Способ разведения планктонного рачка daphnia magna str.Патент на изобретение №: 2008766 Автор: Докучаева С.И., Кончиц В.В., Чутаева А.И., Федорова В.Г., Дударенко Л.С. Патентообладатель: Белорусский научно-исследовательский и проектно- конструкторский институт рыбного хозяйства Дата публикации: 15 Марта, 1994 Изобретение относится к промышленному рыбоводству и направлено на увеличение продуктивности культуры ракообразных. Для этого в культуральную среду в качестве питательного субстрата вводят пасту хлореллы в концентрации 1,0 - 1,5 млн. кл/мл и дополнительно 0,2 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводят в течение 10 дней при 20 2С. Выход биомассы рачка увеличивается до 1020-1220 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляет 99-118 г/м3. Изобретение относится к промышленному рыбоводству, в частности к способам культивирования живого корма, и может быть использовано при индустриальном выращивании личинок и молоди карповых, сиговых и осетровых рыб, а также для увеличения естественной кормовой базы рыбоводных прудов. Известен способ культивирования ветвистоусых ракообразных на бактериальных средах с использованием навоза и других концентрированных кормов. Недостатком этого способа является то, что в таких культурах среда очень быстро загрязняется, наступает ухудшение кислородного режима за счет поглощения кислорода бактериями, разлагающимися остатками органики и самими культивируемыми животными. Наиболее близким к предлагаемому является способ культивирования рачка дафнии магна на пасте хлореллы. Преимуществом водорослевого корма перед бактериальным заключается в том, что водоросли не только служат источником пищи для рачков, но и одновременно обогащают среду кислородом. Однако известный способ не обеспечивает высокой производительности культивации (среднесуточная продукция культуры составляет 80 г/м3). Целью изобретения является значительное увеличение выхода биомассы планктонных ракообразных при снижении расхода корма и энергозатрат. Цель достигается путем внесения в питательную среду, содержащую пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл), каждые три дня 0,2 мл/л крови, содержащей белки, углеводы, липиды, микроэлементы, соли, гормоны, витамины и ферменты. За 10 сут выращивания выход биомассы рачка увеличивается до 1020-1220 г/м3, среднесуточная продукция составляет 99-118 г/м3 (в 1,4 раза выше, чем у прототипа). Внесение в питательную среду крови при массовом культивировании ракообразных в традиционном периодическом режиме с использованием пасты хлореллы значительно увеличивает продуктивность культуры без дополнительных капиталловложений. П р и м е р 1. В культиватор, залитый водой, производили зарядку культуры ракообразных в количестве 30-40 г/м3, после чего вносили пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл) и 0,1 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводили при температуре 202оС. За 10 сут культивирования биомасса рачков достигла 860-1010 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляла 86-97 г/м3. П р и м е р 2. В культиватор, залитый водой, производили зарядку культуры ракообразных в количестве 30-40 г/м3, после чего вносили пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл) и 0,2 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводили при 202оС. За 10 сут культивирования биомасса рачков достигла 1020-1220 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляла 99-118 г/м3. П р и м е р 3. В культиватор, залитый водой, производили зарядку культуры ракообразных в количестве 30-40 г/м3, после чего вносили пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл) и 0,3 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводили при температуре 202оС. За 10 сут культивирования биомасса рачков достигла 1020-1200 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляла 99-116 г/м3. П р и м е р 4. В культиватор, залитый водой, производили зарядку культуры ракообразных в количестве 30-40 г/м3, после чего вносили пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл) и 0,4 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводили при 202оС. За 10 сут культивирования биомасса рачков достигла 1000-1210 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляла 97-117 г/м3. П р и м е р 5. В культиватор, залитый водой, производили зарядку культуры ракообразных в количестве 30-40 г/м3, после чего вносили пасту хлореллы (1,0-1,5 млн. кл/мл) и 0,5 мл/л крови каждые три дня культивирования. Культивирование проводили при 202оС. За 10 сут культивирования биомасса рачков достигла 920-1130 г/м3. Среднесуточная продуктивность культуры составляла 89-99 г/м3. (56) Кокова В. Е. Непрерывное культивирование беспозвоночных. Наука, Новосибирск, 1982, с. 68. Формула изобретенияСПОСОБ РАЗВЕДЕНИЯ ПЛАНКТОННОГО РАЧКА DAPHNIA MAGNA STR. , включающий внесение в культиватор с ракообразными питательной среды в виде пасты хлореллы и последующее выращивание