一、鱼池稻田套养青虾技术(论文文献综述)
熊贻伟[1](2010)在《杂交青虾“太湖1号”生物学特性及养殖技术的研究》文中认为青虾学名日本沼虾(Macrobrachium nipponense),俗称河虾。青虾肉质细嫩,味道鲜美,营养丰富,是深受广大群众喜爱的名贵水产品,是目前我国重要的淡水养殖虾类。但随着养殖规模的不断扩大,青虾种质已出现明显退化,严重制约了青虾养殖业的健康发展,迫切需要对青虾进行资源保护和遗传改良。杂交青虾“太湖1号”(简称:“太湖1号”)是由中国水产科学研究院淡水渔业研究中心历经8年攻关,获得的性状优良的青虾杂交品种,于2009年1月通过了全国水产原良种审定委员会审定,是我国审定通过的第一个淡水虾蟹类新品种。本文对杂交青虾“太湖1号”的繁殖生物学进行了研究,结果表明“太湖1号”繁殖期为4月~10月,春夏季繁殖力大于秋季繁殖力;群体的性比((?):(?))变化于0.83-6.53之间,平均性比为2.18;绝对繁殖力F在春夏季变化范围为1910~5915粒之间,在秋季变化范围为450~1847粒之间;相对繁殖力RL在春夏季的变化范围为44.62~106.65粒/mm,在秋季的变化范围为38.33~79.61粒/mm,拟合了整个繁殖期Rw与体重W之间的函数关系为Rw=[(0.1635W-0.0486)x6168]/W。比较了杂交青虾“太湖1号”和太湖虾自繁苗在相近的池塘条件下,养殖90d的生长指标,结果表明:杂交青虾“太湖1号”的绝对增重率为0.0281g/d,瞬时增重率为2.421%/d;太湖虾自繁苗的绝对增重率为0.0209g/d,瞬时增重率为2.181%/d;“太湖1号”绝对增重率比太湖虾自繁苗高34%。综合绝对增重率和瞬时增重率两个指标研究结果表明,“太湖1号”的生长性能高于太湖虾自繁苗。在水温18-20.5℃的条件下,对平均体重为2.15g的杂交青虾“太湖1号”进行流水实验,测定杂交青虾“太湖1号”的日平均耗氧率为0.3319mg/(g·h),在凌晨两点最低[0.1905mg/(g·h)],在下午六点最高[0.5725mg/(g·h)];在不同的水温的条件下,对不同平均体重的“太湖1号”的窒息点进行了测定,测定值分别为1.92mg/L、1.98mg/L1.96mg/L。通过对养殖试验池塘pH值和DO值的连续监测,表明在青虾养殖池塘种植适度的水草,使用复合微生物制剂,实行封闭或半封闭控水的健康养殖模式,可减少养虾废水对自然水体的污染,保护水资源,同时也能提高养殖效益。
全国水产技术推广总站[2](2010)在《农业部发布:2010年渔业主导品种》文中研究说明本刊2009年全年连载了农业部发布的2008年~2010年我国渔业科技入户主导品种和主推技术内容,受到了广大读者的欢迎,很多读者来信来电反映该内容对养殖生产具有很强的指导意义。今年,农业部发布了2010年渔业主导品种和主推技术,本刊将分两期予以刊登(2009年发表过的内容省略)。
郭爱民[3](2010)在《农业结构变革与苏南土地流转——一项关于开弦弓村的实证研究》文中提出1998年以来,在以开弦弓为代表的苏南乡村,在传统的"稻桑"农业和新兴的"鱼蟹套养"农业之间,存在着较大的利润差别。富有养殖经验的农家租赁天然水面、耕地,经营"鱼蟹套养";愈来愈多的农家把责任田转租给养殖户,从事二三产业。养殖农户从土地上获取了较高的利润,非养殖户得到了远高于其从事"稻桑"农业收入的高额地租。土地流转快速展开,常年下的土地流转率高达17%。土地的快速流转、农业结构转型的基石就在于"鱼蟹套养"农业结构带来的农业劳动效率的巨幅增长。
