海鲈鱼130kcal aji amarillo(秘鲁黄色胡椒)和庞氏骗局,石灰,鳄梨克雷玛,腌制的墨西哥胡椒,红洋葱牛排tartare tartare tartare tartare tartare sirloin,辣椒乳液,辣椒奶油罗勒,烤迷迭香野虾大虾chicharrón207kcal脆皮大虾,带有甜美而辛辣的aji amarillo(秘鲁黄胡椒)辣椒酱,腌制的红洋葱,jalapeños海鲈鱼130kcal aji amarillo(秘鲁黄色胡椒)和庞氏骗局,石灰,鳄梨克雷玛,腌制的墨西哥胡椒,红洋葱牛排tartare tartare tartare tartare tartare sirloin,辣椒乳液,辣椒奶油罗勒,烤迷迭香野虾大虾chicharrón207kcal脆皮大虾,带有甜美而辛辣的aji amarillo(秘鲁黄胡椒)辣椒酱,腌制的红洋葱,jalapeños
草鱼 10.5 X 鲢鱼 8.8 尼罗罗非鱼 8.3 XX 鲤鱼 7.7 X 鳙鱼 5.8 卡特拉鱼 5.6 鲫鱼 5.1 颜色 大西洋鲑鱼 4.5 X 颜色,脂肪酸代谢 条纹鲶鱼 4.3 南亚鲮 3.7 X 虱目鱼 2.4 鱼雷鲶鱼 2.3 虹鳟鱼 1.6 X 武昌鲷 1.4 青鱼 1.3 黄鲶 0.9 X 斑点叉尾鲶 - XXX 大型泥鳅 - 颜色 牙鲆 - X 太平洋蓝鳍金枪鱼 - 游泳行为 太平洋牡蛎 - 肌球蛋白功能 赤鲷 - X 白虾 - 几丁质酶功能 南方鲶鱼 - X 虎斑河豚 - X
良好的制造实践。寒冷是将鱼类或鱼类制品冷却到融化冰的温度的过程。可以通过使用冰,冷藏水,海水和淡水或冷藏海水的冰浆来实现寒冷。同样,冻结是足以将整个产品温度降低到足够低的水平,以保持鱼的固有质量,并且在运输,存储和分配期间一直保持在低温,直至最终销售的时间。以适当的设备进行的冻结过程,以使最大结晶的温度范围迅速通过。除非和直到产物温度达到–18 o C(0 O F)或在热稳定后的热中心,否则不得将快速冷冻过程视为完整。(2)冰冷/冷冻的甲壳类动物包括清洁,整体或剥皮的甲壳类动物(虾/虾,螃蟹和龙虾),它们在生,冷冻或冷冻
良好的生产规范。冷却是将鱼或鱼产品冷却到接近融冰温度的过程。冷却可以通过使用冰、冷冻水、海水和淡水的冰浆或冷藏海水来实现。同样,冷冻是足以将整个产品的温度降低到足以保持鱼的固有质量的水平的过程,并且在运输、储存和分销直至最终销售时一直保持这种低温。冷冻过程在适当的设备中进行,以便快速通过最大结晶温度范围。除非产品温度在热稳定后在热中心达到-18 o C(0 o F)或更低,否则速冻过程不应被视为完成。(2)冷冻/冷冻甲壳类动物包括干净的、完整的或去皮的甲壳类动物(虾/对虾、螃蟹和龙虾),它们可以是生的、冷冻的或冷冻的
仰光省 Hline 镇的 Shwe Padauk 鱼市估计,海水和淡水渔业产品的日均销售量为 30 万 viss(1 vis 等于 1.6 公斤)。随着国际原油价格上涨,国内市场燃料油价格也看涨。仰光作为商业中心,贸易往来十分频繁。海水渔业产品主要来自伊洛瓦底省、若开邦、孟邦、德林达依省和沿海地区,通过车辆和船只供应给 Sanpya 和 Shwe Padauk 鱼市。此外,来自伊洛瓦底省、勃固省和仰光省的淡水鱼和虾也每天都涌入市场。每天有南亚鲮、印度鲮、鲥鱼、鳙鱼、大白鲮、鲈鱼、须鲮、鲶鱼、罗非鱼、斑鲶、黑鱼、对虾、虾等20多万包淡水水产品和1.4万包海鲜进入市场,每天水产品流通量约30万包。
