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相似文献
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1.
为建立彭泽鲫“一年两茬”养殖模式,在15×667 m2标准化池塘中进行养殖试验。结果显示:第一茬放养规格为130 g/尾的彭泽鲫冬片,收获成鱼规格为310 g/尾,667 m2产1395 kg;第二茬放养规格25 g/尾的彭泽鲫鱼苗,收获冬片规格130 g/尾,667 m2产617.5 kg。全年“一年两茬”养殖模式达到了667 m2产2012.5 kg,每667m2利润10192元的养殖效益,对彭泽鲫“一年两茬”养殖模式的推广和优化具有一定的参考价值。  相似文献   

2.
<正>海水养殖走向深远海,实现大型化、智能化、规模化和集约化发展,已成为当前国内外海水养殖发展的共同趋势[1]。威海市位于山东半岛最东端,三面濒临黄海,海岸线曲折、海域开阔,海岸线总长967.57 km,管辖海域面积113.10万hm2,其中-20 m以深海域79.67万hm2,占海域总面积的70.44%,对发展深远海养殖,具有得天独厚的资源禀赋。威海市作为全国海洋渔业重点地市,在国内率先开展了近岸养殖海域整顿、  相似文献   

3.
为探索生态化水产养殖新模式,提高淡水鱼蛋白产量,满足市场需求。开展了工程化循环水养殖鱼类试验,初选湘云鲫、黄颡鱼、加州鲈3种经济鱼类进行高密度养殖。经过5~7个月的养殖试验,常规水质指标正常,藻相稳定,最终起捕单位面积产量为湘云鲫109.3kg/m2、黄颡鱼68.6kg/m2、加州鲈63.3kg/m2,利润均为5万余元,取得了不错的试验效果,为广大养殖户利用工程化循环水渔业设施进行鱼类高密度养殖提供了较好的经验,具有参考与借鉴意义。  相似文献   

4.
<正>2020年,我国小龙虾养殖总面积1 457 148.2万m2,养殖总产量达到239.37万t,位列我国淡水养殖品种第6位(前5位均为大宗淡水鱼品种)[1]。我国的稻田小龙虾养殖面积约为1 261 984万m2,养殖产量206.23万t,分别占小龙虾养殖总面积和养殖总产量的86.61%、86.15%,分别占全国稻渔综合种养总面积和总产量的49.22%、63.38%[1]。  相似文献   

5.
<正>近年来,陕西省积极推动渔业转型升级,调节渔业生产结构,将稻渔综合种养作为产业绿色转型和撂荒地利用典型模式,每年省级财政投资2 000万元以上,支持稻渔综合种养产业发展,全省稻渔综合种养产业呈现蓬勃发展的好势头,稻渔综合种养面积从2018年的1 534.1万m2,快速发展到2022年的15 007.5万m2,稻渔综合种养产业技术模式不断创新,稳粮增效作用明显,  相似文献   

6.
<正>山塘指毗邻山谷坡地修建、坝高5 m以上,且具有泄洪和输水建筑物、需水量为1万~10万m3水体的小型农田水利工程。山塘在我国广大山区发挥着供应饮用水、提供灌溉水源、平衡调节供水、稳定山区生态系统等多种功能,还是我国发展水产养殖的重要区域。浙江全省共有山塘2万余座,总容积6亿m3。  相似文献   

7.
<正>青虾(Macrobrachium nipponense),学名日本沼虾,是江浙沪地区传统的高档水产消费品种。江苏是我国最大的青虾主产区,其养殖面积和产量占全国产量的1/2以上,根据《2018江苏省农村统计年鉴》,2017年江苏青虾的养殖产量为11.80万t,养殖总面积48 977.81万m2;根据《2022江苏省农村统计年鉴》,2021年江苏青虾养殖产量10.4万t,养殖面积38 019万m2。  相似文献   

