摘要:血液中(Apicomplexa:Adeleorina)是最常见和广泛的爬行动物血寄生虫。haemogregarina stepanowi是从爬行动物,欧洲池塘乌龟emys Orbicularis中描述的第一个血液,初步评估表明,它在欧洲大部分地区,中东和北非的不同池塘乌龟物种中广泛广泛。然而,最近的分子评估表明,北非和伊比利亚半岛存在多种遗传上不同的形式,并且可能与宿主产生负面影响有关的广泛的混合感染。Here, we screened two native species, E. orbicularis and Mauremys rivulata , and the introduced Trachemys scripta from Serbia and North Macedonia for haemogregarines by amplifying and sequencing part of the 18S rRNA gene of these parasites, and used a standard DNA barcoding approach to identify leeches, the final host, attached to pond turtles.我们的结果再次证明了在分析的池塘乌龟物种中发生相当多的寄生虫的发生,并且Scripta可能被局部造血的寄生虫感染,而不是在其天然范围内发现的。水ches被鉴定为Placobdella Costata,这是北欧血统的一部分。池塘海龟中的混合感染再次是常见的。当前的血液分类法不反映遗传多样性,并且需要充分的分类学重新评估。
n世界实践,地热能在供暖场所,度假村,医院,温室中发现了广泛的应用,通常在经济活动中。在农业生产中,这是该地区的主要活性,热水的使用将提供切实的好处。牲畜综合体,冬季为牲畜加热饮用水,在鱼繁殖池塘中使用废水在地热池塘中的有希望的地区同样有希望的地区。在寒冷的季节使用复杂的地热源方案使您可以在温室加热系统中提供热水。通过系统的废水形成25°C的温度差,然后将温度约为50°C的水发送到牲畜农场。这种方案循环后,水温为25-30°C,用于储罐和池塘。作者α:吉尔吉州立大学(Kyrgys State University)命名为I. Razzakov,吉尔吉斯共和国Bishkek City 66号Manas,720044。作者ασρ:纳琳州立大学(Naryn State University)命名为S. Naamatov,25 Sagynbai Orozbakuulust。电子邮件:dknadira@gmail.com电子邮件:dknadira@gmail.com
生态系统 - 由植物,动物和环境组成的自然系统。当地的小规模生态系统 - 本地并不意味着您居住的地方。这意味着小面积。例子包括一个池塘,树篱或林地。全球规模生态系统 - 发生在世界各地的不同地方,例如热带雨林,苔原,热沙漠。这些称为生物群落。生产者 - 通过光合作用的过程,植物可以将阳光变成糖。消费者 - 他们通过吃生产者或其他消费者来获得精力,例如池塘蜗牛吃池塘杂草分解器 - 分解动植物物质,然后将养分返回到土壤中,例如真菌,细菌食物链 - 以简单的线路图食物网的形式显示消费者与生产者之间的联系 - 显示了消费者与生产者之间的所有复杂联系。营养水平 - 食物链中的每个阶段称为营养水平。它们形成了一个营养的金字塔,该金字塔表明了每个阶段的能量如何损失以及生物的数量在每个阶段的作用。
抽象的有氧γ-细菌甲烷嗜酸菌(GMOB)是控制淡水生态系统中甲烷 - 氧化界面的关键生物。在低氧环境下,GMOB可能将其有氧代谢转移到发酵中,从而导致细胞外有机酸的产生。我们最近分离了代表甲基杆菌属的GMOB菌株。北方湖水柱的 s3l5c)并证明它在低氧条件下将甲烷转化为有机酸(乙酸盐,甲酸盐,苹果酸和丙酸)。 对分离株基因组中有机酸产生的推定基因的注释以及代表甲基杆菌属的环境元基因组组装基因组(MAGS)。 表明,甲烷转化为有机酸的潜力在甲基杆菌属中广泛发现。 淡水生态系统。 但是,尚不清楚将甲烷转化为有机酸的能力是否仅限于甲基杆菌属。 或普遍存在的其他淡水GMOB属。 因此,我们从北方湖水柱中分离了两个额外的GMOB属的代表,即甲基瘤paludis s2am和甲基伏洛伏氏菌精神分裂症S1L,以及类似的生物转化能力。 这些属可以将甲烷转化为有机酸,包括醋酸盐,甲酸盐,琥珀酸酯和苹果酸。 