尽管蓝色产业具有推动社会经济发展的潜力,但莫桑比克尚未从广泛多样化的蓝色经济基础中获得任何显著的 GDP 或出口收入份额。莫桑比克有 50 多万人依赖手工捕鱼活动,其中 10 万人直接参与其中。该国 91% 的海洋鱼类捕捞来自自给性和手工渔民,其余 2% 来自半工业化捕鱼子行业。水产养殖、海水养殖、商业海藻养殖和商业对虾养殖等行业规模虽小但正在发展中。还有一个新兴的商业鱼类产业,出口到包括欧盟在内的国外市场。这些都受到该国薄弱的食品安全和质量基础设施的制约。由于手工渔业以及不受控制的半工业化和工业化渔业的扩张,过度捕捞和破坏性捕捞技术导致鱼获量下降和生态系统退化。沿海采矿业是莫桑比克增长最快的行业之一。目前,重点是从沿海沙丘生产铝、煤、钛、锆石和金红石,并在未来几年内生产北部的大量液化天然气 (LNG)。
米亚纳叶具有与抗生素相当的细菌抑制特性,可用于治疗虾中的颤动。然而,米亚纳叶中的生物活性化合物及其作为饲料中免疫刺激物的潜力,尤其是它们对总血细胞的影响和老虎大虾的吞噬活性,尚未得到充分探索。该实验以0、10、20和40G/ kg的浓度使用Miana叶提取物。生物活性化合物,并使用SPSS计划对总血细胞,吞噬活性进行统计分析和老虎虾存活。分析确定了MIANA叶提取物乙醇馏分中的100种化合物。其中,具有最高峰面积的三种化合物为:氨基甲酸,甲基酯(CAS甲基甲酯)为21.13%; 4(5H) - 噻唑龙,2-氨基 - (Cas pseudothiohydantoin)为16.16%;和环氧硅氧烷,己酰胺(CAS 1,1,3,3,5,5,5-己糖甲基 - 环己烷烷)为20.50%。实验结果表明,米亚纳叶提取物显着影响吞噬活性和存活,但不影响虎虾的总血细胞。在40g/ kg处理中观察到吞噬活性,存活和总血细胞的最高值,分别为76%,6.25 x 10^5 cfu/ ml和86.67%的值。总而言之,Miana叶提取物含有活跃的抗菌,抗病毒和抗炎化合物,并增强了总血细胞,吞噬活性和虎虾的存活率。
传统的养鱼面临着一些重大挑战,包括水污染,温度失衡,饲料管理,有限的土地可用性和高成本。水产养殖业继续面临各种挑战,包括需要增强监测系统的需求,早期鉴定疾病暴发,高死亡率以及促进可持续性。这些问题代表了需要解决的持续关注,并促使该研究使用woosong University Fish Pond Dataset进行了有关鱼类池塘水质管理的研究,这些数据集来自Kaggle Machine Learning存储库。这项研究的目的是开发利用机器学习(ML)技术的水产养殖解决方案,以增强虾的生长并在池塘环境中提高生产率。因此,该研究仔细检查了某些机器学习算法的有效性,包括XGBoost,梯度提升,K-Neighbors Repressor,随机森林回归器和混合集合模型。使用一些评估指标的评估指标,例如均方根误差(MSE),平均绝对百分比误差(MAPE),R-squared(R2)和根平方误差(RMSE),以评估算法的有效性。该研究的发现表明,在预测准确性方面,随机的森林回归和混合合奏模型优于其他算法,使其成为评估养鱼养鱼水质的强大候选者。