8.
2016年8月,现场调查并分析了山东省威海市双岛湾海域的海草资源及其生态特征,发现分布面积为442.19hm2的海草床,种类为鳗草(Zostera marina)和红纤维虾形草(Phyllospadix iwatensis) 2种。鳗草的分布面积约为434.46 hm2,占总面积的98.3%,主要分布在双岛湾中部东侧及海参池,其平均植株密度和生物量分别为(174.2±9.2) shoots/m2和(337.7±17.5) g DW/m2。红纤维虾形草的分布面积约为7.73 hm2,占总面积的1.7%,主要分布在双岛湾湾口东侧及向东约3 km的近岸礁石浅水区,呈明显的带状分布,其平均植株密度和生物量分别为(889.1±17.1)shoots/m2和(605.9±18.1) g DW/m2。双岛湾海草床平均水深约为1.6 m,鳗草草床底质坚硬,平均底质粒径约为(4.3±0.2)mm。本调查表明,双岛湾海草床受到陆源污染物排放、围海养殖和捕捞作业等人类活动的严重威胁,提出了保护双岛湾海草床的建议和对策,为我国海草床现有资源提供数据补充。  相似文献   

9.
为研究配合饲料条件下循环水养殖系统(RAS)中养殖密度对松江鲈生长的影响,选取体长为(2.97±0.12)cm、体质量为(0.26±0.03)g的松江鲈,分别按40尾/m2(A组)、80尾/m2(B组)和120尾/m2(C组)共3个养殖密度,在RAS中进行了为期240 d的养殖试验。试验结果显示:A组鱼的终末体质量、终末体长、体质量日增长量、存活率等均显著高于其他两组,A组鱼的体长日增长量显著高于C组(P<0.05);不同密度组间鱼体肥满度无显著性差异(P>0.05)。试验组单位面积产量由高到低依次为:C组(2.83 kg/m2)、B组(2.51 kg/m2)、A组(1.72 kg/m2)。试验组鱼体质量与体长均呈幂函数相关(m=aLb,a=0.007 6~0.008 9,b=3.123 6~3.209 4),体长、体质量生长均以三次函数拟合较好。各组间的鱼体长、体质量变异系数均差异显著(P<0.05),其中B组最小...  相似文献   

10.
通过将小型池塘(1.2×667m2)改造成养鱼区和水质处理区的方式设计了一套新型“洁水循环”系统—“陆基分区”养殖系统。并验证了该系统的养殖效果,光唇鱼经过330d的养殖成活率为84.8%,饵料系数为1.59,单位产量为10.6kg/m3;加州鲈经过180d的养殖成活率为85.33%,饵料系数为1.37,单位产量为12.19kg/m3。结果表明该系统能够实现水体循环养殖,达到低占地面积、低排污的养殖效果,但还需要进一步探讨其养殖技术,提高养殖单位产量。  相似文献   

