T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:猪圆环病毒2型(PCV-2)严重制约着养猪业的发展,目前尚无针对该病的有效疫苗和药物。为了加强PCV-2的监控及预防,根据Gen Bank中已发布的PCV-2的序列设计了一对特异性引物,对PCR的反应条件进行优化,构建了PCV-2的PCR检测方法,并进行了特异性检测和敏感性试验,并用该方法对泰州地区67份疑似病料进行了检测。结果表明:建立的PCR方法操作简单,技术要求较低,便于临床检测或流行病学调查,所检测的泰州地区67份疑似断奶仔猪多系统衰竭综合征(PMWS)的病料(淋巴结),其中42份表现为阳性,阳性率可达62.9%。说明该检测方法的建立有利于规模化猪场对PCV-2的检测及监控,可为该病的早期诊断提供技术平台。
摘要:为解决杏鲍菇人工分选耗时低效、准确率低的问题,提出一种基于深度学习的分级检测与抓取检测双模型并联的杏鲍菇智能分选方法和机器人智能分选系统。通过深度相机采集杏鲍菇图像,采用机器人作为分选执行器,基于ROS(Robot Operating System)应用python和C++语言设计开发智能分选控制软件,基于PyQt设计开发监控管理系统。测试结果表明:本分选系统可自动实现杏鲍菇的分级检测和机器人分选抓取,单只杏鲍菇分选检测用时18 ms,分级检测平均准确率为88.35%,机器人抓取成功率为98.33%,智能分选成功率为88.35%,证实系统整体的可行性与有效性,为其他农产品智能分选系统的整体实现提供新的解决思路。
摘要:为了结合实际生产科学配制饲粮配方,试验通过具体操作演示尝试使用线性规划和目标规划两种设计方法进行黑羽番鸭饲粮配方设计。结果表明:获得的黑羽番鸭各阶段的基础饲粮配方有效克服了线性规划的无解问题,又保证了饲粮配方的合理性。
摘要:为了解番鸭在生长发育过程中不同日粮营养水平对番鸭生长激素(GH)、生长激素受体(GHR)基因在肌肉组织中的表达情况,试验在0~21、22~42和43~91日龄分别设计9个营养水平的日粮,分别饲喂番鸭,在21、42和91日龄分别对番鸭进行屠宰获得其胸肌和腿肌的组织样,采用实时荧光定量PCR检测不同样品之间GH、GHR基因mRNA表达的差异。结果表明,在21、42日龄时,GH、GHR基因在同组织中不同日粮营养水平之间均无显著性差异(P>0.05)。在91日龄时,各组胸肌中GH基因表达无显著性差异(P>0.05),各组腿肌中GH基因表达差异显著(P<0.05),各组胸肌、腿肌中GHR基因表达均有显著性差异(P<0.05)。在番鸭早期生长发育过程中,GH、GHR基因表达未因日粮营养水平的不同而出现差异,但是在91日龄时会受到日粮营养水平的影响。
摘要:为研究43~91日龄阶段不同营养水平饲粮配方对黑羽番鸭的生长发育以及屠宰性能的影响,试验选择288只43日龄黑羽番鸭,随机分为9个处理,每个处理设4个重复,每个重复8只试鸭,采用4因素3水平L9(34)正交试验设计,设3个代谢能水平(12.32、12.72、13.12 MJ/kg)、3个粗蛋白水平(14%、16%、18%)、3个钙水平(0.6%、0.8%、1.0%)和3个有效磷水平(0.30%、0.45%、0.6%),按照不同营养水平设计C1~C9共9个饲粮试验组。通过饲养试验(49 d)和代谢试验(预试期4 d,正试期3 d)相结合,测定试验鸭的生长性能、肉用性能和营养物质表观消化率。结果表明:C2组试验鸭的平均日增重最高、耗料增重比最低,体尺发育也表现为体斜长、胸宽、胸深和胫长最大,且与其他组间差异显著或极显著(P<0.05或P<0.01);C2组试验鸭的屠宰率、半净膛率、全净膛率和肉品质等指标均处于较高水平(P<0.05);C2组饲粮代谢能和粗蛋白表观消化率分别为88.68%和63.07%,均显著或极显著高于其余各组(P<0.05或P<0.01),而钙、磷通过营养水平影响表观消化率的互作效应不明显。在本试验条件下,43~91日龄黑羽番鸭饲粮适宜代谢能、粗蛋白、钙、有效磷和总磷水平分别为12.32 MJ/kg、16.10%、0.92%、0.45%和0.68%。
摘要:以青鳞鱼鱼肉为原料,用风味蛋白酶对其进行水解处理制取水解蛋白质,通过单因素试验考察了酶解温度、加酶量、酶解时间、底物浓度、pH值等不同因素对青鳞鱼蛋白质水解物中游离氨基态氮含量和水解度的影响。在此基础上,采用Box-Behnken试验设计,优化了青鳞鱼水解蛋白质的制备工艺。结果表明:在水解温度50℃、pH值6.5、底物∶水=1.0∶1.9(质量比)、加酶量2200U/g、酶解时间300min条件下,青鳞鱼蛋白质的水解度为14.82%,与理论预测值之间误差仅为0.29%,游离氨基态氮含量为1.946mg/ml,表明采用响应面法优化得到的青鳞鱼蛋白质酶解工艺参数准确可靠。酶解产物主要由3~19肽构成,占总酶解产物的71.63%,其中2~4肽占总酶解产物的48.86%。表明青鳞鱼鱼肉经风味蛋白酶水解时主要生成聚合度为2~4的小分子寡肽,风味蛋白酶对青鳞鱼蛋白质具有较强水解作用。
