294 M. DOMINIQUE MAES, MME FREDERIQUE MAES, CHAILLY EN BIERE (法国) 313 VANGOG DU MAS GARNIER / VANGOG DU MAS GARNIER 104WE32 2009 种马 SF 短号 QELBOID DEv
饮水管内有机物的堆积为细菌和真菌创造了一个机会环境。这些微生物通常存在于矿物质沉积物或生物膜中,这也为它们提供营养和保护。这些沉积物随后充当过滤器;一旦疫苗沿着饮水管分布,它就会被生物膜或矿物质沉积物捕获,从而大大减少到达家禽的剂量。因此,在通过饮用水接种任何疫苗之前,清除水系统中的有机沉积物是一个重要步骤。
摘要:鉴于可食用昆虫部门的工业生产的新颖性,研究主要集中于黑人士兵幼虫(BSFL)的动态性能,以响应不同的基板和饲养条件作为基础,以优化产量和质量。最近,研究已开始更多地关注幼虫消化系统及其底物的相关微生物,以及操纵这些群落对昆虫性能的组成的影响,作为微生物组工程的一种形式。在这里,我们介绍了有关在BSFL饲养过程中使用微生物的现有文献的概述,以优化该昆虫的生产力。这些研究具有可变的结果,并提供了对这种差异的潜在解释,以激发未来的研究,这可能会导致BSFL中微生物组工程的成功率更好。
auracalf是一种互补的饲料,经过科学证明,可以支持免疫系统并发展健康,功能性的胃肠道。auracalf在生命的最初几周中给出,以帮助支持和促进健康的肠道和整体免疫系统的发展。由天然植物学化合物组合组成,Auracalf鼓励有益细菌,同时还提供抗炎和抗氧化作用。Auracalf的多功能效应导致感染风险降低,并为您的小牛提供更好的营养吸收。
尽管如此,在成员国的运营计划中,已经观察到技术差距,技术和工具的协调不足以及技术创新的滞后改编。此外,这种环境友好的技术正在与常规的害虫控制方法不断竞争。可以在用于针对果蝇虫害的各个组成部分中观察到这种情况,包括菌落管理,昆虫的质量,灭菌和辐射后处理和释放。也可以在包括监视系统和种群抑制方法在内的现场组件中观察到。应用研究需要采用这些技术并提高成本效益。优化和协调SIT的使用将进一步为这项基于核技术的技术提供比较的优势。
近年来,蟋蟀生产吸引了全球食品部门的广泛关注。然而,产量低、投入资源有限和饲养系统限制了蟋蟀的利用。关于扩大蟋蟀生产的各种投入资源以及如何有效管理这些投入的信息很少。本研究试图确定简易蟋蟀饲养系统的经济效率,使用广义加性随机前沿方法 (GAM-SFA) 来评估新技术下蟋蟀生产的效率。20 日龄的 Acheta domesticus 和 Gryllus bimaculatus 分别在由竹笼、废弃毯子、竹竿和胶合板笼组成的简易笼养系统中饲养。GAM-SFA 用于估计效率得分。结果表明生产效率高。饲料、劳动力和水为正值且显著,为 5%,表明它们对蟋蟀产量的重要性和积极影响。同样,饲料、劳动力、水和废料毯的成本也为正且显著,表明这些投入成本的增加将增加总成本。平均 TE、AE 和 EE 分别为 85%、92% 和 79%,这意味着使用现有技术和生产成本仍有可能提高产量。有必要评估该系统下蟋蟀生产经济效率的关键决定因素。关键词:经济效率、蟋蟀、GAM-SFA、改进系统。引言撒哈拉以南非洲 (SSA) 的农业生产受到资源日益稀缺、土地肥力不断下降、技术有限和可持续农业投资低等因素的影响 (粮农组织,2018 年)。气候变化和极端天气继续破坏产量和生命
人类社区若要在月球或火星上长期居住,就需要建立一个能够部分或完全自主生产食物的生产单位。生物再生生命支持系统的主要目标之一是利用原地资源为载人任务提供食物来源,并将其转化为维持太空生命所需的食物。水生生物的营养品质使其成为补充已经在太空任务中研究过的光合生物所提供营养物质的潜在候选者。为此,有必要研究鱼类成为太空农业框架内饲养的第一种脊椎动物的潜力。本文通过概述涉及低轨道鱼类的主要太空任务以及详细介绍月球孵化计划迄今为止的成果,探讨了太空水产养殖的前景,该计划正在研究太空水产养殖的可能性。一个有希望的途径是循环水产养殖系统和综合多营养水产养殖,它们回收鱼类废物并将其转化为食物。从这个意义上来说,太空水产养殖的开发和应用与地球上的可持续水产养殖有着相同的目标,因此可以间接参与地球的保护。
本研究涉及温度和对Tenebrio molitor的营养价值的影响,尤其是在粗蛋白,氨基酸,脂肪和脂肪酸剖面的含量上。tenebrio molitor幼虫在15、20和25°C中保存,并用小麦麸皮,小扁豆粉和混合物喂食。通过国际标准方法对参数进行了分析。通常,随着饲料中小扁豆的增加,粗蛋白含量增加。温度和进料的变化最为明显,在必需的氨基酸谷,ARG和LEU上。在用小麦麸皮的昆虫中,在20°C下确定了最高的平均脂肪含量。最低的脂肪含量是在15°C的麸皮昆虫中确定的。脂肪含量依赖于小扁豆粉的饲料中的温度以及小麦麸和小扁豆粉的混合物在统计上微不足道(P> 0.05,Kruskal – Wallis,Mann – Whitney Post HOC HOC测试)。在15°C和麸皮饮食的饲养温度下,获得了最高的多烯脂肪酸。得出的结论是,较高比例的蛋白质饮食可以增加昆虫中粗蛋白的含量。温度的升高通常仅导致硝基物质含量略有增加。因此,饲料对这种营养参数的影响比饲养温度的影响要重要得多。通常,可以说饲料和温度也会显着影响脂肪含量。
营养供应 能量 肉鸡需要能量来生长、维持身体和其他身体活动。玉米和小麦等碳水化合物来源以及各种脂肪或油是家禽饲料中的主要能量来源。饮食中的能量水平以代谢能 (ME) 的兆焦耳 (MJ/kg) 或千卡 (kcal/kg) 表示,因为这代表了肉鸡可获得的能量。能量来自碳水化合物、脂肪和蛋白质。肉鸡能量需求 ME Kcal/kg 肉鸡幼雏饲料 3000 肉鸡生长饲料 3100 肉鸡育肥饲料 3200 碳水化合物饲料 碳水化合物:谷物及其副产品 - 谷物:玉米、小麦、燕麦、小米、乔瓦尔、大麦、大米、油籽等 副产品 - 米糠、精米、麦麸、糖蜜等 富含脂肪的饲料 脂肪和油:任何油籽、大豆油、棕榈油、饲料中的脂肪等
• 线性分子比环状分子整合效率更高(约 5 倍)。• 一旦进入卵母细胞,线性分子就会环化。• 通常所有整合的分子都在同一染色体上,位于同一位置。• 多个副本通常以串联、头尾相连的方式排列。• DNA 分子的大小(0.7 – 50Kb)并不是一个重要参数。• 注射 DNA 的浓度和纯度至关重要(最高 1-3 µ g/ml)。