会议详情 |
Conference Series LLC Ltd于2019年9月27日举行2019年加拿大第10届渔业和水产养殖国际会议。
Fisheries 2019 将包括专家演讲,主题演讲,全体讲座,企业家投资会议,B2B会议,科学网络等,您可以在世界级专家面前展示/谈论您的研究成果和矛盾,来自全球知名大学和组织的科学家和代表。
Conference Series LLC Ltd邀请来自世界各地的所有与会者参加于2019年9月27日至28日在加拿大多伦多举行的第 10 届渔业和水产养殖国际会议(2019年渔业)。这次全球会议包括提示主题演讲,口头讲座,海报展示和展览。
Conference Series LLC Ltd在1000多个科学协会的支持下,组织了3000多场全球活动,包括300多场会议,500多场在美国,欧洲和亚洲举办的研讨会和研讨会。
渔业会议汇集了独特的国际专家组合,如全球学术界和工业界的水产养殖工程师,研究人员和决策者,将他们的知识,经验和研究创新交换到世界水产养殖会议,水产养殖被认为是指农业水生生物包括鱼类,软体动物,甲壳类动物和水生植物。农业意味着在饲养过程中采取某种形式的干预来提高产量,例如定期放养,喂养,保护捕食者,世界各地区的生产收益以及水产养殖的份额。水产养殖在确保充足的营养食品供应以满足世界不断增长的人口方面发挥着重要作用。然而,这需要相应增加饲料供应。
为什么要参加?
来自世界各地的成员专注于了解渔业和水产养殖及其进步; 这是您与水产养殖和渔业社区最大的参与者组合的最佳机会。进行演示,分发信息,与现有和潜在的科学家会面,在新的水产
养殖发展中引起轰动,并在为期3天的活动中获得知名度。世界知名的演讲者,最新的技术,发展以及水产养殖和渔业的最新更新是本次会议的标志。
渔业会议期待来自水产养殖和渔业科学家,研究人员,学者,学生,公司和社团的参与者。
专题1:鱼类遗传学和生物技术
生物技术为水产养殖,渔业以及营养产业的可行改善提供了有效的手段。扩大对鱼类的开放要求和逐渐减少的特色海洋生物空间使研究人员有能力考虑生物技术如何增加海洋营养品的产生,并使水产养殖成为一个发展中的生物领域。生物技术允许研究人员区分和组合角度和贝类的特征,以提高效率和提高质量。研究人员正在研究能够增加共同角度发展变量产生的质量,以及海洋生物形态用于对抗微生物疾病的正常防御化合物。目前,生物技术正在制定关键承诺,并对水产养殖和渔业发展提出了值得注意的挑战。它认为,先进的生物技术应该被用作助手问题的替代品,而不是替代习惯性技术,而这些问题的应用应该是需要驱动而不是技术驱动。
鱼类养殖中的生物技术
转基因
染色体工程
生物技术和鱼类健康管理
配子的低温保存或基因库
专题2:鱼类病理学和生理学
鱼类病理学锁定了在海洋生物中引起病原体的疾病和疾病的检查,这随后使我们能够找到围绕在其定居点附近吃饭的人所造成的痛苦和紊乱。角度生理学是对角度的包裹部分如何参与生活角度的真实检查。特别好的可能是从点寿命结构上升,这是对角度的形状或形态的检查。最近很长一段时间,点生命系统和生理学相互补充,过去管理着一个角度的结构,它的器官或部分部分以及它们如何聚集,为了发生,可以在分解表中看到。
专题3:鱼类养殖技术
角度培养或者养鱼业包括在水槽中商业化提高角度,或者在角湖泊等区域内提高角度,作为营养的规则。它是水产养殖的核心形态,而其他战略可能会落在海水养殖之下。办公室将青春期角度放入野外进行休闲钓鱼或补充物种的常见数量,这个办公室基本上被提到作为角度孵化中心。在世界范围内,在角度栽培中产生的最重要的角度物种是鲤鱼,罗非鱼,鲑鱼和鲶鱼。对角度和角度蛋白质的需求正在扩大,这导致了野生渔业的广泛过度捕捞。中国占世界耕种角度的62%。截至2016年,超过50%的鱼类是通过水产养殖提供的。养殖食肉角,如鲑鱼,不会持续减轻野生渔业的重量。肉食养殖角度往往是营养鱼粉和角度油从野生角度中解脱出来的。粮农组织记录的2008年全球角度耕作回报为3380万吨,价值约600亿美元。
