摘要 本研究的目的是确定和分析观赏鱼养殖竞争性商业行为者社区的经济状况,找出他们在观赏鱼养殖领域赋予社区权力方面做了哪些因素,并找出当地政府在克服茂物县观赏鱼养殖竞争性商业行为者社区权力社会化过程中遇到的障碍方面所做的努力。研究方法采用定性描述方法和归纳法;使用的数据收集工具是半结构化访谈、文档和观察。研究结果表明,茂物县存在渔业养殖企业,茂物县人民目前经济状况良好,这一解释得到了茂物县 2011-2015 年和 2014-2018 年地区生产总值数据的支持,包括地区生产总值(适用于多项商业活动指标的价格)以及地区生产总值(不变价格)和地区生产总值(2011-2015 年和 2014-2018 年经济增长率),其中 2018 年经济增长率预计约为 6.21%,这一预测超过了仅为 5.5% 的国民经济增长预测。人均收入增加,2017 年的比例从 0.30 增加到 0.35。关键词:经济改善、社区赋权、观赏鱼养殖。
观赏鱼和食用水产养殖生产者在生产过程中面临着许多与疾病和生长相关的相同问题。生长速度更快、抗病的鱼可以大大节省生产者的成本,但传统的繁殖速度很慢。为了加快这一过程并控制由此产生的鱼类过度繁殖问题,人们对通道鲶鱼进行了基因改造,以验证其抗病能力更强、生长速度更快或通过激素疗法控制繁殖的能力。这项技术在观赏鱼和食用鱼中都有潜在的应用。
在印度尼西亚,成为观赏鱼的粉丝已经成为自然的事物。betta鱼是在印度尼西亚很容易找到的观赏鱼类之一。贝塔鱼类的多种类型使贝塔鱼业余爱好者的外行发现很难知道市场上的贝塔鱼的类型。类型的贝塔鱼对贝塔养鱼者的影响非常有影响力。同样,Betta鱼类的类型对Betta Fish竞赛参与者的影响很大,可以确定要遵循的类型的类别。因此,在此问题中,制造一种识别贝塔鱼类的系统是非常必要的。该系统使用卷积神经网络方法,该方法是一种深度学习算法,具有连续的硬体系结构,其参数最多为1,424,403个参数,并且此方法通常用于分类图像。所使用的数据收集总计330个数据,其中包括300个培训数据和30个测试数据。经过设计和实施的系统成功地识别了三种类型的Betta鱼,在10个时期的试验中获得了97%的精度,在15个时期的试验中获得了93%的速度,而在20个时期的试验中,100%的精度最高。关键字:模式简介,图像分类,卷积神经网络,深度学习,贝塔鱼1.引言是生活在淡水和海洋中的鱼类的类型,具有吸引人的身体形状和颜色。观赏鱼具有每种物种的独特性。)。[1]所讨论的独特性是每种观赏鱼所具有的能力。一种具有其独特性的观赏鱼是贝塔·菲斯(Bettasp。这种斗鱼的独特性是它与同性作战的爱好,但不排除另一种类型的可能性,但仍在一个部落中。因此,这条鱼也经常被称为战鱼。
马绍尔群岛的渔业包括一系列活动:家庭生计、观赏鱼出口、金枪鱼里脊厂和泛太平洋围网作业、延绳钓产业的岸基支持 (MIFV) 以及马绍尔群岛海洋资源管理局 (MIMRA) 的运营。虽然预计家庭捕鱼不会减少,而且可能会增加,但目前报告的观赏鱼出口下降了 50%。泛太平洋表示,预计 2020 财年的里脊厂和围网渔船数量都将下降 30%。虽然预计 2021 财年两者均会有所改善,但仍可能比 2019 财年的水平低 10%。生鱼片级金枪鱼出口的岸基转运服务也预计将下降 50%。由于监测围网船队捕捞情况的观察员计划暂时关闭,MIMRA 的增加值预计在 2020 财年和 2021 财年都将下降 10%。
摘要 . 小丑泥鳅(Chromobotia macracanthus (Bleeker,1852))是印度尼西亚的特有物种,是国际市场上需求量很大的淡水观赏鱼之一。对野生和养殖鱼苗的高需求支持了供应的可持续性。然而,天然来源和养殖鱼苗之间的性能差异尚不完全清楚。本研究旨在分析和比较两种来源的小丑泥鳅在饲养 60 天后的性能,包括生长率、存活率和颜色质量。在本研究中,小丑泥鳅鱼苗采用再循环系统饲养。有两种处理:野生和养殖幼鱼,每种重复三次。将长度为 1.5–2 cm 的幼鱼以每升水 3 条鱼的密度放养。结果表明,野生小丑泥鳅比养殖小鱼表现出更好的生长潜力。野生小丑泥鳅的平均生长率达到 3.731±0.087%,明显高于养殖鱼的 2.020±0.082%。两组之间的存活率没有显著差异,野生小丑泥鳅的存活率为 98%,而养殖鱼的存活率为 91%。研究表明,野生小丑泥鳅的生长率、存活率和颜色质量均优于养殖鱼。关键词:小丑泥鳅,鱼苗,性能,循环水,观赏鱼。引言。小丑泥鳅是印度尼西亚加里曼丹和苏门答腊特有的一种淡水观赏鱼(Musthofa 等人 2018 年;Liyana 等人 2019 年)。这种鱼在全球市场上很受欢迎,是观赏水产养殖中最重要的品种之一。为了满足这一需求,必须利用自然资源和养殖幼鱼。尽管产卵方法和受控环境中的生殖管理已经迅速发展(Baras 等人 2012 年;Abinawanto 等人 2018 年),但来自这些来源的幼鱼之间的性能差异仍然是一个重大问题。
