科研产出
不同温度下哲罗鲑幼鱼生长性状的遗传参数估计
《中国水产科学 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:采用每4个雄性亲本与1个雌性亲本交配的巢式设计方法,建立哲罗鲑(Hucho taimen)9组母系半同胞、34个父系全同胞家系。19个家系置于(13±1.5)℃(高温),15个家系置于(9±1.5)℃(低温)条件下饲养,计算幼鱼各月龄的体质量和体长性状的遗传力和遗传相关。结果表明,哲罗鲑幼鱼在低温条件下体质量遗传力为0.413~0.675,体长遗传力为0.297~0.777;高温条件下体质量遗传力为0.396~0.558,体长遗传力为0.194~0.624,均属于中高遗传力。在2个温度条件下母本间遗传方差组分均大于父本间遗传方差组分,存在较大的母本效应或显性效应,而根据父本间遗传方差组分估计的遗传力较为无偏。低温条件下体长、体质量遗传力估计值高于高温条件下的估计值,表明基因和环境互作效应较为明显,在低温条件下对体长和体质量进行选择能达到更好的效果。体长和体质量在不同生长时期、不同温度条件下都具有显著的遗传正相关和表型正相关(P<0.05),表型相关系数为0.815~0.939,遗传相关系数为0.794~0.939,表明通过体质量或体长进行选育均能达到改良生长性状的目的。
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基于形态和分子标记的三种鲭科鱼类鉴别新方法
《海洋渔业 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:为找到日本鲭(Scomber japonicus)、澳洲鲭(S.australasicus)和羽鳃鲐(Rastrelliger kanagurta)这三种鲭科鱼类鉴别的新标记,采用形态框架等形态分析方法和线粒体标记的方法开展研究。共分析采自海南的33 ind样本,其中日本鲭19 ind,澳洲鲭9 ind,羽鳃鲐5 ind。形态判别分析显示,利用2个可量参数(体高和眼径)或者3个框架参数[D(2-3)、D(3-5)、D(2-4)]构建的判别公式均能鉴别这三种鲭科鱼类,判别准确率均为100%。通过PCR扩增和测序,获得三种鲭科鱼类的线粒体细胞色素b(Cytb)和控制区(D-loop)序列。经对位排列,得到33 ind样本Cytb和D-loop的一致序列分别为1 118 bp和846 bp。Cytb基因共检出17个单倍型,变异位点195个,其中10个固定位点是日本鲭所特有,8个固定位点是澳洲鲭所特有,147个固定位点为羽鳃鲐所特有;D-loop序列共得到27个单倍型,变异位点239个,其中13个固定位点为日本鲭所特有,10个固定位点为澳洲鲭所特有,182个固定位点为羽鳃鲐所特有。这些固定位点可以作为三种鲭科鱼类鉴别的分子标记。
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淡水产品中微囊藻毒素富集及其危害
《中国公共卫生 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:随着社会工业化进程的加快,人类在工农业生产及日常生活中,向水体排入大量的含氮、磷污染物,使水体富营养化,进而导致蓝藻"水华"大面积频繁爆发。淡水中蓝绿藻属分泌产生的蓝藻毒素是目前已经发现的污染范围最广、研究最多的一类藻毒素。其中的微囊藻毒素(microcystins,MCs)作为蓝藻最主要的次生代谢产物,分布广泛、毒性较大且危害最为严重〔1〕。由于MCs的稳定性,使其可富集于鱼类或贝类并
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鸭绿江鲤鱼种质资源的微卫星分析
《东北农业大学学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:研究采用17对微卫星分子标记,以黑龙江野鲤(HLJL)作为阳性对照、建鲤(JL)作为阴性对照,对2批采自鸭绿江的鲤鱼(YL1,YL2)进行遗传多样性的分析,对其杂合度等数据进行统计分析,以期通过对鸭绿江野生鲤鱼现存群体的种质鉴定,了解鸭绿江鲤鱼的遗传结构特征、种群历史,为其遗传资源的保护提供较为准确的相关信息和依据。试验结果显示,4个群体检测的有效等位基因数为2.9182~3.0124,平均多态信息含量为0.5728~0.5885,平均观测杂合度为0.5441~0.6563,平均期望杂合度为0.6362~0.6566,说明这几个群体遗传多样性较高。群体间相似系数在0.8747以上,相似性较高。聚类分析显示,HLJL与YL1遗传距离最小,亲缘关系最近。建鲤与其他3个群体的遗传距离较大,亲缘关系较远。证明研究中所分析的2批采自鸭绿江的鲤鱼确系野鲤。
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网囊周长对单桩张网渔具选择性的影响
《大连海洋大学学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:改变网囊周长是改善过滤性渔具网囊选择性的主要技术措施之一。为了评价网囊周长对中国近海渔业使用的单桩张网网囊选择性的影响,使用套网试验法对不同网目尺寸(25 mm和35 mm)的传统网囊和减小30%周长的网囊进行选择性试验,并对黄鲫Setipinna taty和小黄鱼Pseudosciaena polyactis渔获体长数据的选择性进行了分析。结果显示:减小网囊周长可改善对渔获体长的选择性,即减小周长的网囊的50%选择体长(L50)较传统网囊大,而选择范围较小,对于较小的个体,选择性得到较为明显的改善;对比其它文献的研究结果,减小30%周长的网囊的L50要比相同网目尺寸的菱形和方形网目网囊大,但网囊周长对其尺寸选择性影响的具体规律有待于进一步研究。