рачка, отличающийся тем, что, с целью увеличения продуктивности культуры при снижении расхода питательной среды, в период выращивания в культиватор через каждые три дня вносят кровь в количестве 0,2 мл/л.MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе Номер и год публикации бюллетеня: 28-2000 Извещение опубликовано: 10.10.2000 Популярные патенты: 2279799 Балансир рыболовный ... (Фиг.3,б), но, как это установлено на опыте, при одном и том же первичном усилии заявляемый балансир проходит в 1,5÷2 раза большее расстояние в режиме свободного движения. Это обусловлено значительно большей плавучестью заявляемого балансира вследствие обтекаемости его формы и дополнительно вследствие возникновения подъемной силы, действующей на крылья.Движение заявляемого балансира, оснащенного трейлером с твистером, показанное на Фиг.4, напоминает движение живой рыбы. При ритмичном и плавном подъеме и опускании удильника центр тяжести корпуса с крыльями совершает движение по траектории, показанной на Фиг.4, причем в этих условиях плавное стравливание лески позволяет без ... 2195801 Картофелекопатель швыряльного типа ... прутки 10 боковин 6 установлены под углом к горизонтальной плоскости и в сторону, противоположную направлению движения картофелекопателя, прутки 23 экрана 8 - в осевом направлении. Картофелекопатель присоединяют к механизму навески трактора при помощи автосцепки 2, и в этом положении он фиксируется защелкой. Карданный вал 1 соединяют с валом отбора мощности трактора. Технологический процесс осуществляется следующим образом. При движении картофелекопателя лемехи 13 подрезают почвенный пласт и подают его через окно к ротору. Гребенки 15 ротора разрушают пласт в момент схода его с лемехов 13 и сбрасывают клубненосную массу в сторону, обратную направлению движения копателя - в ... 2199860 Способ увеличения устойчивости подсолнечника к действию гербицида ... раствором ТХЭТ концентрации 0,1 мас. %, при норме расхода раствора 500 л/га. По достижению полной спелости корзинок их срезают, обмолачивают и по количеству намолоченных семян методом взвешивания определяют урожайность (см. табл.2). Уменьшение урожайности семян подсолнечника в опытных вариантах в сравнении с контролем (Уум.) в % определяют по формуле Уум.=(K-O/К)100, где К и О - урожайность в контроле и опытных вариантах соответственно. Примеры 4-7 выполняют аналогичным образом. Для сравнения в аналогичных условиях проводят опыт 8 с использованием гербицида 2,4-D и его бутилового эфира, а в качестве антидота 1,2-диоксиметилкарборана(прототип), опыт 9 с использованием для ... 2124820 Устройство для изменения объемного заряда в атмосфере ... участком земли. К сожалению, эта тематика недостаточно освещена в современной технической литературе. Поэтому рассмотрим здесь только те электрические параметры и электрические процессы, которые необходимы для пояснения сущности предлагаемого изобретения. Одним из очевидных электрических свойств земли является тот факт, что с продвижением вглубь земли от ее поверхности неизбежно должна возрастать средняя удельная электропроводность земли. Объяснить эту особенность земли можно хотя бы следующими причинами: 1. по мере продвижения вглубь земли увеличивается насыщенность водой геологических пород, слагающих землю; 2. по мере продвижения вглубь земли увеличивается концентрация солей ... 2236122 Устройство для содержания животных ... и выхлопной трубы с фильтром.2. Устройство для содержания животных по п.1, отличающееся тем, что имеет выгульные площадки, примыкающие к зданию по бокам через зону озеленения, которые отделены заглубленными бордюрами и имеют естественное покрытие, защищенное крышей от атмосферных осадков.3. Устройство для содержания животных по п.1, отличающееся тем, что доильный зал оснащен преддоильной площадкой.4. Устройство для содержания животных по п.1, отличающееся тем, что поперечный навозный проход, примыкающий к доильному залу, расширен и оборудован как кормонавозный проезд.5. Устройство для содержания животных по п.1, отличающееся тем, что для загрузки кормами и подстилкой ... |
Еще из этого раздела: 2028763 Измельчитель древесной поросли 2152151 Гербицидная водорастворимая гранулированная композиция 2112361 Контроллер программируемого управления поливом 2293463 Способ разработки лесосек 2132610 Устройство обогрева сельскохозяйственных животных и птицы 2165134 Корнеподрезающий рабочий орган машины для добычи лакричного сырья 2391812 Способ выращивания растений в условиях защищенного грунта, устройство для выращивания растений в условиях защищенного грунта и сборно-разборный многоярусный стеллаж для выращивания растений в условиях защищенного грунта 2159526 Устройство для навешивания сельскохозяйственных орудий на трактор 2087614 Способ создания травяного газонного покрытия открытых спортивных площадок и ухода за ним 2404898 Устройство на воздушной подушке для разбрасывателей органоминеральных удобрений |