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1.
产蛋鸡在自然条件下,经过一年左右的产蛋才发生换羽而休产。自然换羽一般4个月左右,时间长,且鸡群中换羽很不整齐,产蛋率较低,蛋壳质量也不一致,在很大程度上制约了养鸡业的经济效益。为了缩短换羽时间,延长鸡的生产利用年限,常给鸡采取人工强制换羽。人工强制换羽与自然换羽相比,具有换羽时间短、换羽后产蛋较整齐、蛋重增大、蛋质量提高、破蛋率降低等优点。 相似文献
2.
季节会影响到大鲵肌肉的脂肪及钙的含量,肝脏的脂肪、钙及游离氨基酸的含量,饥饿对肌肉的酸化成分不产生影响,但饥饿程度的增加,会对肝脏脂肪无氮浸出物及游离氨基酸产生影响;繁殖前雌性大鲵的肌肉肝脏的肪肪含量均高于雄性的。 相似文献
3.
家禽应激是家禽对外来刺激的应答反应。目前,很多人认为“应激有百害”,这是不全面的。实际上,“过度应激”是有害的,而“适度应激”是有益的。现将有益的“适度应激”简介如下:1喜乐效应用人工方法激发家禽产生适度的“欣喜快乐”的情志活动,对提高家禽生产性能有益,称为“喜乐效应”。1.1用彩色食槽喂食提高鸡产蛋率以色列科技人员发现,鸡喜欢绚丽多彩的颜色,给产蛋鸡用数种颜色相间的迷彩色食槽喂食,鸡心情振奋,食欲大增,产蛋率可提高12%。1.2鸡玩彩绳防止啄癖日本科学家发现,在笼养鸡的笼内放置粉色、黑色、黄色各2条用无毒塑料捻成的细… 相似文献
4.
产蛋鸡饥饿法强制换羽技术 总被引:1,自引:0,他引:1
母鸡(商品蛋鸡、蛋用种鸡及肉用种鸡)经过一个产蛋年(一般68~72周)后,就会出现自然换羽的生理现象,换羽时间长达4个月,这期间因卵巢机能减退,引起雌性激素分泌减少而造成休产。饲养自然休产的母鸡是极不经济的,生产上一个产蛋年结束后,国内一般整群淘汰,而美国30%的蛋鸡、日本 相似文献
5.
6.
<正>随着绿色生态有机肉食品发展,养殖草食牲畜山羊已成热潮,虽以放牧为主,但是为平衡营养,一些养殖户还是要添喂一些玉米、稻谷粉等粮食,以加速山羊的生长速度,由于方法不当或饮水不足,引起山羊瘤胃积食的现象时常发生,近几年来笔者诊治20余例,自拟化积散煎汤灌服,效果明显,治愈率高,整理于此,供参考。 相似文献
7.
正炎炎烈日,爱犬在户外做了大量的运动后,会和我们一样的感觉口干舌燥、皮肤缺水。对抗干燥炎热的季节,人们有很多方法,而我们的爱犬却没有能力主动出击,这就需要我们的帮助了。夏季日照时间延长,热风会带走空气中的水分,湿度较低。由于肌体新陈代谢的速度会加快,水分也会更快流失。无论是人,还是犬都会受到干燥的困扰。这时,补充水分就显得尤为重要! 相似文献
8.
<正>首批10万台小米3手机创造了一个营销奇迹,一开卖便在短短的120秒内售磬。那些抢到货的"米粉"们欢呼雀跃,而没有抢到的也没气馁,等待着下一轮抢购。小米一贯缺货,一直受"米粉"们的诟病,一些人也在质疑其缺货的真实性,有人把小米的这种销售方式归为饥饿营销。尽管在业内小米的饥饿营销遭到骂声一片,但却丝毫没有影响小米的销量,也没有影响企业向小米学习的积极性。 相似文献
9.
《经济动物学报》2017,(4)
为研究亚东鲑幼鱼阶段的存活率、增重率、特定生长率、摄食率及食物转化率的变化,探讨其补偿机制。控制水温为14~16℃,溶氧6.5~8.5 mg/L,在长方形平列槽中对平均体质量(5.48±0.46)g的亚东鲑幼鱼进行饥饿0,7,14,21,28 d,之后进行再投喂试验,试验为期49 d。结果表明:鱼苗存活率为98.5%;增重率Ⅰ组显著高于其他各组(P0.05);特定生长率Ⅱ组和Ⅲ组显著高于其他各组(P0.05),Ⅰ组、Ⅳ组和Ⅴ组差异不显著(P0.05);摄食率Ⅰ组、Ⅱ组和Ⅴ组差异不显著(P0.05),但显著高于Ⅲ组和Ⅳ组(P0.05);饲料转化率Ⅲ组最高,为53.67%±1.29%,显著高于其他各组(P0.05)。由此可知,饥饿7 d组、14 d组和21 d组体质量均低于对照组,属于部分补偿生长类型,幼鱼饥饿后,通过提高摄食率和降低标准代谢共同来实现部分补偿生长的能力;而饥饿Ⅴ组,即28 d组体质量出现负增长,属于不能补偿生长类型,可能原因是饥饿时间过长,恢复投喂时间过短所致。 相似文献
10.
植物对磷饥饿的反应研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
磷是构成生命的重要元素之一,也是土壤中有效性最低的一种营养元素。我国是世界上最大的小麦生产国。但是我国耕地中有59%的土壤缺磷。农作物的产量常受到缺磷的影响而受损。土壤缺磷并不是土壤中总磷量低,而是土壤中可供植物直接吸收利用的有效态磷含量低。植物在磷饥饿时会发生各种各样的变化,以尽最大可能满足自身对磷的需求。植物对缺磷的反应是一个复杂的网络过程。大约有100多个基因参与了植物对缺磷的反应。其中主要的有磷转运蛋白基因、核糖核酸酶基因、磷酸酶基因等。植物在吸收外界的磷的过程中磷转运蛋白发挥了重要作用。植物磷转运蛋白基因按照序列相似性可以划分为H+/Pi共转运家族(Pht1家族)和Na+/Pi共转运家族(Pht2家族)。按照吸收动力学的标准可以分为高亲和力磷转运蛋白和低亲和力磷转运蛋白两种。磷饥饿时植物对磷吸收能力的增强的原因之一是增加了磷转运蛋白分子的合成数目。目前尽管人们对植物吸收磷的理解已经有了长足的进步,但是在植物对磷的具体调控机制、磷的跨液泡膜运输等重要方面仍然没有明确的结果。 相似文献