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1.
一、试验目的随着我国畜牧业生产的不断发展,饲料生产已经越来越被人们所重视,配合饲料加工厂在各地兴起,那么,饲喂配合饲料与传统饲喂方法相比,可增加多少经济效益呢?为回答这个问题,我们在马延乡领导和养猪专业户的协助支持下,于1983年11月1日至12月12日进行了42天的短期饲喂试验。二、材料与方法1、试验猪的选择与分组我们在尚志县马延乡扶民大队养猪专业户宋维一家选择了6头育肥猪。日龄相同,体重相近,健康无病,生长发育良好。把这6头猪随机分为试验组和对照组,每组3头供试猪。2、饲料的配合比例与营养价值 相似文献
2.
特性简介:“单粒誉”为二倍体单胚一代杂种。幼苗胚轴红色率为80%,高于“单粒光”(70%)。叶呈直立型,与“单粒光”同。精选种子千粒重为10.3~10.5g,属略大于“单粒光”的大粒型。 相似文献
3.
鸡传染性法氏囊病是由鸡传染性法氏病病毒引起的一种急性、接触性、免疫抑制性疾病.该病发病突然(潜伏期2~3d)、病程短(7~8d)、呈双尖峰死亡曲线.此病对养鸡业危害巨大,该病毒诱发免疫抑制,使鸡体对多种疫苗的免疫应答能力下降,容易引起并发或继发其他多种疾病. 相似文献
4.
果树小蠹甲和桃小蠹甲在秦皇岛地区部分桃园混合发生。两种小蠹甲为害桃树枝干皮层造成流胶 ,使树体衰弱 ,进而致使全树死亡。据调查 ,历史上两种害虫曾造成我市多片桃树死亡。我们对两种小蠹甲的发生规律及防治方法进行了多年调查研究和防治试验 ,现将结果介绍如下。1 为害特点果树小蠹甲和桃小蠹甲在河北、山西、北京等地均有发生。 2种小蠹甲均属鞘翅目小蠹科 ,飞翔能力较差 ,活动半径一般最远不超过 2 0 0m。两种小蠹甲的成虫在桃树皮层掘成单纵坑道为母坑道 ,母虫产卵孵化成幼虫 ,幼虫从母坑道孵化点处蛀食成子坑道 ,成虫、幼虫在皮层… 相似文献
5.
检测砂梨潜隐病毒的IC-RT-PCR和TC-RT-PCR的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以砂梨为试材,在生物学和血清学检测的基础上,采用免疫捕作RT-PCR穴IC-RT-PCR雪和试管捕作RT-PCR穴TC-RT-PCR雪技术,对苹果褪绿叶斑病毒(Applechloroticleafspotvirus,ACLSV)和苹果茎沟病毒(Applestemgroovingvirus,ASGV)进行了检测分析。结果表明,TC/IC-RT-PCR均能有效检测梨粗提液中的ACLSV和ASGV,分别获得了大小约358bp和499bp的目标扩增片段;但IC-RT-PCR检测ACLSV的效果受到病毒分离株间血清学关系影响。与传统的RT-PCR相比,IC/TC-RT-PCR不仅灵敏度更高,而且不需提取总RNA,可以简化操作程序和减少苯酚、氯仿类有机试剂对人体的伤害和对环境的污染,适合于大量梨样品的病毒快速灵敏检测。 相似文献
6.
张德双辛晓云张凤兰余阳俊赵岫云于拴仓汪维红苏同兵李佩荣卢桂香 《中国蔬菜》2021,(4):109-111
在新冠肺炎疫情常态化下,2021年白菜类蔬菜良种繁育工作具有繁种价格升高、极端天气危害部分商品种子亲本等特点.为确保取得好收成,育种单位和制种企业可根据良种繁育工作建议,提前做好规划. 相似文献
7.
8.
玉米粗缩病抗性遗传研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文选用3个抗病自交系(齐319、X178、沈137)和3个感病自交系(掖107、掖478、沈5003)按照NCII交配设计配制9套杂交组合研究了玉米抗粗缩病遗传规律。2009-2010年在曲阳、保定采用田间自然发病方法鉴定亲本、F1、F2群体的玉米粗缩病抗性,并采用灰飞虱人工接种方法鉴定亲本材料的抗病性。运用QGA station 软件的加性-显性-上位性(ADAA)遗传模型进行数据分析,结果表明,显性效应和加性效应是控制玉米粗缩病抗性的主要遗传组分,分别占表型变异的44.8%和13.1%,杂合显性效应表现负向杂种优势,抗病育种可加以利用。加性×加性上位性效应在玉米自交系和杂交组合抗粗缩病遗传中普遍存在,但因材料不同而表现负向或正向效应。玉米粗缩病抗性易受环境影响,显性与环境互作效应方差占表型方差的比率为39.8%,达到极显著水平。因此,培育抗粗缩病玉米品种应依据基因型选配适当的亲本材料,抗病品种宜进行多年多点鉴定筛选。 相似文献
9.
10.
过流边界形态随磨损时间的变化对客观真实地反映双吸离心泵磨损特性及磨损形貌至关重要。采用欧拉-拉格朗日方法,配合磨损壁面几何重构的动态边界法,对黄河平均含沙量及粒径下甘肃省景泰川泵站双吸离心泵进行固液两相流计算,结合实验数据,预测了该泵叶片渐进磨损特性,分析了叶片磨损机理及壁面几何形貌变化对泵性能影响。结果表明:以冲击角函数最大值对应冲击角α0为阈值,小于α0磨损形貌呈类圆形凹坑,大于α0磨损形貌呈沟槽状,冲击角在50°~75°范围且冲击速度高的叶片区域磨损率大,叶片磨损程度严重;根据该泵水力性能损失率变化特性,将预测期划分为3个阶段,磨损率在初期增长率最大,但在数量级上远小于中、后期,使前1000h磨损阶段扬程损失率、效率损失率、叶片质量损失率均小于其他阶段;上述3个参数的增长均呈初期慢、中期快、后期减缓的趋势,最大增长率均在磨损中期,参数变化曲线斜率分别为1.51×10-3、1.97×10-3、4.12×10-3,在1000~6000h磨损时长范围内,磨损导致双吸离心泵性能下降最快。 相似文献