本研究考察了孟加拉国沿海地区对盐水入侵的解释性反应,这些地区以提供生态和生计服务而闻名。本研究的目的是研究沿海人民为应对日益严重的盐水入侵而采用的不同适应策略。为此,研究人员对 100 名沿海人民(女性 37% 和男性 63%)进行了调查,这些人民是从孟加拉国西南海岸的两个联盟(地方政府的最低层级)中随机选出的,即巴盖尔哈特区拉姆帕尔乌帕齐拉的佩里哈利联盟和库尔纳区达科佩乌帕齐拉的巴尼尚塔联盟。农业(30%)和渔业(27%)是受访者的主要生计。从盐碱化造成的现有问题来看,约 65% 的人为了取水必须迁移 3-5 公里,农业产量低(47%)和农用地转为农业用地(25%),牧场严重危机(50%),牛舍受损(30%)和渔业(92%)都受到盐碱化的影响。除了这些影响之外,当地人还采取了季节性蓄水(31%)、海水淡化(30%)和雨水收集(26%)等措施来应对与水有关的影响。在农业方面,农民正在轮作作物(32%),种植耐盐品种,其他人则从种植水稻转向其他作物(30%)和种植耐盐品种(32%)。在畜牧业方面,农民正在采用更好的管理方法(39%),随后将畜牧养殖(20%)完全转向其他业务。从淡水鱼转向海水鱼和螃蟹/虾养殖(38%)是社区适应性最强的做法。对于长期抵御盐度引发的灾难,社区认为主要障碍是收集安全水(93%)、优质种子(57%)、牲畜疾病控制(47%)和优质幼苗。为了加强
摘要。据估计,病毒病原体每年会给全球虾类行业造成10亿美元的损失。根据世界动物健康组织(OIE)的说法,该部门面临的主要健康问题是病毒病因疾病的发生。当前,基于RNAi的治疗方法显示了控制各种病毒的希望。甲壳类动物中内源性Rab7基因的沉默可防止复制影响虾的各种类型的病毒。该基因的阻塞抑制了DNA病毒的感染,例如WSSV,也抑制了用RNA(YHV,TSV,LSNV)的病毒。从这种角度来看,这项研究旨在通过体外转录综合DSRNA-RAB7。以这种方式,可以获得与penaeus japonicus(LJRAB7)的Rab7基因(GenBank AB379643.1)相对应的393 bp dsRNA。通过用RNase A分析来证实双链结构中的杂交。研究的含义是在其重要性中讨论的,作为开发与Penaeid Shrimps水产养殖部门相关的病毒病原体方法开发方法的工具。关键词:dsRNA,虾,rab7基因,RNAi,转基因表达,病毒。简介。如今,没有治疗方法可用于控制虾养殖行业的病毒病原体。然而,正在努力开发抗病毒疗法来对抗这些类型的虾病原体。此外,RNAi在抑制这些努力主要基于双链RNA(DSRNA)介导的基因的沉默,或通过涉及使用RNA干扰(RNAi)的机制(Saksmerprome等,2009; Itathitphaisarn等人,2017年)。据报道,RNAi可以保护虾免受几种高度致病的病毒,包括白斑综合征病毒(WSSV)(Attasart等,2009年),黄头病毒(YHV)(Tirasophon等,2005,2007,2007),Taura综合征病毒(TSV)(tsv) (PSTDV1)和Penaeus monodon致病毒(PMDNV)(Attasart等人,2011; Saksmerprome et al 2013; Chimwai等,2016)。基于RNAi的机制已被证明是一种有前途的预防和治疗方法,用于治疗影响虾的病毒疾病。RNAi的作用机理是由DSRNA分子引发的,DSRNA分子导致Messenger RNA(mRNA)从特定和同源序列降解(Fire等,1998)。在虾中,像YHV蛋白酶这样的病毒基因互补的dsRNA已被证明可以有效预防和/或固化该病毒在P. monodon中引起的感染(Yodmuang et al 2006; Tirasophon et al 2007)。