9:15 - 9:30 Hupalo - 寄生虫 eDNA Přikrylová - 观赏鱼的寄生虫 9:30 - 9:45 Oliva - 寄生虫回流? Bott - 蓝鳍金枪鱼上的 Cardicola 9:45 - 10:00 Scholz - 被忽视的绦虫北美 10:00 - 10:30 咖啡休息 (Patio Central, CCU) 时间 房间 1. 生物多样性 (一般, 绦虫) 主席: Anindo Choudhury
犬猫急救和重症监护手册 犬猫胃肠病学手册 犬猫肾脏病学和泌尿学手册 伴侣动物营养和喂养手册 犬行为手册 珍稀宠物手册 猫行为手册 观赏鱼手册 鹦鹉鸟手册 猛禽、鸽子和水禽手册 爬行动物手册 小动物麻醉和镇痛手册 小动物关节学手册 小动物临床病理学手册 小动物牙科手册,第二版 小动物皮肤病学手册 小动物诊断成像手册 小动物内分泌学手册,第二版 小动物骨折修复和管理手册 小动物神经病学手册,第二版 小动物肿瘤学手册 小动物眼科学手册 小动物生殖和新生儿学手册
虹彩病毒是野生、养殖食用鱼和观赏鱼中严重系统性疾病的病原体,过去十年中至少有 19 种鱼类被证实感染该病毒(Piaskoski & Plumb 1999, Hyatt 等人 2000)。澳大利亚(Langdon 等人 1986)、法国(Pozet 等人 1992)、德国(Ahne 等人 1989)、丹麦(Bloch & Larsen 1993)、芬兰(Tapiovaara 等人 1998)、美国南卡罗来纳州(Plumb 等人 1996)、日本(Inouye 等人 1992)和东南亚(Chua 等人 1994、Kasornchandra & Khongpradit 1995、Chou 等人 1998)均已报道暴发虹彩病毒疾病。虹彩病毒感染导致的鱼死亡率为 30%(成年鱼)至 100%(鱼苗)。感染虹彩病毒的鱼的组织病理学症状可能包括细胞肿大和肾脏坏死
鱼类遗传资源 (FGR) 在粮食安全、营养和生计方面发挥着至关重要的作用。根据联合国 2030 年可持续发展目标,捕捞渔业和水产养殖是鱼类遗传资源的重要组成部分,必须在满足营养安全和实现可持续发展方面发挥重要作用。为此,迫切需要将农业生物多样性纳入主流,包括其特性、保护和可持续利用。由于捕捞渔业产量增加有限,水产养殖是满足不断增长的人口需求的下一个最佳选择。鱼类遗传资源提供了多样性,可以提高驯化物种的生产,并为水产养殖多样化提供了新物种。它还支持该国的外汇,包括海产品出口以及观赏鱼贸易。传统上,渔业的遗传改良是通过选择性育种计划实现的,然而,随着现代基因组工具的进步,现在可以以以前无法想象的方式解决生物学问题或改变表型。基因组学在渔业中的应用导致了基因的生物勘探和等位基因挖掘的大幅增长,从而发现了几个新的基因和等位基因,它们可能在提高产量和规划保护策略方面发挥潜在作用。本文重点介绍了印度鱼类基因组研究的一些进展以及未来的前景。
鱼类遗传资源 (FGR) 在粮食安全、营养和生计创造方面发挥着至关重要的作用。根据联合国 2030 年可持续发展的关键目标,捕捞渔业和水产养殖是鱼类遗传资源的重要组成部分,必须在满足营养安全和实现可持续发展方面发挥重要作用。为此,迫切需要将农业生物多样性纳入主流,包括其特性、保护和可持续利用。由于捕捞渔业产量增加受到限制,水产养殖是满足不断增长的人口需求的下一个最佳选择。鱼类遗传资源为提高驯化物种的生产提供了多样性,并为水产养殖多样化提供了新物种。它还支持该国的外汇,包括海产品出口以及观赏鱼贸易。传统上,渔业的遗传改良是通过选择性育种计划实现的,然而,随着现代基因组工具的进步,现在可以以以前无法想象的方式解决生物学问题或改变表型。基因组学在渔业中的应用已导致基因生物勘探和等位基因挖掘的大幅增长,从而发现了一些新的基因和等位基因,它们可能在提高产量和规划保护策略方面发挥潜在作用。本文重点介绍印度鱼类基因组研究取得的一些进展以及未来的前景。