11.
本研究拟通过养殖实验确定厚颌鲂(Megalobrama pellegrini)幼鱼最适养殖密度;同时,利用酶学和分子生物学手段分析养殖密度对厚颌鲂幼鱼肠道抗氧化酶活性及氧化应激相关基因表达的影响。实验设计5个密度处理组,分别为0.15 kg/m3 (50尾/桶)、0.24 kg/m3 (80尾/桶)、0.34 kg/m3 (110尾/桶)、0.42 kg/m3 (140尾/桶)和0.50 kg/m3 (170尾/桶),每组设置3个平行,实验周期为42 d。结果显示,当养殖密度从0.15 kg/m3 逐渐升高到0.50 kg/m3 时,厚颌鲂幼鱼生长(增重率和特定生长率)呈先上升后下降的趋势,且在最大密度时(0.50 kg/m3 )增重率和特定生长率显著低于0.34 kg/m3 密度实验组(P<0.05)。同时,最高养殖密度处理组(0.50 kg/m3 )饲料系数显著高于中低密度实验组(0.15、0.24和0.34 kg/m3 )(P<0.05),说明过高养殖密度不利于厚颌鲂幼鱼的生长和饲料利用。实验表明,提高养殖密度并未影响厚颌鲂幼鱼成活率(P>0.05),各组存活率均较高(>97%)。当养殖密度为0.34 kg/m3 时,厚颌鲂幼鱼全鱼粗蛋白和粗脂肪含量显著高于其他各密度实验组(P<0.05)。厚颌鲂幼鱼肠道抗氧化应激相关指标受到养殖密度的显著影响,其中,0.24和0.34 kg/m3 密度处理组鱼体肠道总抗氧化能力显著高于最低密度组(0.15 kg/m3 )和高密度组(0.42、0.50 kg/m3 )(P<0.05);最高密度实验组(0.50 kg/m3 )肠道超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)活性最低,而丙二醛(MDA)含量最高(P<0.05);谷胱甘肽(GSH)含量最高值出现在0.34 kg/m3 处理组,显著高于其他各实验组(P<0.05)。最低密度实验组(0.15 kg/m3 )厚颌鲂幼鱼肠道细胞色素P450(CYP1 A)基因相对表达量显著低于较高密度实验组(0.42 kg/m3 )(P<0.05);最高养殖密度组(0.50 kg/m3 )鱼体肠道转录因子NF-E2相关因子2(Nrf2)基因相对表达量最高,而锰超氧化物歧化酶基因(MnSOD)相对表达量最低,与0.34 kg/m3 密度处理组间有显著性差异(P<0.05),说明养殖密度过高时能引起鱼体的氧化应激反应。研究表明,体重为0.45~1.36 g的厚颌鲂幼鱼最适养殖密度为0.34 kg/m3 ,该结果可为提高厚颌鲂苗种培育效率,促进其种质资源恢复提供理论基础。  相似文献   

12.
王思凯  宋超  张婷婷  高宇  庄平  赵峰 《水产学报》2023,47(2):029312-029312
为掌握长江口日本鳗鲡的苗汛特征与捕捞生产现状,于2017—2020年在长江口开展了定点监测和走访调查,分析了长江口鳗苗的汛期规律、捕捞努力量及捕捞产量和产值。研究发现,长江口鳗苗旺发期为2-4月,主要捕捞区域分布在东旺沙、佘山岛和南汇嘴附近水域。长江口鳗苗捕捞努力量呈现下降趋势,有效网口面积从2017年的78.72万m2,下降到2020年的50.40万m2,下降了36%。长江口鳗苗汛期的单位捕捞努力量渔获量(CPUE)和总捕捞产量呈现波动变化趋势,2017和2020年较高,分别为(4 474±256)尾/100 m2和(5 220±1 063)尾/100 m2,2018和2019年较低,分别为(1 917±335)和(1 365±257)尾/100 m2。研究表明,长江口鳗苗生产值受到捕捞总产量影响,近4年来逐渐下降。建议进一步加强长江口鳗苗的资源监测和科学评估,指导规范鳗苗捕捞生产。  相似文献   

13.
<正>济宁市位于山东省西南部,素有“孔孟之乡、运河之都”的美誉,地理位置优越,位处东亚季风气候区,属暖温带季风气候,四季分明的气候适于水生生物的生长,拥有淡水资源46亿m3,占全省淡水资源的60%,为山东省乃至我国北方重要的淡水渔区。我国十大淡水湖泊之一的南四湖,面积达1 260 km2,为鱼、虾、苇、莲等多种水生经济动植物的盛产之地[1],现有淡水鱼类8目15科55属82种,  相似文献   

14.
利用山区小水库水位深、水质优良的特点,结合工程化循环水养殖系统生态、环保、高效的优势,开展工程化循环水养殖罗非鱼试验,在水槽中放养平均规格100 g/尾的罗非鱼1.7万尾,放养密度170尾/m2,养殖4个月,平均规格达0.85 kg/尾,平均单产138.72 kg/m2,水库的年纯收入为7.32万元,投入产出比1∶1.23。  相似文献   

