结病死畜禽好氧发酵技术的原理及国内外研究现状与进展,提出我国应借鉴国外经验,推广病死畜禽好氧发酵技术,并进行病死畜禽好氧发酵工艺优化、有害气体控制等相关研究,探索好氧发酵处理规程及补偿机制。同时,建议应注重因地制宜及多种方式的综合,合理选择病死畜禽无害化处理方式。 相似文献