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111.
兽医临床上经常会碰到各种不明原因的疾病。而这些病有些属于普通病.有些则属于传染性疫病。微生物或寄生虫导致动物零星发病或大面积发病,给畜牧业带来巨大的经济损失。如何快速准确的查清病源,找出有效的首选药物成为临床兽医工作者所面临的主要问题。下面就有关细菌的分离鉴定和易忽略的问题作以论述,主要包括病料的选择、病料的采取部位、病料的采取过程、病料的保存、病料的送检、实验室的检验(即病原体的分离与鉴定)、对分离出的病源菌进行动物致病性实验,药物敏感试验,实验总结等部分。  相似文献   
112.
根际土壤水分的大量减少降低了植株水势,并诱发出集中描述水分胁迫的各种症状。随着水分胁迫加强,植株生长变缓,叶片伸长受阻,萎蔫期延长,最后生长停止。深入了解水分胁迫期间的植株变化和生长反应对栽培管理和产量预测均至关重要,因此,确定水分胁  相似文献   
113.
1.病原   猪丹毒杆菌又称红斑丹毒丝菌,是一种纤细的小杆菌,形直或略弯.从心脏瓣膜疣状物中分离出的菌株呈不分枝长丝或中等长度的链状.革兰氏染色阳性,微嗜氧,在普通培养基上能生长.这种菌对自然环境的抵抗力较强,耐胃酸,对热的抵抗力较差,对一般消毒药敏感,对四环素和呋喃妥因次之.   ……  相似文献   
114.
经多年田间观察与实践,黑李对硼素营养比较敏感,也是硼素缺乏的指示植物之一。实践证明对黑李进行施硼,能明显地提高坐果率,是解决黑李低产的一项可行措施。  相似文献   
115.
藏东南急尖长苞冷杉生长状况研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
运用标准木解析法对藏东南不同海拔高度急尖长苞冷杉的树高、直径生长进行研究的结果表明:冷杉在生长期对气候变化的反映十分敏感,在100年以内,适生区树高平均每年生长0.328m,是林线处的5.6倍,直径平均每年生长0.48cm,是林线处的3.4倍。极端气候条件是决定冷杉种群在林线附近生存、生长和扩展的限制因子。  相似文献   
116.
<正>据《Scientia Horticulturae》的一篇研究报道(http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2015.01.028),来自西班牙农业研究所的Fernando Visconti等人研究了商业钙蛋白水解物对嫁接在君迁子(Diospyros lotus L.)上的Rojo Brillante柿(Diospyros kaki L.)耐盐性的影响。在西班牙东部,君迁子通常作为Rojo Brillante柿的砧木。而君迁子作为砧木的其中一个缺点是对土壤中盐敏感,尤其是氯化物,它会将盐转运给接穗,在季末引起大量叶片坏死。一些复杂有机聚合物  相似文献   
117.
罗氏沼虾细菌性病原的分离与鉴定   总被引:4,自引:0,他引:4  
徐海圣 《水利渔业》2003,23(3):58-59
从患病罗氏沼虾体内分离到1株细菌,经形态学检查、生理生化性质测定,鉴定为温和气单胞菌(Aeromonassobria)。人工注射感染健康虾,半致死剂量为3×105个/mL,证实温和气单胞菌为罗氏沼虾的致病菌。药敏试验结果表明,此病原菌对卡那霉素、新霉素、环丙沙星、氟哌酸、氯霉素、庆大霉素、妥布霉素、氟嗪酸、壮观霉素、复达欣、头孢呋肟、菌必治、先锋霉素Ⅵ、头孢噻吩等14种药物高度敏感。  相似文献   
118.
低渗透气藏存在较强的应力敏感性,大量岩石实验数据回归研究表明,幂函数渗透率应力敏感性经验方程相关性相对较好,而前人利用该关系式来研究低渗透气藏气井产能的报道较少。在这样的背景下,利用幂函数应力敏感性经验公式,综合考虑渗透率应力敏感效应、启动压力梯度、紊流效应和表皮系数,建立了一个新的适用于低渗透异常高压气井的三项式产能方程。不同参数组合情况下的气井流入动态曲线对比研究结果表明,应力敏感性、启动压力梯度和紊流效应对低渗透气藏气井产能的影响较大,在产能评价研究时必须予以考虑。  相似文献   
119.
猪氟烷基因对繁殖性能的影响初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用PCR—RFLP技术检测了德阳市种畜场“九五”期间长白猪选育群第三世代123个个体的氟烷基因型,并统计分析了其中80头母猪(NN型52头,Nn型28头)头胎繁殖性状受氟烷敏感基因(Haln)影响的情况。研究结果表明,该猪群中Haln基因的频率为13.82%;NN型个体35日龄断奶成活率显著高于Nn型个体,在其他繁殖性状上二者间无显著差异,研究结果为全面了解Haln基因的遗传效应及其合理利用提供了理论依据和参考。  相似文献   
120.
猪氟烷基因(Halothane,HAL)又被称为氟烷敏感基因或兰尼定受体基因,是控制猪应激综合征(porcine stress syndrome, PSS)的一个主效基因[1]。PSS是一种遗传缺陷病,主要是由猪兰尼定受体基因突变造成的。该基因位于猪6号染色体上,当其cDNA中第1843个碱基由C突变为T时,会使受体蛋白第615位的精氨酸突变为半胱氨酸[2]。兰尼定受体是骨骼肌细胞内肌浆网上控制钙离子进出肌纤维的通道,应激敏感猪的基因突变改变了兰尼定受体结构,使该通道失常,表现出通道的关闭及泵的作用受到抑制。当受到某些环境因素刺激后,会造成大量钙离子析出,引起电解质代谢紊乱,析出的钙离子会激活过量的糖原酵解,引起肌肉pH的异常变化,从而产生劣质肉。  相似文献   
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