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补偿生长

补偿生长的相关文献在1991年到2022年内共计282篇,主要集中在水产、渔业、畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、动物学 等领域,其中期刊论文252篇、会议论文13篇、专利文献124529篇;相关期刊128种,包括水生生物学报、生态学报、动物营养学报等; 相关会议10种,包括2013年环北部湾高校研究生海洋论坛、2011年全国海水养殖学术研讨会、2010年全国博士生学术论坛——畜牧科技创新等;补偿生长的相关文献由777位作者贡献,包括侯先志、楼宝、毛国民等。

补偿生长—发文量

期刊论文>

论文:252 占比:0.20%

会议论文>

论文:13 占比:0.01%

专利文献>

论文:124529 占比:99.79%

总计:124794篇

补偿生长—发文趋势图

补偿生长

-研究学者

  • 侯先志
  • 楼宝
  • 毛国民
  • 黄国强
  • 史会来
  • 姜志强
  • 张秀梅
  • 李志华
  • 骆季安
  • 王岩
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 彭飞; 方弟安; 周彦锋; 唐永凯; 徐东坡; 刘凯; 苏胜彦; 尤洋
    • 摘要: 中华绒螯蟹的自然繁殖洄游群体中有零星的未成熟个体存在,高纬度和高海拔的低温环境可使未成熟个体比例显著增加并易于收集,本研究对其后续三龄阶段是否能够正常生长和繁殖开展了实验验证。于2018年春季采集青海省可鲁克湖的二龄未成熟个体作为蟹种,移回长江流域的池塘中试养,首次获得了人工培育的中华绒螯蟹三龄群体(暂定名"三龄蟹")。实验结果表明:1)经过渡驯化后,中华绒螯蟹群体在池塘中能够顺利完成蜕壳生长;生长性能与常规养殖蟹相当,养成规格大于可鲁克湖区成蟹。2)获得的三龄雌雄个体均可性成熟,繁殖力指标与常规蟹相似;通过土池育苗方式可以获得其子代。3)池塘养殖的三龄蟹营养组分完整,个别指标与常规蟹差异显著,这可能与其高原湖泊生活史有关。研究结果还显示,二龄未成熟蟹规格小于同龄的常规蟹,经三龄阶段的池塘养殖蟹规格又明显大于同期的可鲁克湖区蟹,说明中华绒螯蟹的生活史中存在着低温滞育和补偿生长的现象。综上所述,三龄蟹群体生活史较为复杂,其营养沉积特征、矿质元素含量、阶段性生长和积温差异等可为探究无脊椎动物低温滞育、生活史周期延长和补偿生长机制等提供新的参考依据。
    • 初丽爽; 李海燕; 杨允菲; 郭健
    • 摘要: 本研究以未刈割为对照,设置轻度刈割(剪除株高的1/4)、中度刈割(剪除株高的1/2)和重度刈割(剪除株高的3/4)3个强度以及3个频次(刈割1、2和3次)的刈割处理;研究刈割对牛膝菊(Galinsoga parviflora Cav.)生长和繁殖特征的影响,并比较不同刈割处理下牛膝菊干质量补偿指数差异。结果显示:刈割强度和刈割频次对牛膝菊生长和有性生殖特征有极显著或显著影响。总体上看,与对照相比,刈割处理会减少牛膝菊分枝数、茎干质量和叶干质量,促进其分枝伸长。重度刈割会明显降低茎干质量、叶干质量、总干质量和茎干质量分配;刈割3次会明显减少牛膝菊茎干质量、叶干质量、花序干质量、百粒质量、茎干质量分配、叶干质量分配和生殖分配,增加根干质量和根干质量分配。刈割1和2次的牛膝菊会将资源优先分配到繁殖器官。轻度刈割3次的牛膝菊种子干质量和种子数最大且显著高于其他处理组,而百粒质量显著低于对照;重度刈割3次的牛膝菊种子干质量和种子数明显低于对照。说明牛膝菊在面对外界频繁干扰时会首先产生小而多的种子,实现种群的扩散和延续,但当干扰超过一定强度时,其有性生殖会受到抑制。此外,牛膝菊干质量补偿指数总体随着刈割强度的增加而降低,重度刈割均会使牛膝菊出现显著的欠补偿生长。总之,刈割能够控制牛膝菊的地上部分生长,多次重度刈割可抑制其有性生殖,最终实现有效防控。
    • 郭亮; 姜威; 刘则学
    • 摘要: 补偿生长是猪生长发育过程中的一种本能现象,是猪固有的一种属性.营养限饲诱导的补偿生长是一个复杂的生理过程,受多种因素相互作用的影响,主要是基因型、限制生长阶段以及限制和恢复的模式.文章综述近些年有关营养限饲后的补偿生长反应对猪生长性能影响的研究进展,以期为猪生产的饲喂模式优化提供一些参考.
    • 俞伟辉
