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博士科研启动基金(BS266)

作品数:5 被引量:9H指数:2
相关作者:牛化欣李树国常杰雷霁霖任绍杰更多>>
相关机构:内蒙古民族大学中国水产科学研究院黄海水产研究所江南大学更多>>
发文基金:博士科研启动基金国家自然科学基金国家鲆鲽类产业技术体系建设项目更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇农业科学

主题

  • 4篇饲料
  • 2篇养殖
  • 2篇养殖鱼
  • 2篇养殖鱼类
  • 2篇鱼类
  • 2篇水产
  • 2篇膨化
  • 2篇混养
  • 2篇混养技术
  • 2篇海水养殖
  • 2篇海水养殖鱼类
  • 2篇大菱鲆
  • 1篇对虾
  • 1篇驯化
  • 1篇驯化技术
  • 1篇渔业
  • 1篇制粒
  • 1篇中国渔业
  • 1篇中间培育技术
  • 1篇生态混养

机构

  • 5篇内蒙古民族大...
  • 3篇中国水产科学...
  • 1篇江南大学

作者

  • 5篇牛化欣
  • 4篇常杰
  • 4篇李树国
  • 2篇任绍杰
  • 2篇雷霁霖
  • 1篇谢中国
  • 1篇祝爱侠
  • 1篇过世东

传媒

  • 3篇科学养鱼
  • 1篇水产科技情报
  • 1篇中国粮油学报

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
南美白对虾、青蛤和菊花心江蓠立体混养技术被引量:1
2013年
南美白对虾是我国目前虾类养殖中最主要的品种之一,青蛤为我国南北沿海常见的经济贝类。菊花心江蓠在水体相对稳定的养虾池或养鱼池内也能快速生长,易操作,成本低,对于营养盐的吸收利用效果也十分明显,可供人食用,也可作为鲍鱼和刺参饲料。为发展南美白对虾新型的生态混养模式,笔者实践总结了一种北方沿海池塘南美白对虾、贝类、大型藻类生态混养技术,取得了良好的经济效益和环境效益,其主要技术实施方案介绍如下:
牛化欣常杰李树国
关键词:生态混养技术南美白对虾菊花青蛤经济贝类
大菱鲆和中华鲟高效混养技术
2015年
目前,大菱鲆是我国北方最重要的海水养殖鱼类,约占鲆鱼产量的80%。据2013中国渔业年鉴,2012年我国鲆鱼产量约为11.36万吨,主要集中在辽宁、河北及天津、山东、江苏北部等沿海地区。在国家鲆鲽类技术体系技术推广和广大养殖者技术提升的作用下,大菱鲆养殖模式由单一的工厂化流水养殖转向工厂化流水养殖、循环水养殖、池塘养殖、网箱养殖等多种养殖模式。
牛化欣雷霁霖常杰李树国任绍杰
关键词:大菱鲆流水养殖海水养殖鱼类中国渔业混养技术饲料系数
细鳞鱼苗种中间培育技术被引量:2
2013年
为探索细鳞鱼苗种中间培育技术,在水温14~18℃、微流水培育条件下,采用不同规格的挤压膨化饲料和不同的放养密度进行了苗种培育试验。结果表明,经过120d的培育,放养密度为80尾·m-2时,取得了苗种成活率82%、终末体质量37.72g、特殊生长率为4.12%·d-1和饲料系数1.66的良好效果。控制适宜的水温,合理的放养密度,使用配方科学的优质饲料,防治病害的发生等是苗种中间培育成功的关键。
常杰牛化欣李树国
关键词:细鳞鱼苗种培育膨化饲料
大菱鲆浮性膨化饲料驯化技术与应用初探被引量:2
2014年
大菱鲆自1992年被引进我国以来,在海水鱼类工业化养殖领域取得了重大发展,是目前北方沿海最主要的海水养殖鱼类,产量最大,2012年我国鲆鱼产量约为11.36万吨(中国渔业年鉴,2013),大菱鲆产量约占鲆鱼产量的80%。国家鲆鲽类技术体系课题组和宁波某饲料公司部分成员组织调查和走访了山东、辽宁、河北、江苏北部大菱鲆养殖的现状,目前大菱鲆养殖模式主要为工厂化流水养殖,所用饲料类型主要为(冰)鲜杂鱼和鲆鲽类全价沉性配合饲料,其中投喂(冰)鲜杂鱼在大菱鲆养成过程中仍占主导地位,而水产配合饲料的普及率还很低,其普及率不足30%。
牛化欣雷霁霖常杰李树国任绍杰
关键词:驯化技术大菱鲆水产配合饲料工业化养殖浮性海水养殖鱼类
膨化和制粒加工对饲料氨基酸稳定性的影响被引量:4
2013年
采用膨化和制粒工艺生产添加有晶体氨基酸(CAA)或微胶囊氨基酸(MAA)的水产颗粒饲料,研究2种加工过程对饲料CAA和MAA的损失及其在水中的稳定性效果,旨在阐明挤压加工和环膜制粒工艺对饲料CAA和MAA稳定性的影响。结果表明,饲料加工对CAA和MAA的损失没有显著性差异(P〉0.05),相比MAA,在饲料加工过程中晶体赖氨酸(C—Lys)和蛋氨酸(C—Met)分别多损失0.37%~8.02%和1.16%~4.29%;加3-饲料的CAA在水中的损失较大,饲料水中浸滤60min时,不同挤压温度饲料C—Lys比M—Lys多溶失23.99%~40.68%,C—Met比M—Met多溶失9.0%~13.5%;饲料水中浸滤120min时,不同挤压温度饲料C—Lys比M—Lys多溶失24.42%~43.22%,C—Met比M—Met多溶失10.45%~17.47%。挤压温度的升高增加了氨基酸的热损失,但改善了饲料氨基酸在水中的溶失;MAA改善了CAA在饲料加工过程损失和水中的溶失。
牛化欣过世东谢中国祝爱侠
关键词:水产饲料氨基酸
共1页<1>
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