郭爱民[4](2011)在《农业结构变革与苏南土地流转——一项关于开弦弓村的实证研究》文中提出1998年以来,在以开弦弓为代表的苏南乡村,在传统的“稻桑”农业和新兴的“鱼蟹套养”农业之间,存在着较大的利润差别。富有养殖经验的农家租赁天然水面、耕地,经营“鱼蟹套养”;愈来愈多的农家把责任田转租给养殖户,从事二三产业。养殖农户从土地上获取了较高的利润,非养殖户得到了远高于其从事“稻桑”农业收入的高额地租。土地流转快速展开,常年下的土地流转率高达17%。土地的快速流转、农业结构转型的基石就在于“鱼蟹套养”农业结构带来的农业劳动效率的巨幅增长。
谢航,昌兵[5](2000)在《鱼池稻田套养青虾技术》文中指出 青虾是高蛋白低脂肪、味道鲜美的名特水产品种之一,其个体较大,含肉率较高,市场需求量大。鱼池、稻田等养殖水域都可套养青虾,其方法简便,易于饲养,在不影响鱼类和水稻产量的情况下,每hm2可增加虾产量450kg左右,增加收入约7500元。其套养技术如下:
谢航,昌兵[6](2000)在《鱼池稻田套养青虾技术》文中进行了进一步梳理 青虾是高蛋白低脂肪、味道鲜美的名特水产品种之一,其个体较大,含肉率较高。随着人们饮食结构的改善和市场的发展,人们对虾类需求量日益增大,而虾产量极低,供不应求。鱼池、稻田等养殖水域都可套养青虾,其方法简便,易于饲养,在不影响鱼类和水稻产量的情况下,每亩虾产量30公斤左右,增加收入500元左右。。其套养技术如下:
刘勃[7](2001)在《宜兴今冬明春水产养殖结构调整设想》文中认为
谢航,昌兵[8](2000)在《鱼池、稻田套养青虾技术》文中进行了进一步梳理
孙志萍[9](2018)在《池塘种稻对养殖池塘水体养分和氧的调控效应》文中指出池塘养殖在我国水产养殖中占有重要地位。为了提高产量,我国池塘养殖普遍采用高密度集约化精养模式,导致养殖水体富营养化和缺氧问题严重。水稻是我国重要的粮食作物,对水体养分具有显着的吸收能力,并且具有根际泌氧功能。通过稻鱼共作,对于改善池塘养殖水体富营养化和缺氧问题具有较大的应用潜力。但是目前对稻鱼共作系统氧循环过程尚缺乏系统深入的研究。本研究选择了黄颡鱼塘种稻和青虾塘种稻两种模式,通过小区实验,动态监测了稻鱼共作养殖池塘和传统养殖池塘(单养鱼)水体氮磷钾养分、水体主要产氧和耗氧过程的变化。比较分析稻鱼共作对养殖池塘水体养分的消减效应以及对主要产氧和耗氧过程的调控效应。得出以下结果:(1)与传统单养鱼模式相比,池塘种稻可以显着降低水体养分含量,黄颡鱼塘种稻对水体养分的去除效率高于青虾塘种稻。水稻收获时,黄颡鱼塘种稻较单养黄颡鱼池塘水体总氮(TN)、总磷(TP)含量分别下降58.1%和80.7%;虾塘种稻的TN含量较单养青虾塘下降了56.4%。单养黄颡鱼塘水体未达到《淡水池塘养殖水排放要求》的二级排放标准,而黄颡鱼塘种稻水体则接近一级标准。黄颡鱼塘种稻对养殖水体中NH4+-N和NO2--N具有较好的吸收作用,水稻收获时跟单养黄颡鱼塘相比分别降低了89.9%和62.8%。