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西部大开发是中央提出的重大决策,畜牧业是西部地区重要的支柱产业之一,畜牧业的发展增加了肉,奶的供应,增加了毛纺织品原料的供应,增加了皮革,裘衣制品的供应,保进了其它产业的发展,这对提高人民生活水平具有重要意义,这些工地区以养殖草食类牲畜畜为居多,多以放笔形式养殖为主,多年来,由于西部地区的人口逐年增多,草场过度放牧,植被遭到了破坏,长期以来,生态环境下断恶化,水土流失加大,草场退化,土地荒漠化,现在中央到地方对此问题十分重视,为改善生态环境,西部各地方政府为减轻对草地的压力,保护草地的生生态平衡,对严重退化的草地实行封育,对中度退化的草地实行轻放,对牧民承包的草地实行以草定畜的措施,为了保证牧区人民生活必需的牧畜数量,开始推行饲料贮备和补饲的计划,这就面临着如何解决饲料资源途径的问题,笔者对此谈谈一些见解。 相似文献
3.
纳米科技,是以0.1~100纳米这样的尺度为研究对象的前沿科学,是人类科技发展史上又一座重要的里程碑。纳米技术不仅对生物技术产生革命性的影响,而且也促使传统产业的“旧貌变新颜”。为此,我们引进了在国内率先研制推出应用于农业的纳米技术产品——强的纳米863生物助长器,进行试验。强的纳米863利用其核心材料 相似文献
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5.
随着饲料工业和现代养殖业的发展,颗粒饲料的颗粒质量对商品料的销售和畜禽的生产水平有着至关重要的影响,与粉状饲料相比,颗粒饲料的优点主要有:(1)颗粒饲料营养全面,避免动物挑食,在贮运和饲喂过程中可保持其均一性,可减少饲喂损失8%-10%;(2)在压制过程中,由于水分、温度和压力的综合作用,淀粉的糊化、酶的活性增强,纤维素和脂肪的结构形式有所变化,经蒸汽高温杀菌,减少了饲料腐败的可能性,改善了适口性,从而可以提高饲料消化率10%~12%;(3)颗粒饲料体积减少1/2~2/3,可缩短采食时司(为粉料的1/3),减少仓容,便于贮运和机械化饲养,节约费用;(4)在贮运过程中,饲料成分不会分级,又不易起尘,减少环境污染和自然损耗。笔者根据饲料生产实践,对影响颗粒饲料颗粒质量的因素总结如下: 相似文献
6.
岫岩县的辽宁绒山羊冷冻精液人工授精技术从1987年开始试验,当时是用颗粒冷冻精液搞试点进行冷配,由于当时制作冷冻精液技术条件限制,改良技术员解冻配种操作水平等因素的影 相似文献
7.
水凝胶因具有低毒性、高生物相容性和可降解性而常用于食品保鲜,但其机械性能和抗疲劳性有待提高。为了探究大豆种皮纳米纤维素对水凝胶机械性能和抗疲劳性的影响,并提高水凝胶的综合机械性能。因此,本研究通过-20 ℃低温循环冷冻-解冻法制备具有可拉伸、强韧、抗疲劳的聚乙烯醇/海藻酸钠/纳米纤维素水凝胶,探究水凝胶对猪肉货架期的影响。通过扫描电子显微镜、傅里叶红外变换光谱仪、X-射线衍射仪、热重仪和质构仪测定了水凝胶的理化性质和机械性能。研究结果表明,水凝胶内部单体之间以氢键和酯键交联,内部呈现多孔结构,断裂伸长率为230%、压缩强度为70 kPa、拉伸强度为17 kPa,经过多次循环拉伸仍具有良好的机械性能和较高的抗疲劳性。猪肉保鲜试验表明,水凝胶维持了猪肉色泽的稳定性,防止内部水分流失,并且将猪肉的保质期延长至10 d。因此,该水凝胶可用于食品包装以延长冷藏肉制品的保质期。同时,本研究为构建一种可拉伸、强韧、抗疲劳的多功能水凝胶提供了一种新的视角。 相似文献
8.
为探究铜藻(Sargassum horneri)的有机碳释放速率、与净初级生产力(NPP)之间的关系及主要的调控因素等问题,本研究采用三变量三水平的正交实验,测定铜藻在不同温度(5、15和25℃)、光照[86、172和258 μmol/(m2·s)]和光照周期(L∶D=6 h∶18 h、L∶D=12 h∶12 h、L∶D=24 h∶0 h,L表示光照时长,D表示黑暗时长)条件下溶解有机碳(DOC)、颗粒有机碳(POC)的释放速率和初级生产力。结果显示,DOC和POC释放速率的范围分别为0.653~4.785 mg/(g·h)和0.066~0.322 mg/(g·h);温度和光照强度分别是铜藻释放DOC和POC的主要调控因素;铜藻在高温、中光、L∶D=6 h∶18 h条件下的DOC释放速率最高[4.785 mg/(g·h)],在高温、高光、L∶D=24 h∶0 h条件下的POC释放速率最高[0.322 mg/(g·h)];铜藻释放的DOC和POC占NPP的比值分别为4%~130%和0.4%~5.9%;DOC释放速率与NPP之间存在负相关关系,POC释放速率与NPP之间无明显相关性。研究结果为深入了解铜藻的生理生态学特性及其对沿海生态系统碳循环的影响提供了科技支撑。 相似文献
9.
通过对工厂化循环水养殖进水流速的智能调控,可降低饵料残留,避免水质恶化。为此,本研究采用数值模拟方法探究了进水流速对工厂化循环水养殖池流场特性的影响,并基于该研究设计出一套确定进水流速调控的实验方法。首先,通过对比Standard k-ε、RNG k-ε和Realizable k-ε 3种湍流模型及多种壁面函数的仿真效果,确定RNG k-ε模型和标准壁面函数作为仿真配置。同时,针对多相流模型,对欧拉多相流模型和DPM离散相模型进行对比,为提高计算准确性选用DPM离散相模型,并基于上述模型进行网格无关性验证、制定网格划分方案。其次,以大菱鲆(Scophthalmus maximus)养殖为例,模拟不同进水流速下养殖池流场、排污和水温调节的效果。最后,针对仿真结果提出进水流速调控方案。结果显示,日常采用1.0 m/s的进水流速,可有效提高适宜流速区面积并控制水处理成本;投饵前,采用0.2 m/s的进水流速可以解决循环水养殖中存在的饵料浪费问题;进食结束后,采用1.2 m/s的进水流速可快速排出残饵避免水质恶化;水温异常时,采用15 ℃的水、以1.2 m/s的进水流速注水230 s,可使20 ℃的水下降到正常水平,精准化控制水温。采用本研究提出的方法,可针对不同养殖生物和养殖环境设计进水流速智能调控策略,可用于解决循环水养殖过程中饵料浪费、水质变差和水温异常等问题。 相似文献
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