    • 摘要: 试验旨在研究不同时间、不同限饲水平对肉鸡补偿生长的影响.试验选取0日龄健康状况良好的艾维茵雏鸡330只,随机分为4个试验处理组,除对照组外,其余3个试验处理组各设三个限饲水平,每组3个重复(对照组为6个重复),每个重复10只鸡.结果表明:11~17日龄限饲最好,其最佳限饲水平为47%(R2=0.9051);5~11、8~14日龄最佳限饲水平为14%;超过29%时,49日龄不能获得完全补偿生长(R2=0.5913);限饲改善饲料利用率,随着限饲水平提高而提高(R2=0.966),30%的限饲水平显著提高饲料利用率(P﹤0.05).结论:5~11、8~14日龄最佳限饲水平为14%;限饲可降低肉鸡总死亡率.
    • 于道德; 宋静静; 刘凯凯; 叶海斌; 王晓璐; 王友红; 刘洪军
    • 摘要: 针对对虾养殖过程水处理的研究现状和瓶颈问题,文章综述了国际和国内重要的水处理管理理念与策略,主要包括:养殖用水"减法"管理理念、投入品"减法"管理理念、基于微生物的水处理策略和基于不同营养级的生物水处理策略等.较全面地探讨了养殖节水、生态调水、精准投喂、补偿生长、生物饵料、生物过滤器、水动力等对于水处理的重要性.并建议建立基于对虾福利生物学的水处理评价体系,联合生物行为变化、生态生理指标、水体理化指标进行综合评价.该综述期望为对虾产业和水产养殖的可持续发展提供新思路和可行路径.
    • 郭亮; 姜威; 刘则学
    • 摘要: 文章旨在通过限制肥育猪特定生长阶段的饲粮能量浓度,研究能量限饲对肥育猪生长性能和饲养经济效益的影响.试验选取平均体重为37 kg左右、健康、同批次的85日龄长大二元猪360头,阉公猪和母猪分别为180头.试验共分为3个阶段,在第1阶段,按体重无显著差异原则随机选择240头为对照组,120头为试验组1,公母猪分别饲养在相邻的两间猪舍,每个测定栏位15头猪,对照组共16个测定栏位,试验组共8个测定栏位,对照组饲喂正常能量浓度的饲粮,试验组1饲喂能量浓度为对照组80%的饲粮,试验期30 d;在第2阶段,选择对照组中的8个测定栏位作为试验组2,并确保处理组间初始体重差异不显著,对照组和试验组1饲喂正常的第2阶段饲粮,试验组2饲喂能量浓度为试验组1和对照组85%的饲粮,试验期30 d;在第3阶段,对照组和试验组1、试验组2都饲喂相同的第3阶段饲粮,试验期15 d.正式开始试验前,为了猪适应测定系统的采食习惯,进行了为期7 d的预试验,预试期内所有猪采食相同的饲粮.结果表明:在85~114日龄降低饲粮能量浓度20%,会显著降低日增重,但是对阉公猪159日龄时的体重没有显著影响;在115~144日龄降低饲粮能量浓度15%,会显著降低母猪的日增重,但是对阉公猪和母猪159日龄时的体重没有显著影响;在85~114日龄降低饲粮能量浓度20%或者115~144日龄降低饲粮能量浓度15%,都可以降低试验全期饲粮的造肉成本.结论:在肥育阉公猪饲养阶段对饲粮能量进行适当的限饲,并没有显著影响猪的生长速度,还有利于降低造肉成本,具有一定推广应用价值.
    • 肖生鸿; 黄镓茵; 王彦心; 刘晚苟
    • 摘要: 为了研究铺地锦竹草旱后复水的恢复情况,对干旱处理15 d后的铺地锦竹草进行复水实验,测定其茎和叶的含水量、渗透势和生长情况.结果显示,持续干旱15 d后铺地锦竹草能保持93%以上的含水量,复水后茎和叶的含水量、渗透势、茎伸长速度和出叶速度都呈快速上升趋势.叶和茎的含水量分别在复水后1和2d内恢复到对照水平;叶和茎的渗透势分别在复水后2和3d内恢复到对照水平.复水5d后铺地锦竹草的茎和叶的生长速度超过对照水平,说明存在超补偿生长现象.因此,铺地锦竹草是一种保水能力强、抗旱能力强、复水后能快速恢复生长的植物.
    • 崔原年; 黄大鹏
    • 摘要: 试验旨在研究能量限饲与补偿生长对育肥猪生长性能、血清生化及生长激素指标的影响.将80头(85±5)日龄、体重(35.30±1.42)kg的杜×长×大三元育肥猪随机分为4组(公、母各半),即对照组、能量限饲10%、20%、30%组,每组5个重复,每个重复4头.限饲期(0~35 d)各试验组自由采食消化能水平为13.69、12.36、10.98、9.60 MJ/kg,补偿期(36~80 d)各试验组均自由采食基础日粮.试验期80 d.结果表明:在限饲期,能量限饲20%组的平均日增重(ADG)较对照组显著降低,耗料增重比(F/G)显著升高;在补偿期,能量限饲20%组的ADG较对照组显著升高,F/G显著降低;整个试验期,能量限饲20%组的ADG、F/G和平均日采食量(ADFI)与对照组无显著差异;35 d,与对照组相比,能量限饲20%组血清甘油三酯(TG)、尿素氮(BUN)含量显著降低,血清生长激素(GH)含量显著升高;55 d,能量限饲20%组血清TG、GH较对照组显著升高,血清总胆固醇(TCH)含量显著降低.可见,在育肥猪生长早期(35 kg)能量限饲20%并在后期给予充分的营养补偿,可提高其补偿期生长速率和饲料利用率,实现全补偿生长,且不会对血清生化指标造成不利影响.
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