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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
驯化驼鸟早期死亡的原因驼鸟是栖居于非洲半干旱地区和沙漠的最大鸟类。南非的农场主采用半集约化饲养驼鸟并销售驼鸟皮、肉和羽毛,至今已有一百多年的历史。由于驼鸟产品价格不菲,在北美和西欧饲养驼鸟日益普遍。自从大约10年前从非洲一些国家引进种驼鸟后,以色列农...  相似文献   

2.
驼鸟原产非洲沙漠和草原,是当今世界上最大的鸟类。近年来,驼鸟养殖以其高经济效益、高生产性能、低饲养成本、广泛的适应能力、顽强的抗病性能等特点越来越受到青睐,并得到蓬勃发展。雏驼鸟的培育是驼鸟养殖成败关键的一环。据报道,目前幼驼鸟饲养的成活率不稳定,低...  相似文献   

3.
驼鸟的营养需要量驼鸟的价值在于羽毛和肤色的美丽。在亚洲驼鸟因狩猎过度而绝灭。由于市场需要美丽的羽毛,1838年,南非最早开办驼鸟饲养场。以后包括美国在内的许多国家陆续建立驼鸟养殖场。后因羽毛价格的下跌,许多饲养场先后关闭。Flieg研制了幼雏和育成驼...  相似文献   

4.
2007年,海昌街道泾长村张月忠从江苏引进种驼鸟9羽(3公6母)进行养殖。由于驼鸟养殖在嘉兴地区还属空白,养殖经验缺乏,造成引进驼鸟产蛋率、受精率和孵化率低,后期小驼鸟死亡的现象。为了解决养殖环节、孵化技术环节面临的实际问题,海宁市海昌街道农技中心在该场实施了驼鸟养殖孵化技术研究项目,从鸵鸟的生物学特性出发  相似文献   

5.
珍稀濒危鸟类微量取样及DNA提取的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
为解决珍稀濒危鸟类分子生物学研究中存在的取样局限性,采用非伤害性取样和非损伤性取样,对大鸨10~70μL的血液和羽毛的不同部位(羽根、羽髓、羽鞘、实心羽茎和羽毛上脐周围绒羽)的DNA提取进行了研究。结果表明,鸟类血液样本与哺乳动物样本极为不同,两者相同体积的血液中,鸟类样本DNA含量是哺乳动物样本的几百倍,研究发现,大鸨可以从微量的血液中(10μL)提取出较多的DNA(45.75μg)。对于羽毛的不同部位,羽髓、羽鞘和羽根可以提出一定纯度的核DNA和mtDNA;实心羽茎可以提出一定纯度的mtD-NA。因此该研究将拓宽珍稀濒危鸟类采样的范围,为珍稀濒危鸟类的分子生物学研究提供了更广阔的样品来源。  相似文献   

6.
概况饲养驼鸟起源于南非和澳大利亚。数百年前,由于驼鸟羽毛价值很高,人们常捕猎它,或进行商业化饲养。并从非洲运到世界其它地区,如中美洲。如今,美国、加拿大、英国、中国和其它一些国家也从事了这一新兴家禽饲养业,这是由于驼鸟生产利润很高。驼鸟肉质鲜美,为红色,其营荞成份与牛肉相似,胆固醇含量低;其皮质优良,是一重要的皮革产品;其羽毛也有一定的商用价值,12月龄的驼鸟,一般能产65-95磅肉,13-20平方英尽优质皮革(其耐用性为牛皮的3-5倍,  相似文献   

7.
鸟类的羽色白化现象是鸟类羽色变异的形式之一,但在鸟类各类群中并不普遍。关于鸟类羽色白化的报道多集中于小型雀形目鸟类。2019年12月4日在陕西省大荔县赵渡镇鲁安村黄河滩涂冬小麦农田(110.211°E;34.841°N)进行鸟类调查时记录到1只大鸨(Otis tarda)羽色白化个体。除白化外,该个体如觅食、集群等行为均与越冬的同群其他正常个体类似。  相似文献   

