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池塘泥鳅高效养殖技术 总被引:2,自引:2,他引:0
总结了池塘泥鳅高效养殖技术,包括池塘准备、鳅种选择、饲养管理、日常管理、疾病防治和起捕等方面内容,以期指导养殖户在池塘高效养殖泥鳅。 相似文献
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指出了我国森林资源丰富,林区管理效果也在逐步提升,这不仅形成了较好的生态效益,也形成了较高的社会效益。在林区管理中,为能够提高林木的生长优势,以林木抚育方式开展的工作必不可少,在森林抚育工作中,修枝工作所能够达到的效果不同,可能为林木生长带去优势,也可能影响林木生长。对森林抚育修枝问题进行了具体的探究,以秦岭林区为例,探讨了在秦岭林区中森林抚育修枝的优势、劣势,提出了具体对策,以提高秦岭林区森林资源的管理效率。 相似文献
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针对目前人参种植管理环节中面临的生长环境要素监测难、病害发觉迟缓、自动化水平低等问题,设计出一种基于ZigBee网络的人参生长监测及环境关系敏感型病害自动化预警系统。利用ZigBee无线监测节点采集人参生长的环境要素信息,数据传输网关汇集相关信息发送至远程服务器,系统提取特征数据处理分析后自动向客户端推送实时监测数据,同时发出病害预警分析,提示管理人员做出应对措施。通过应用试验的验证,系统很好地解决了人参生长监测及环境关系敏感型病害预警的难题,提高了人参种植的科学化管理水平。 相似文献
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原料以茶皂素的降解率为评价指标,利用黑曲霉菌液态发酵降解茶皂素。先通过单因素实验确定最佳的发酵时间、发酵温度、培养基初始pH、摇床转速、接种量,再通过曲面响应实验对发酵条件进行优化。结果表明,影响降解率显著性次序为:发酵温度培养基pH接种量发酵时间摇床转速,得到最佳的优化条件为:发酵时间8 d,发酵温度38.7℃,培养基初始pH为6.14,摇床转速为125 r·min~(-1),接种量1.25%。在以上最佳条件下进行实验,得到降解率为(79.97±0.82)%,与理论值80.56%吻合。 相似文献
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文冠果育苗技术试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文通过混沙埋藏催芽、温水浸种催芽、快速催芽法三种方法对文冠果种子进行了催芽试验。结果表明文冠果种子催芽中,采用混沙埋藏催芽法,出苗率能达100%,在生长过程中,苗高和地径都显著优于其他催芽方式。容器育苗和插根育苗在苗高和地径方面优于播种育苗。 相似文献
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【目的】优化施氏假单胞菌液态发酵降解茶皂素的条件,以提高油茶籽粕在饲料方面的应用性能,增加经济效益和社会效益。【方法】以茶皂素降解率为评价指标,利用施氏假单胞菌液态发酵降解茶皂素,首先以培养时间、培养温度、培养基初始pH值、瓶口纱布层数、接种量为单一变量进行单因子试验,然后通过Plackett-burman实验、最陡爬坡试验、Box-Behnken设计响应面试验对施氏假单胞菌液态发酵条件进行优化。【结果】单因素试验获得的最佳单因素分别为:培养时间6d,培养温度25℃,培养基初始pH为8,瓶口纱布层数为6层,接种量为1%。在条件优化以后最佳的液态发酵条件为:培养时间5d,培养温度23℃,培养基初始pH为8,瓶口纱布层数为6层,接种量为1%,在此条件下,施氏假单胞菌液态发酵降解茶皂素的降解率达到66.92%。【结论】施氏假单胞菌微生物发酵法降解茶皂素具有成本低、重复性好、无二次污染等明显优势,在饲料方面具有一定的利用价值。 相似文献
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针对我国目前高速公路建设的投融资现状,分析了高速公路建设运用PPP融资的优势、必要性及可行性。探讨了承担责任、分担风险和分享收益等方面在PPP融资模式中,政府部门与民营企业或个人的职能及优势。 相似文献
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植物叶片的生长与光照度密切相关,尤其在温室大棚内,对光照度的控制要求更高。为同时获取叶片的三维形态与光照分布,该文提出了一种基于双目视觉的纹理植物叶片三维形态与光照度同步测量方法。利用双目视觉原理结合数字图像相关技术,实现叶片三维形态测量;通过植物叶片光照度与图像灰度关系推导,实现三维光照分布测量。该文以网纹草为例,对上述方法进行验证。试验表明:参考子区半径为57 pixels、计算间隔7 pixels时三维形态测量效果最佳;对叶片实施均匀光照,照度仪测量值与图像测量平均值相对误差在6%以内;对叶片实施非均匀光照,测量的光照分布真实反映了叶片光照分布。该方法具有非接触、方便、快捷等优点,为植物叶片的三维形态与光照度测量提供了一种方法,为温室大棚的智能光控提供了数据支撑。 相似文献
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以茶皂素为研究对象,以茶皂素的降解率为评价指标,利用地衣芽孢杆菌与铜绿假单胞菌混合发酵降解茶皂素,分别探讨接种比例、发酵时间、发酵温度、摇床转速及接种量对其降解的影响,再通过曲面响应设计实验对发酵条件进行优化。结果表明,影响降解率显著性次序为:发酵时间>发酵温度>接种量>摇床转速>接种比例,得到最佳的优化条件为:混菌接种比例1:2(v/v),发酵时间12.8d,发酵温度30.68℃,摇床转速150r/min,接种量为8.81%,在此条件下进行发酵,茶皂素的降解率达到(73.76±0.63)%。说明混菌对茶皂素的降解有着较明显的效果。 相似文献