黄颡鱼塘种稻显着降低水体钾含量。(2)池塘种稻对水体溶解氧(DO)含量昼夜变化和季节变化没有显着影响;通过根际泌氧可增加底泥中氧含量。种稻和不种稻池塘水体DO含量具呈现出相似的昼夜变化和季节变化特征。黄颡鱼-稻共作池塘水体DO昼夜含量与单养黄颡鱼池塘相近;但是,种稻池塘水体氧含量的最低值跟单养黄颡鱼塘相比推迟了1 h。青虾-稻共作池塘水体DO含量在8:20-12:10和14:40-18:50高于青虾单养塘。黄颡鱼-稻和青虾-稻共作池塘水体DO季节变化趋势一致,且含量没有显着差异。对池塘底泥氧含量的测定结果显示,种稻池塘底泥在水-土界面以下12mm、30.5mm、44mm处氧含量出现明显的峰值。而在不种稻池塘,水-土界面以下底泥中氧含量均为零。这说明,水稻根际泌氧可以增加底泥中氧含量。(3)池塘种稻对水体的净光合产氧量没有显着影响,但是显着降低了养殖池塘水呼吸和底泥呼吸耗氧。在水稻生长季,黄颡鱼塘中,较单养鱼塘,种稻池塘的底层平均净生产量显着上升了88.3%,水体表层和底层的平均水呼吸耗氧量、底泥呼吸耗氧速率分别显着降低了63.3%、90.6%和36.2%,而青虾塘种稻的底泥呼吸耗氧速率显着降低了38.2%。养殖期间,种稻池塘中黄颡鱼的呼吸速率为0.312 mg-O2/g/h跟单养鱼塘(0.265 mg-O2/g/h)相比显着上升了17.7%,而种稻池塘和单养鱼塘中青虾的呼吸速率分别为0.406 mg-O2/g/h、0.410 mg-O2/g/h,两者无显着差异。
戚正梁,包成荣,李倩,郭建林,胡廷尖[10](2016)在《沙塘鳢及河蟹、青虾与芦苇稻生态种养技术》文中指出鱼稻生态种养可以有效吸收水体中氮、磷等富营养化物质,起到净化水质、提高水体透明度的作用[1],同时能提升水产品质量和稻米品质,是一种"治、减、环、转、合"连接技术,也是目前浙江省渔业"转型促治水"的重要支撑技术内容之一。有关鱼稻共生、虾鳖鱼稻共生、鱼稻共作、稻-虾-鱼生态种养结合等技术的研究目前已经受到越来越多的关注[2-8]。随着浙江省稻鱼共生节能减排工程的推进,各类种养结合新技术新模式被不断的发掘、推广。近期,
二、鱼池稻田套养青虾技术(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、鱼池稻田套养青虾技术(论文提纲范文)
(1)杂交青虾“太湖1号”生物学特性及养殖技术的研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1 青虾生物学研究 |
1.1 青虾形态学研究 |
1.2 青虾生殖生物学研究 |
1.3 青虾繁殖生物学研究 |
1.4 青虾生长特性研究 |
1.5 青虾耗氧率和窒息点的研究 |
2 青虾养殖技术研究 |
2.1 青虾的池塘主养养殖技术研究 |
2.2 青虾的池塘混养养殖技术研究 |
2.3 青虾大水面养殖技术 |
2.4 青虾网箱养殖技术 |
2.5 青虾稻田养殖技术 |
3 结语 |
第二章 杂交青虾“太湖1号”生物学特性研究 |
第一节 杂交青虾“太湖1号”繁殖生物学研究 |
1 前言 |
2 材料与方法 |
2.1 材料来源 |
2.2 测量及分析方法 |
3 结果与分析 |
3.1 繁殖群体组成 |
3.2 繁殖期 |
3.3 性比 |
3.4 繁殖力 |
