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91.
随着国内饲料企业的发展,中国饲料产品在国际市场上的竞争力越来越强,进出口贸易非常活跃。中国饲料产量虽然长期居于世界首位,但中国饲料产品并没有在世界上处于明显的领先地位。究其原因,有中国饲料企业自身规模和质量的限制,但产品营销的影响也不可小觑。本文首先分析了国际贸易发展对饲料企业的影响,指出中国饲料企业在国际贸易中的现状和未来发展趋势,并根据饲料企业产品营销中存在的问题着重探讨国际贸易视角下饲料企业产品的营销策略,以期帮助饲料企业拓展营销路径,实现更好的发展。
[关键词]国际贸易|饲料企业|产品营销|路径分析 相似文献
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为了提高受体山羊移植妊娠率,试验在生产条件下对111只波尔山羊供体实施超数排卵处理,子宫生产胚胎,然后对977只奶山羊受体分两组实施胚胎移植,一组卵巢上只有黄体,另一组卵巢上除有黄体外,还有卵泡(卵泡较小,一般小于黄体),并对移植妊娠率进行比较分析。结果表明:有卵泡受体移植后妊娠率为52.65%;无卵泡受体移植后妊娠率为60.13%,差异显著(P<0.05),说明选择卵巢上无卵泡的受体进行移植妊娠率较高。卵巢上有卵泡的受体妊娠率为52.65%,在生产上也属于理想效果。 相似文献
93.
银杏生长缓慢,寿命长,结果晚。用银杏制作的盆景,结果就更加不易了,特别是自然培植的。如果采用嫁接法来解决这个问题,就十分简单易行,还可以发挥个人的审美,制作出风格各异、意境深远、果满枝头的银杏盆景。本人经过多年对银杏盆景的扦插、嫁接试验,成功地使银杏盆景在3年左右成型挂果。桩材选取 相似文献
94.
水稻高产、优质和氮高效协同的氮素调控研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以超级粳稻‘新稻18号’为试验材料,大田条件下,研究不同施氮量(0、232.5、255.0、277.5、300.0、322.5和345.0kg/hm2纯氮水平)对水稻产量、品质及氮肥吸收利用效率的影响,以明确高产、优质和氮高效协同的适宜氮素水平。结果表明,随氮素水平提高,水稻产量、稻米品质和氮肥吸收利用效率均呈先增后降趋势。施氮量为255.0kg/hm2纯氮处理下,产量最高为9 878.11kg/hm2,稻米的糙米率、精米率和整精米率较高,分别为84.81%、72.85%和66.94%,垩白粒率和垩白度较低,分别10.00%和2.86%,氮肥吸收利用效率较高,为41.34%。低氮肥和高氮肥处理,产量、品质和氮肥利用效率相对较低。说明,在适宜的氮肥水平下,水稻高产、优质和氮高效可达到协同一致。 相似文献
95.
96.
吉林莫莫格白鹤春季行为研究 总被引:3,自引:0,他引:3
白鹤属大型涉禽,仅分布于亚洲地区,其东亚种群数量为3 750只左右;由于环境变迁,种群数量越来越少,已被列为国家Ⅰ级重点保护动物。为阐明在沼泽湿地生态系统环境中白鹤春季的活动规律以及各种行为的时间分配,于2010年4月15日~5月13日,在吉林莫莫格国家级自然保护区对白鹤春季迁徙期行为进行了初步研究。白鹤的各种行为的时间分配依次为:觅食占64.34%、静栖占4.42%、警戒占13.92%、游走占4.57%、理羽占11.51%、其他(包括打斗、飞行、呜叫等情况)占2.56%。成体与亚成体白鹤、雄鹤与雌鹤在行为和时间分配上有明显差异,在觅食时间上雌鹤高出雄鹤10%左右,雄鹤的警戒时间高于雌鹤。 相似文献
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98.
2013年9月22日,河北省廊坊市香河县五百户镇一网友通过QQ,要求笔者对其饲养的产房哺乳仔猪进行诊治,笔者要求畜主详细介绍发病情况并提供临床照片,经过问诊和临床症状观察,现将诊治情况介绍如下。1发病情况与症状该网友是个资格较老的养猪户,对防疫很重视,特别是对猪瘟、蓝耳病、口蹄疫、链球菌病、k88k99、仔猪水肿病等都进行了常规疫苗免疫。自去年以来,饲养的60头基础母猪,在产房开始出 相似文献
99.
2019年12月31日,新疆伊宁县报告出现天鹅异常死亡情况。经观察临床症状、剖检病理变化,结合地州级、自治区级兽医实验室复检,诊断为疑似H5型流感疫情,后经国家禽流感参考实验室进行亚型鉴定,确诊为高致病性H5N6亚型流感疫情。为确定疫情分布,分析疫情扩散风险,并提出针对性防控建议,通过现场勘查、访谈,并结合实验室检测,进行了紧急流行病学调查。调查认为,携带病毒的迁徙天鹅遭遇强冷空气可能是导致本次疫情发生的主要原因。本次野鸟疫情未发现向家禽扩散,但应高度重视饲养家禽的生物安全管理工作,避免家禽与野禽接触。 相似文献
100.
雌性生殖细胞进行减数分裂时易发生染色体分离错误而产生非整倍体卵母细胞,其受精后会产生非整倍体胚胎,导致出生缺陷或胚胎致死,是影响哺乳动物繁殖的重要因素。卵母细胞在第一次减数分裂前期发生同源染色体联会,此时DNA双链断裂引发重组。重组时缺乏交叉、重组事件数量的减少及交叉靠近端粒或着丝粒导致染色体发生同向分离或不分离,从而产生非整倍体卵母细胞。减数分裂期间,当染色体的端粒共向于同一极或没有完全附着在纺锤体微管上时,纺锤体组装检查点(spindle assembly checkpoint,SAC)被激活,E3泛素连接酶APC/Cyclome (APC/C)沉默,保护分离酶抑制蛋白(securin)和细胞周期蛋白B (cyclin B)不被降解,从而抑制分离酶和染色体的分离。直到所有染色体与纺锤体实现稳定的双极定向并正确排列到赤道板上,SAC关闭,染色体正确分离。卵母细胞中SAC蛋白缺失,导致SAC不能有效地监测端粒在纺锤体上的正确附着,发生染色体分离错误,从而产生非整倍体卵母细胞。因此,通过现代分子技术手段解析非整倍体卵母细胞所涉及的机制是保护哺乳动物生育的重要目标。作者主要介绍了卵母细胞减数分裂的特点,详细阐述了卵母细胞非整倍体发生的染色体分离错误的分子机制,以期为开发卵母细胞非整倍体的治疗手段提供参考。 相似文献