15.
为进一步拓展河北省冷水鱼产业链,有效提升冷水鱼肉质品质及养殖效益,引进平均规格200 g/尾优质大规格史氏鲟鱼种,进行鲟鱼工厂化盐度驯化高效养殖试验,咸化后鲟鱼平均规格1.165 kg/尾,成活率92.3%,平均产量10.75 kg/m2;比常规养殖鲟鱼平均产量增加2.35 kg/m2,单位产值提高200元/m2,按目前市场价格估算,效益增加75元/m2,效益提高70%以上,投入产出比为1∶2.05。  相似文献   

16.
李枫 《水产养殖》2023,(11):65-69
<正>新沂市地处华北平原南端,江苏省北部,苏、鲁两省交界处,为徐州市代管县级市。新沂境内属淮河流域沂、沭、运水系,河流流向主要是自北向南或自西向东,境内流域性河湖主要有“四河一湖”,即:中运河、沂河、沭河、新沂河、骆马湖。新沂市水系发达,水产养殖面积约4 602.3万m2。  相似文献   

17.
为调整上海郊区的水产养殖结构,开发水产新品种,提升养殖效益,2021年在上海市郊某合作社开展了墨瑞鳕(Maccullochella peelii)大棚水泥池养殖试验。试验采用2口大棚水泥池,投放经标粗培育的平均体质量为150 g/尾的墨瑞鳕大规格鱼种,放养密度为25尾/m2,全程投喂粗蛋白质质量分数43%的海水鱼膨化饲料。经过13个月养殖,共收获墨瑞鳕商品鱼9 576 kg(单位产量13.3 kg/m3,平均规格696.2 g/尾),饲料系数为1.58,单位产值为1 030元/m3。墨瑞鳕大棚水泥池养殖试验成功,对水产养殖结构调优具有一定的借鉴作用。  相似文献   

18.
目的 探究不同饲养密度对杜长大商品猪生长性能的影响。方法 试验选取健康且体重相近的70日龄杜长大商品去势公猪60只为研究对象,随机分为3组,每组20头,分为3个试验阶段,每阶段60 d,试验期共180 d。试验A、B、C组的饲养密度分别为0.75、1.00、1.25 m2/头。结果 第1阶段生猪(25~60 kg)1.25 m2/头的末重、净增重、日增重显著高于0.75 m2/头(p<0.05);第2阶段生猪(60~100 kg)1.25 m2/头的末重显著高于0.75 m2/头(p<0.05);第3阶段生猪(100~150 kg)各组间的净增重、末重、日增重和料重比均无显著差异(p>0.05)。但从整个生猪饲养阶段(25~150 kg)来说,各组间的末重、净增重、日增重和料重比均无显著差异。结论 虽不同的饲养密度影响了25~60 kg生猪的生长,但并未对全期生猪的生长性能产生明显影响。  相似文献   

19.
为促进大口黑鲈(Micropterus salmoides)养殖向高密度、标准化、高质量化发展,在昌爽养殖基地保温棚内建陆基高位圆池,采用陆基高位圆池循环水保温棚养殖技术,经过10个月的养殖,大口黑鲈产量2.25 kg/m2,规格0.8~1 kg/尾,销售收入78.75元/m2,利润30.3元/m2。利用该技术养殖加州鲈,实现了高密度养殖,充分利用土地资源,既缩短了养殖周期,又降低了运行成本,增加了经济效益。  相似文献   

20.
乳山市海岸线长185km,滩涂面积6667hm^2(10万亩),其中可养滩涂贝类面积2000hm^2(3万亩),已养1400hm^2(2.1万亩),主要分布在乳山口内湾和前海小泓至杜家岛内湾,大部分底质为软泥、泥沙质,小部分为沙质,底栖硅藻丰富,适宜滩涂贝类生长。滩涂贝类养殖在乳山已有百余年的历史,养殖品种有杂色蛤、牡蛎、缢蛏、青蛤等。滩涂养殖在海水养殖产业和产量中均占有举足轻重的地位。  相似文献   

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