4 讨论 |
4.1 “太湖1号”的性比 |
4.2 “太湖1号”的繁殖力 |
第二节 杂交青虾“太湖1号”生长特性研究 |
1 前言 |
2 材料与方法 |
2.1 试验池的挑选 |
2.2 试验青虾苗种来源 |
2.3 试验青虾苗种放养 |
2.4 饲养管理 |
2.5 数据测量 |
3 结果 |
4 讨论 |
第三节 杂交青虾“太湖1号”耗氧率及窒息点的测定 |
1 前言 |
2 材料与方法 |
2.1 实验材料 |
2.2 实验方法 |
3 结果 |
3.1 杂交青虾“太湖1号”的耗氧率和耗氧量 |
3.2 杂交青虾“太湖1号”的窒息点 |
4 讨论 |
4.1 杂交青虾“太湖1号”耗氧率的昼夜变化 |
4.2 影响杂交青虾“太湖1号”耗氧率和窒息点的因素 |
第三章 青虾养殖技术研究 |
1 前言 |
2 材料与方法 |
2.1 实验池塘选择 |
2.2 池塘管理 |
2.3 实验方法 |
3 结果 |
3.1 pH值的测定结果及其分析 |
3.2 DO的测定结果及其分析 |
4 讨论 |
全文结论 |
参考文献 |
攻读学位期间发表的学术论文 |
致谢 |
(3)农业结构变革与苏南土地流转——一项关于开弦弓村的实证研究(论文提纲范文)
一、研究的缘起 |
二、传统“稻桑”农业结构下土地收入的估算 |
三、“鱼蟹套养”农业结构下成蟹、鱼套养收益的估算 |
四、“鱼蟹套养”农业结构下养殖蟹苗收益的估算 |
五、“鱼蟹套养”农业结构下相关产业的发展 |
六、比较利益下的土地流转 |
七、比较利益下土地流转率的计量 |
八、土地快速流转的影响与深层原因的分析 |
(9)池塘种稻对养殖池塘水体养分和氧的调控效应(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 现代水产养殖的发展及养殖尾水的污染问题 |
1.2 养殖池塘氮磷养分循环过程 |
1.2.1 氮磷在水体中的存在形式 |
1.2.2 养殖水体中的氮循环及其转化平衡 |
1.2.3 养殖水体中的磷循环及其转化平衡 |
1.3 养殖池塘溶解氧的循环过程 |
1.3.1 养殖水体中溶解氧的变化 |
1.3.2 池塘养殖水体中溶氧收支 |
1.4 植物根际泌氧(ROL) |
1.4.1 水稻根际泌氧的特性 |
1.4.2 水稻根际泌氧的影响因素 |
1.4.3 植物根际泌氧的环境效应 |
1.5 稻鱼共作的生态机制 |
1.5.1 稻鱼共作的发展 |
1.5.2 稻鱼共作的生态效应 |
1.6 研究的目的、意义及其主要内容 |
1.6.1 研究目的与意义 |
1.6.2 研究主要内容 |
2 池塘种稻对养殖水体养分含量的影响 |
2.1 材料与方法 |
2.1.1 实验设计 |
2.1.2 样品采集与处理 |
2.2 结果与分析 |
2.2.1 池塘种稻对养殖水体氮含量的影响 |
2.2.2 池塘种稻对养殖水体磷含量的影响 |
2.2.3 池塘种稻对养殖水体钾含量的影响 |
2.3 讨论 |
2.3.1 池塘种稻对养殖水体不同形态氮含量的影响 |
2.3.2 水稻对池塘养殖水体中不同形态磷含量的影响 |
2.3.3 水稻对池塘养殖水体中钾含量的影响 |
2.4 本章小结 |
3 池塘种稻对水体和底泥氧含量的影响 |
3.1 材料与方法 |