另外,S2AM产生了乳酸。 此外,我们检测到编码其基因组中的有机酸产生的基因和代表甲基瘤属的MAG中。 和甲基化属。s3l5c)并证明它在低氧条件下将甲烷转化为有机酸(乙酸盐,甲酸盐,苹果酸和丙酸)。对分离株基因组中有机酸产生的推定基因的注释以及代表甲基杆菌属的环境元基因组组装基因组(MAGS)。表明,甲烷转化为有机酸的潜力在甲基杆菌属中广泛发现。淡水生态系统。但是,尚不清楚将甲烷转化为有机酸的能力是否仅限于甲基杆菌属。或普遍存在的其他淡水GMOB属。因此,我们从北方湖水柱中分离了两个额外的GMOB属的代表,即甲基瘤paludis s2am和甲基伏洛伏氏菌精神分裂症S1L,以及类似的生物转化能力。这些属可以将甲烷转化为有机酸,包括醋酸盐,甲酸盐,琥珀酸酯和苹果酸。另外,S2AM产生了乳酸。此外,我们检测到编码其基因组中的有机酸产生的基因和代表甲基瘤属的MAG中。和甲基化属。湖泊和池塘生态系统。总的来说,我们的结果表明,甲烷转化为各种有机酸是湖泊和池塘GMOB之间广泛发现的性状,突出了它们作为甲烷碳的关键介质的作用,以供淡水湖和池塘生态系统的微生物食品网。
水产养殖原理2(1+1)理论:水产养殖,定义和范围的基础。水产养殖历史:目前的全球和国家场景。水产养殖与农业。水产养殖系统 - 池塘培养,笔培养,笼子培养,流水培养和零水交换系统。在不同类型的水体,淡水,咸水内陆盐水和海水中的广泛,半密集,密集和超密集的水产养殖。有机水产养殖原则。储存和储存后的池塘管理。池塘的承载能力,影响承载能力的因素。选择用于水产养殖的候选物种的标准。 水产养殖的主要候选物种:淡水,咸水和海洋。 单一文化,多养殖和综合培养系统。 与鱼类生产有关的水和土壤质量。 影响池塘生产力的物理,化学和生物学因素。 实践:水产养殖生产统计 - 世界和印度。 世界和印度的水产养殖资源。 水产养殖场的组成部分。 估计承载能力。 练习预先存放和寄托管理。 水产养殖系统的增长研究。 对水产养殖系统中废物积累的研究(NH3,有机物,CO2)。 分析肥料。选择用于水产养殖的候选物种的标准。水产养殖的主要候选物种:淡水,咸水和海洋。单一文化,多养殖和综合培养系统。与鱼类生产有关的水和土壤质量。影响池塘生产力的物理,化学和生物学因素。实践:水产养殖生产统计 - 世界和印度。世界和印度的水产养殖资源。水产养殖场的组成部分。估计承载能力。练习预先存放和寄托管理。水产养殖系统的增长研究。对水产养殖系统中废物积累的研究(NH3,有机物,CO2)。分析肥料。
博纳维尔和大盐湖。在这两个地方,盐水(包含在土壤结构中)被收集在排水沟中或从相对多孔的地层中蒸发出来,并在三组池塘中进行太阳蒸发。在第一组中,氯化钠沉淀,在第二组中,钾盐沉淀,在第三组中,除其他外,还有光卤石。在去除残留盐水后,第三组沉淀物就地用水冲洗,并将含有大量氯化钾的所得溶液回收到前两组池塘之一。收获第二步中的钾盐,并通过浮选分离氯化钾。
Q5。 提供帮助的方法,包括:种植蜜蜂/授粉媒介的开花植物,勃起的鸟盒,鸟类喂食器,蝙蝠盒,虫子酒店,刺猬Hibernacula,叶子堆,堆肥,植物树,植物树,植物野花区域,让野生野生,安装池塘等,Q5。提供帮助的方法,包括:种植蜜蜂/授粉媒介的开花植物,勃起的鸟盒,鸟类喂食器,蝙蝠盒,虫子酒店,刺猬Hibernacula,叶子堆,堆肥,植物树,植物树,植物野花区域,让野生野生,安装池塘等,
PPS提交径流从办公室区域,将收集商店屋顶并存储供将来使用。除了雨水的表面存储外,还有计划通过在周围地区为地下水充电雨水收集。拟建区域内有5个水体。在五个池塘中,两个池塘将用于雨水收集,其他三个将保留为供水池,用于拟议的绿带浇水。土地获取过程正在进行中。雨水正在从屋顶流域收集,并通过管道通道到渗透井/充电坑,以充电地下水位。在季风前和季风后正在监测地下水位,以保留RWH充电总水的记录。被遵守:NA
在伦敦桥车站内,按照出口标志到碎片观看入口或盖伊医院。退出伦敦桥车站,前往位于圣托马斯街的大迷宫池塘(SE1 9GU)。沿着大迷宫池塘走一半,然后右转到科林伍德街。沿着Collingwood街中途走,您会看到左边的草地。 穿过草地,霍奇金建筑将位于最右边。 请上台,前往接待处,在那里您将被展示给戈登博物馆。沿着Collingwood街中途走,您会看到左边的草地。穿过草地,霍奇金建筑将位于最右边。请上台,前往接待处,在那里您将被展示给戈登博物馆。