8.
羽髓细胞短期孵育制备染色体标本的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
国内目前有关鸟类染色体制备方法的研究报道较多 ,但其中大多数方法都对鸟类有不同程度的损伤或实验技术条件要求过高 ,不利于推广利用。本文报道的羽髓细胞短期孵育制备鸟类染色体标本的方法 ,是以鸟类雏鸟羽毛的羽髓或成鸟换羽期新长出的飞羽羽髓为实验材料 ,经含有秋水仙素的培养基短期孵育 ,然后采用常规制片方法制备染色体标本。结果表明 ,此方法取材容易 ,操作简便 ,对鸟类无损伤 ,是适用于濒危鸟类的细胞遗传学研究的理想方法。  相似文献   

9.
冠麻鸭     
冠麻鸭是一种典型的在亚洲灭绝的鸟类,曾广泛分布于中国的东北、日本、朝鲜和俄罗斯。这是一种美丽的水鸟,雄雌均有冠羽,从头延伸至颈后,故又名凤头麻鸭,喙部红色,双翅有白斑,雄鸭浑身乌黑,胸和眼圈色黑,喉和颈侧色白,雌鸭的胸和眼圈则不黑,体羽呈棕灰色。  相似文献   

10.
猛禽中的巨人--鹫属猛禽   总被引:2,自引:0,他引:2  
邸志鹰 《野生动物》2005,26(5):38-41
猛禽中的巨人,世界上最大的鸟儿众所周知,现有世界最大的鸟儿是驼鸟。驼鸟虽然体形庞大,但翅膀已经退化,完全失去飞翔的能力了。世界上能够在蓝天下飞翔的最大的鸟儿是猛禽中的巨人——鹫属猛禽。全世界的鹫包括美洲鹫和旧域鹫两大类。顾名思义,美洲鹫分布于美洲,是一种很古老的鸟类,共有7种;旧域鹫是除美洲以外其它大陆上的鹫类猛禽,约有20种。它们大部分的种类形体庞大,翼展开阔。鹫中之最又属一种产于南美的安第斯山的美洲鹫——康多兀鹫。它有着绅士般的外貌:头顶着一个肉冠好像戴着一顶礼帽,头、颈和嗉囔赤裸无羽,粉红色的颈下是一圈白色的领饰,好像昂贵的皮领。康多兀鹫体长约1.32米,翅展近3米,体重10余公斤。记录到的最大的康多兀鹫翼展竟有5米之阔,被称之为“令人难以思议的巨鸟”。  相似文献   

11.
西欧有的国家把金丝雀比作智慧女神,日本称它为美丽的少女。在我国有好几个名称,北方叫白玉鸟,扬州叫芙蓉鸟,广州又称佛山白燕。金丝雀属雀形目、雀科。由于金丝雀羽色鲜艳,体型小巧玲珑,姿容优美,性情欢快,是一种外表美丽、鸣声悦耳的鸟类,现许多国家将其饲养为观赏鸟。金丝雀  相似文献   

12.
组织滴虫病又称盲肠肝炎或黑头病,是由组织滴虫属的火鸡组织滴虫寄生于禽类盲肠及肝脏引起的一种疾病。鸡、鹧鸪、山鸡、鹌鹑、孔雀、驼鸟等禽类均常发生本病。1999年9月11日永春县某养殖场饲养的2100多羽鹧鸪发生疾病,求诊时已用多种药物治疗无效,死亡120多羽,经检查诊断为鹧鸪组织滴虫病。现报道如下:1 发病情况 该场养有种鸪750羽,中鸪500羽,小鸪900羽,用谷壳做垫料,饲养密度大,舍内闷热,通风条件差,幼鸪用红外线保温。幼鸪1~2日龄饮服0.01%高锰酸钾水,3~6日龄每kg水加氟哌酸2粒和庆大霉素4ml饮服,7~12日龄喂给多维素、四环素、红霉…  相似文献   

13.
鸟类,特别是濒危鸟类同工酶的分析,长期以来一直受到组织学样品来源上的限制。因为在分析实验中普遍采用血液和各种新鲜组织为分析材料,这常常要损伤或杀死动物,对濒危鸟类的保护是不利的。本文以生长羽毛的羽髓组织为材料,进行了乳酸脱氢酶(LDH)同工酶的凝胶电泳分析。所得谱带清晰,重复性好,且对鸟体无伤害,是濒危鸟类同工酶分析的理想方法。  相似文献   

