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71.
小球藻处理养殖污水及其资源化利用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
小球藻对养殖污水进行处理时存在分离困难的问题。在处理中期引入轮虫,对小球藻进行捕食,并测定了处理过程中水质的变化。结果表明:①小球藻对养殖污水具有良好的净化效果:总氮去除率在54%以上、总磷在91%以上、氨态氮去除率在80%以上、亚硝态氮去除率接近100%;② 轮虫能有效地清除水体中的小球藻,与对照相比,能使水体中的小球藻下降至10%;③ 收获到原接种量8~9倍数量的轮虫;④在一定时间内,轮虫的引入不会对污水处理效果产生不良影响;⑤ 在本实验条件下,轮虫的最佳接种时间为第4-5天,最佳接种密度为15个/mL 。为寻找一条净化与利用两结合的方法进行了有益探索。 相似文献
72.
细菌素是细菌产生的具有杀菌作用的一类多肽.分为广谱与窄谱.本文论述了细菌素的分类、遗传结构和作用机制。以及在食品工业、饲料和临床治疗中的应用.并阐述了细菌素在水产养殖病害防治中的潜在应用价值。 相似文献
73.
对1980~2000年我国渤海水产业的发展趋势进行了调查和分析。结果认为,渤海海洋水产业发展呈现海水养殖增长率降低、海洋捕捞品质下降趋势,渤海海洋水产业的可持续发展正面临提高生产要素素质和开拓环境容量的挑战。 相似文献
74.
水产养殖专业本科生理学教材建设的思考与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
为了适应我国水产养殖业的发展,笔者根据水产养殖专业本科生理学教材的现状以及水产养殖专业对生理学知识的需求,提出了适用于水产养殖专业的《水产动物生理学》教材建设的必要性与可行性,并编写了《水产动物生理学》(试用教材)以及相关电子教案,在教学实践中取得了较好的效果. 相似文献
75.
以色列防治荒漠化的办法对我们的启示 总被引:3,自引:0,他引:3
赵亚伟 《科技情报开发与经济》2002,12(4):55-56
以色列是一个较为干旱缺少的国家,由于地理位置和气候的影响,荒漠化现象严重,然而,以色列政府根据不同的环境,不同的地理位置和不同的荒漠现象运用不同的治理手段,使以色列的荒漠化治理长期以来处于世界领先的位置。文章对以色列防治荒漠化的办法做了具体介绍,提出了我们应借鉴的经验及以色列经验对我们的启示。 相似文献
76.
浅谈物联网水质在线监测系统在水产养殖中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
物联网技术的应用,是水产养殖技术的一场革命。研究了水产养殖中DO(溶解氧)、pH值、水温与水产生物之间的动态关系及在线监测方法,在探索水质在线传感器的选配与水质监测系统组建的同时,对物联网水质在线监测系统在太原市鱼种场的应用进行了实际测试。 相似文献
77.
王克坚 《厦门大学学报(自然科学版)》2011,50(2):418-424
抗菌肽或抗微生物肽因具有杀死或抑制微生物的共同特性,近年来科学家又将这些肽类称为"天然抗生素",有望在将来作为一种新型的生物药物替代现有的化学类抗生素.海洋动物中蕴藏着世界上丰富的抗菌活性物质,研究与开发应用海洋动物抗菌肽成为近年来的研究热点.结合国内外的相关研究进展,简要总结了课题组近年来在我国海水养殖鱼类抗菌肽hepcidin和青蟹抗菌肽scygonadin的研究进展,从抗菌肽的蛋白分离、纯化、基因克隆、基因表达模式、基因工程表达以及抗菌肽合成与表达产品的抗菌活性等进行了简要细致的叙述,对深入探索海洋动物抗菌肽在我国水产养殖业的开发应用具有重要的参考价值. 相似文献
78.
白洋淀水产养殖容量研究 总被引:5,自引:0,他引:5
为解决不合理的水产养殖造成的水体污染及生态环境恶化问题,对白洋淀水产养殖概况和养殖水域进行了调查,选取了6个典型的水产养殖区进行水体透明度、总氮、总磷、叶绿素的测定,对淀内常见鱼种和饲料进行了含磷量测定,构建了适合白洋淀实际情况的水产养殖容量概念模型和计算模型.运用调查数据、测定数据以及构建的模型,分别对基于环境、生态... 相似文献
79.
80.
以投加人工饲料喂养罗非鱼7天的玻璃鱼缸内的废水为样品,接种地衣芽孢杆菌(Bacilluslicheniformis)、硝化细菌、月牙藻(Selenastrum reinsch)和四尾栅藻(Scenedesmus quadricanda)后于光照箱内培养,于0、12h、24h、48h、84h、120h、168h测定废水样品的pH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和可溶性磷酸盐的去除率,以24h氨氮和168h可溶性磷酸盐的去除率为指标进行L9(34)正交实验,研究菌-藻体系去除水产养殖废水中氮和磷的净化效果。结果表明,地衣芽孢杆菌、硝化细菌、月牙藻和四尾栅藻组成的菌-藻体系可以通过其新陈代谢过程中形成的原始共生关系有效地去除养殖水体中的氮、磷污染物。菌-藻体系去除氨氮的最佳反应时间为24h,最大去除率98%,在初始密度为5×105cells/ml条件下,最佳菌-藻体积配比为1∶2∶2∶3,即最佳菌-藻初始密度分别为2.5×105cell/ml、5.0×105cell/ml、5.0×105cell/ml、10.0×105cell/ml。菌-藻体系去除可溶性磷酸盐的最佳反应时间为168h,去除率100%,在初始密度为5×105cells/ml条件下,最佳菌藻体积配比为1∶1∶3∶2,即最佳菌-藻初始密度分别为2.5×105cell/ml、2.5×105cell/ml、10.0×105cell/ml、5.0×105cell/ml。 相似文献