摘要:【目的】旨在研究发酵饲料和单宁对产蛋鸭产蛋性能、蛋品质、血清免疫及抗氧化指标的影响。【方法】采用2×2二因素试验设计,选取52周龄体重相近的产蛋高峰期苏邮2号健康产蛋鸭600只随机分为4组(每组5个重复,每个重复30只):对照组饲喂基础饲粮,各试验组分别饲喂添加5%发酵饲料、2 g/kg单宁、5%发酵饲料+2g/kg单宁的试验饲粮。正试期28 d。【结果】(1)5%发酵饲料显著提高了产蛋鸭平均日采食量(P<0.05);发酵饲料、单宁在产蛋鸭采食量上有显著的互作(P<0.05),发酵饲料和单宁复合添加组产蛋鸭的采食量最高(P<0.05)。(2)试验第2周,5%发酵饲料改善了蛋壳强度(P<0.05);2 g/kg的单宁降低了蛋黄重(P<0.05);发酵饲料、单宁在蛋壳强度、蛋白高度、哈夫单位和蛋壳相对重上均存在显著的互作(P<0.05)。复合添加组蛋壳强度、蛋白高度和哈夫单位均显著小于发酵饲料组(P<0.05);单宁组蛋壳强度和蛋壳相对重均大于对照组(P<0.05);发酵饲料组蛋壳强度大于对照组(P<0.05)。试验第4周,5%发酵饲料增加了鸭蛋蛋壳强度(P<0.05),2 g/kg单宁提高了蛋壳相对重(P<0.05)。(3)2 g/kg单宁显著升高了血清总蛋白、尿素氮及铁的含量(P<0.05)。5%发酵饲料显著降低了血清T-SOD含量(P<0.05)。【结论】由此可见,产蛋鸭日粮中添加发酵饲料有利于提高采食量、改善蛋壳强度、但不利于抗氧化能力改善。添加单宁提高了体内的脱氨作用,但对蛋品质的影响与其作用持续时间有关。两者联合使用有助于提高产蛋鸭的采食量。
摘要:针对南方地区田间废弃秸秆收获中机械化程度低、人工劳动强度大的问题,文章设计了可以完成秸秆捡拾、喂入输送、压缩成捆一体化作业的自走式捡拾打捆机,能够有效推动秸秆资源的综合化利用。通过对整机关键运动部件进行结构参数计算与设计,利用仿真获取压缩装置不同单元点位置的运动规律。采用ANSYS完成了主机架的约束模态仿真,得出了固有频率与机体多源激振的关系,最后进行了整机田间收获试验,对其作业性能进行综合评估。结果表明,成捆率与规则成捆率分别为98.94%与97.47%,成型草捆的平均尺寸为65 cm×50 cm×36 cm,平均草捆质量为16.02 kg,密度为137.42 kg·m^(-3),草捆抗摔率为96.25%,总损失率为2.95%,纯工作小时生产率为0.832 5 t·h^(-1)。该研究可以为田间废弃秸秆捡拾输送、打捆成形一体机的研制与后续优化提供参考。
摘要:【目的】为探讨日粮代谢能水平与粗蛋白质含量对5~10周龄肉鸭生长发育性能及肌肉品质的影响。【方法】选取540只5周龄苏邮2号肉鸭,采用3×3两因子设计法,设置9个处理组,每组3个重复,每个重复公母各10只,能量水平为:高代谢能(HE,12.20 MJ/kg)、中代谢能(ME,11.80 MJ/kg)和低代谢能(LE,11.40 MJ/kg),蛋白水平为:高蛋白质(HP,16.80%)、中蛋白质(MP,15.30%)和低蛋白质(LP,13.80%)。【结果】结果表明:(1)第1、2、4、5、6组试验鸭平均日增重显著地高于第3、9组(P0.05),但肌苷酸在胸肌中的含量普遍要高于腿肌,代谢能、粗蛋白及代谢能粗蛋白的互作效应均不显著(P>0.05)。第8组试验鸭胸肌粗脂肪含量显著地高于第1组(P<0.05),胸肌粗脂肪含量代谢能粗蛋白互作效应显著(P<0.05)。第7组试验鸭腿肌p H值显著地高于第8组(P<0.05),代谢能粗蛋白间的互作效应显著(P<0.05)。【结论】在相同饲养管理条件下,采食代谢能11.80 MJ/kg、粗蛋白15.30%的饲粮有利于5~10周龄苏邮2号肉鸭生产性能的提高。
摘要:以扬农啤8号为试验材料,采取随机分组试验设计,研究不同播种时期(2020年9月25日-11月25日每10 d为一播期)对扬农啤8号麦苗生育进程、产量和品质的影响,旨在筛选出大麦苗生长快、产量高、品质好的适宜播期。结果表明:扬农啤8号的最佳播期为11月4日左右,在该播期条件下,大麦苗产量最高且蛋白质、SOD酶活性等品质最佳。
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