14.
驼鸟是禽类中的庞然大物,在非洲和阿拉伯半岛上的沙漠地区,有高达2.75米、长2米、体重达90公斤的驼鸟。远古时代,驼鸟纵横于亚、非、欧洲,现在存活于世界的却只有非洲驼鸟了。现在驼鸟饲养业又在一些地区悄然兴起。日前,安徽省安庆市城  相似文献   

15.
作者从事多年的动物标本制作,近期在筹备<天津地区鸟类展览>时制作了大量天津地区鸟类标本,制作过程中发现了一些天津鸟类新记录种. 1 棕背伯劳 Lanius schach Rufous-backed 头顶至上背以及眼先至耳羽黑色,上背暗灰,下背至尾上覆羽棕色,尾黑褐,中央尾羽纯黑,外侧尾羽具淡棕缘,喉和腹部中央近白,胁羽染棕.翼黑色,初级飞羽基部白色,形成翼斑.黑嘴,下嘴基部肉色;脚黑色.  相似文献   

16.
鸟类中,有少数种类不会飞行。如:鸵鸟、鸸鹋、无翼鸟等;有些鸟只善于游泳和潜水,也丧失了飞行能力,如:企鹅,还有些种类只能勉强、笨重地飞行,用奔跑和急促扑动翅膀短途滑翔以逃避危险,如:环颈雉。但是,绝大多数鸟类最大的特点是在空中飞行。鸟类具有发达的翅膀,能开合自如,休息时,翅上的各羽互相叠合在背上,张开时各羽相贴,十分紧密。鸟的尾部在飞行时,可以保持飞行的平衡和稳定,并且还可以使飞行灵活机动。鸟的腿部在飞行时作用不大,因而往往收缩于体下以减少阻力,主要作用是站立和  相似文献   

17.
为了研究鸮形目鸟类放射状羽毛构成的特殊面盘的微观形态,利用其面部羽毛微观形态进行物种鉴定,试验采用扫描电镜观察褐林鸮、长耳鸮、雕鸮、斑头鸺鹠、黄腿渔鸮、草鸮和红角鸮7种鸮形目鸟类面部羽毛的显微结构,同时测量鸮形目面部羽毛羽枝间距,利用单因素方差分析对测量数据进行研究。结果表明:鸮形目7种鸟类面部羽毛在显微形态上存在较大差异,除了褐林鸮与长耳鸮、黄腿渔鸮与斑头鸺鹠的面部羽毛羽枝间距差异不显著外(P0.05),其他不同物种间面部羽毛羽枝间距差异极显著(P0.01),可以用于区分鸮形目鸟类的不同物种。  相似文献   

18.
<正> 近年来,荷兰的驼鸟饲养业经集约化生产得到迅速的发展,驼鸟蛋和幼驼鸟以较高的价格向美国出口。荷兰驼鸟饲养协会已加入到欧洲驼鸟饲养联盟组织,目前该组织已发展了100多个成员。驼鸟的肉、羽毛及皮革制品在荷兰业已形成市场,驼鸟肉具有低脂肪和低胆固醇,在荷兰的一些餐馆倍受人们的青睐。 驼鸟饲养到14个月龄时,个体重达100  相似文献   

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我国北方最大的驼鸟饲养、繁育基地——青岛众友驼鸟发展有限公司驼鸟养殖试验场最近建成并投入使用,62只非洲驼鸟,开始了在“人造沙漠”上的新生活。这次引进的62只非洲黑色驼鸟原产于非洲干旱荒  相似文献   

20.
无线电跟踪蓑羽鹤穿越喜玛拉雅山脉的秋季迁徙世界上15种鹤中有7种鹤和其他大型鸟类—样,面临着濒危和灭绝的危险。很多大型鸟类都倚赖湿地生存。日本野鸟协会(WBSJ)指出:这些日益减少的湿地正以它脆弱的生命力维持着这些迁徙鸟类的生态平衡。如果我们能够找出...  相似文献   

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