3.1.1 实验设计 |
3.1.2 样品采集与处理 |
3.1.3 测定指标与方法 |
3.2 实验结果与分析 |
3.2.1 池塘种稻对水体溶解氧(DO)含量昼夜变化的影响 |
3.2.2 池塘种稻对养殖水体氧含量季节变化的影响 |
3.2.3 池塘种稻对底泥氧含量的影响 |
3.3 讨论 |
3.3.1 池塘种稻对水体氧含量的调控作用 |
3.3.2 池塘种稻对底泥氧含量的影响 |
3.4 本章小结 |
4 池塘种稻对养殖水体光合产氧和耗氧途径的影响 |
4.1 材料与方法 |
4.1.1 实验设计 |
4.1.2 实验内容与方法 |
4.2 结果与分析 |
4.2.1 池塘种稻对养殖水体光合产氧效率的影响 |
4.2.2 池塘种稻对养殖水体耗氧因素的影响 |
4.2.3 池塘种稻对养殖池塘底泥呼吸和鱼呼吸的影响 |
4.3 讨论 |
4.3.1 池塘种稻对养殖水体不同深度光合产氧效率的影响 |
4.3.2 池塘种稻对养殖水体COD的调控机制 |
4.3.3 池塘种稻对水呼吸、底泥呼吸和鱼呼吸耗氧的调节 |
4.4 本章小结 |
5 结论与展望 |
5.1 研究结论 |
5.2 展望 |
参考文献 |
作者简介 |
(10)沙塘鳢及河蟹、青虾与芦苇稻生态种养技术(论文提纲范文)
1 养殖条件及方法 |
1.1 稻田或池塘的选择 |
1.2 稻田或池塘的改造 |
1.3 芦苇稻种植 |
1.4 鱼蟹虾放养 |
1.4.1 苗种来源 |
1.4.2 放养时间及密度 |
1.5 投饵管理 |
1.5.1 沙塘鳢投饵 |
1.5.2 河蟹、青虾投饵 |
1.6 日常管理 |
1.6.1 水位控制 |
1.6.2 水质调控 |
2 养殖结果 |
2.1 芦苇稻收割 |
2.2 水产品捕捞 |
3 分析与讨论 |
3.1“芦苇稻”种养模式的生态优势 |
3.2“芦苇稻”种养模式其成功的关键 |
3.3“芦苇稻”种养模式效益提升重在捕捞细节 |
3.4 提高沙塘鳢的成活率与产量关键是饲料鱼的匹配到位 |
四、鱼池稻田套养青虾技术(论文参考文献)
- [1]杂交青虾“太湖1号”生物学特性及养殖技术的研究[D]. 熊贻伟. 南京农业大学, 2010(06)
- [2]农业部发布:2010年渔业主导品种[J]. 全国水产技术推广总站. 中国水产, 2010(07)
- [3]农业结构变革与苏南土地流转——一项关于开弦弓村的实证研究[J]. 郭爱民. 中国乡村研究, 2010(02)
- [4]农业结构变革与苏南土地流转——一项关于开弦弓村的实证研究[J]. 郭爱民. 中国乡村研究, 2011(00)
- [5]鱼池稻田套养青虾技术[J]. 谢航,昌兵. 农机具之友, 2000(04)
- [6]鱼池稻田套养青虾技术[J]. 谢航,昌兵. 当代畜禽养殖业, 2000(01)
- [7]宜兴今冬明春水产养殖结构调整设想[J]. 刘勃. 科学养鱼, 2001(12)
- [8]鱼池、稻田套养青虾技术[J]. 谢航,昌兵. 南方农机, 2000(02)
- [9]池塘种稻对养殖池塘水体养分和氧的调控效应[D]. 孙志萍. 浙江大学, 2018(04)
- [10]沙塘鳢及河蟹、青虾与芦苇稻生态种养技术[J]. 戚正梁,包成荣,李倩,郭建林,胡廷尖. 水产养殖, 2016(11)