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基于双单倍体牙鲆挖掘与生长性状连锁的微卫星标记
《东北农业大学学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:利用中国水产科学研究院北戴河中心实验站2007年制备的双单倍体牙鲆为材料,根据生长性状表型值分成快速生长组(Fast growth group,FGG)和慢速生长组(Slow growth group,SGG),进行微卫星标记与生长性状的连锁分析。从牙鲆遗传连锁图谱选择40个高多态性的微卫星标记,覆盖了24个连锁群中的22个。结果表明,FGG和SGG每组各30尾个体进行40个微卫星位点的PCR扩增,在两组内共计检出8个差异性片段。FGG内,差异性片段的出现率为66.67%~86.67%;SGG内,差异性片段的出现率为40.00%~80.00%。同一位点,比较FGG和SGG组内具有差异性片段的个体,在体重、全长、体高三个性状上表现出显著差异。总计,有Poli19TUF、Poli24MHFS、Poli150TUF、Poli190TUF等4个位点与牙鲆生长性状显著相关,能够作为牙鲆良种选育研究过程中的辅助标记。
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基于Excel的标准化水产养殖场工程概算编制方法
《渔业现代化 》 2011 北大核心
摘要:上海市标准化水产养殖场改造的工程概算至今主要由人工使用计算器完成,该方法耗时长且错误率高。针对这一问题,利用Excel软件的数据处理功能力和提供的各类函数(ROUND、COUNT等)建立完善的数据通道,制作成清晰的工作表,实现工程设计数据与概算自动转化,自主完成规划图设计数据与标准化养殖场规范核对,并提高表格可调性,最终只要输入规划图设计数据,便立刻得到该项目投资概算,同时输出核查结果。结果表明,该方法初步实现了项目概算的智能化,大大提高工作效率和计算准确度,为标准化水产养殖场设计节约了时间。
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一种面向语义Web的组合服务演化方法研究
《计算机科学 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:为了敏捷、有效地调整动态环境下的组合服务,系统地提出一种面向语义Web的组合服务结构化演化方法EM4CS。EM4CS方法采用OWL-S语言描述的组合式语义Web服务为研究对象,将组合服务演化过程划分为3个部分、6个阶段,分别从演化需求获取、演化需求形式化表示、语法一致性维护、语义一致性维护、演化结果确认和演化结果发布与传播6个方面覆盖组合服务演化周期。EM4CS方法从系统工程的角度分析组合服务演化过程,以迭代求精的方式逐步实现演化需求,同时维持服务描述语法和语义的一致性。介绍了遵循EM4CS方法的组合服务演化支撑系统ESS4CS,该系统能够全程辅助知识工程师完成组合服务演化工作,能有效地提高组合服务演化的效率和精度。
关键词: 语义Web 组合服务演化 组合服务 EM4CS ESS4CS OWL-S
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暗纹东方鲀SRAP-PCR体系的建立与优化
《浙江农业学报 》 2011 北大核心 CSCD
摘要:以暗纹东方鲀基因组DNA为材料,利用正交设计L16(45)对影响暗纹东方鲀SRAP-PCR反应的5个因素(Mg2+、Taq酶、dNTPs、模板DNA、引物)在4个水平上进行正交组合,确立了暗纹东方鲀SRAP反应最佳体系为:20μL的PCR体系中含有Mg2+1.5 mmol·L-1、Taq酶0.5 U、模板DNA 75 ng、dNTPs 0.15 mmol·L-1、引物0.2μmol·L-1。利用30个暗纹东方鲀样本对该体系进行验证,结果表明该体系稳定可靠。
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中国对虾生长性状的遗传力和遗传相关估计
《安徽农业科学 》 2011 北大核心
摘要:[目的]对中国对虾生长性状的遗传力和遗传相关进行估计,为中国对虾的选择育种提供基础依据和技术参数。[方法]采用人工授精技术建立了51个全同胞家系(包括35个半同胞家系),分别测定了中国对虾150日龄时各家系的体长、头胸甲长、腹节长和体重。应用数量遗传学原理,采用方差、协方差分析的方法,研究了中国对虾150日龄时生长性状的遗传力及性状间的遗传相关和表型相关。[结果]中国对虾体长遗传力的估计值在0.36~0.51,头胸甲长的遗传力估计值在0.14~0.24,腹节长的遗传力估计值在0.25~0.50,而体重的遗传力估计值在0.04~0.29。中国对虾各生长性状表现出高的正相关,其中体重和腹节长的遗传相关最大(为0.92),其次为体长和腹节长(0.91)、体长和体重(0.88)、体重和头胸甲长(0.87)、腹节长和头胸甲长(0.86)之间的遗传相关,以体长和头胸甲长之间的遗传相关最小(0.83)。[结论]中国对虾体长、头胸甲长、腹节长和体重性状表型相关在0.80~0.90,t检验均达到极显著水平(P<0.01)。
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