专题4:钓鱼技巧
捕鱼技术掌握手抓,捕鱼,打网,计算和捕捉。休闲,机械和手工渔民采用完全独特的策略,此外,有些时候采用可比较的程序。休闲渔民角度为喜悦或磨损,而机械渔民角度为好处。
手工渔民利用古老的低技术技术,在第三世界国家生存,并作为选举国家的社会遗产。在大多数情况下,休闲渔民使用唐角钓鱼方法,而机械渔民则使用净结算方法。
不同的技术
拖网捕捞是Unused Zealand水域中最重要的商业钓鱼策略。它基本上用于深水渔业,如橙色刺激,钩状,灵,鳕鱼和鱿鱼。一个钓鱼船在它后面拖着一个巨大的网,有时在水中心,有时在海底。有时候两个钓鱼的浮桥可能会拖着一个巨大的网。围网包括丢网以包围和陷入一定角度。有两种类型的围网 - 丹麦围网,用于捕捉靠近海洋的角度,以及挎包围网,用于捕捉靠近表面的角度。疏浚用于从浅水中积累扇贝和贝类。一个钓鱼船沿着海底拖着一个钢网(挖),网蹭住了那里的所有贝类。
最常见的线性钓鱼策略是手线和长线。休闲渔民基本上使用手绳。手线可以是单个钓线,通常连接到杆,并且用手握住。长线有一条基本的钓鱼线,部分较短的线条悬挂在它上面。较短的线条有诱饵和陷阱连接到它们。在每个结论中,最多的线被束缚,并且海岸线阻止线下沉。线角度不会像净角度一样对角度造成伤害或伤害,但是你不能像在网上一样快速地捕捉线条上的角度。
专题5:海洋科学和海洋生物学家
海洋是土壤的精益外壳的一部分,海洋科学是这个包络的思考,从深海到浅海沿岸:他们的科学,化学,地形和材料科学共同使海洋科学成为一个奢华的跨学科科学。海洋充满活力和巨大,它们包含地球的大部分水和碳,表面温暖,以及大部分生物量,但它们不能单独使用。结合气候,陆地和冰(冰冻圈),它们形成了一个工作机器,通常由太阳和地球内部确定的活力驱动。
海洋研究人员将他们的工作集中在常识或相关问题和基本逻辑问题上。海洋给予赏金和风险; 它们提供丰富的营养,无穷无尽的供水供应,是我们气候框架中大部分温暖和碳的来源,它们是我们生物圈所需氧气的来源; 此外,他们还带来了广阔的风暴和台风,并在海啸之外传递了令人敬畏的分离活力,所有这些都危及沿海民众,这是地球与民众相关的重要分支。
海洋科学家的类型
海洋科学是一个广泛的领域。在其中,您可以在以下领域工作:
生物地球化学和生态系统动态
沿海进程
地质学和地球物理学
水文测量
海洋生物学
海洋学,海洋建模和预测
palaeoceanography
动物学。
海洋生物学家思考海洋中的生命,有时还考虑海洋本身。他们可能会探索海洋物种的行为和生理形态,或影响它们的疾病和自然条件。此外,他们还可以调查人类锻炼对海洋生物的影响。许多海洋科学家在自然生命科学家,动物学家,角度和自然生命科学家,渔业学者,海洋科学家,保护学者和有机专家等工作头衔下工作。
专题6:渔业科学和鱼类营养
渔业科学 是监督和理解渔业的学术教学。它可以是一门多学科科学,它利用湖沼学,海洋学,淡水科学,海洋科学,保护,环境,人口动态,财务问题和管理等学科来努力提供渔业的坐标图。在少数情况下,现代学科已经上升,如生物经济学和渔业法。渔业科学通常在大学环境中指导,并且可以成为本科生,硕士生或博士生计划的中心。一些大学提供渔业科学的完全协调计划。
渔业和水产养殖业可以通过利用纳米技术进行改变,使用未经批准的反叛,如快速的折磨肯定,升级角度约束,以适应激素,免疫和补充等药物,并迅速适应。正如美国国家科学研究所(美国)所证明的那样,目前的数据检查了大型纳米技术产业的估计值的上升由于纳米技术在电子和材料科学中共同具有巨大的人类能力,生物食品和开发部门计算水产养殖及其在生物医学和标准科学中的应用以检验生物分子,进步治疗,这可能是可以想象的。 ,用于质量治疗的非病毒载体的进展,作为DNA,蛋白质或细胞的运输载体; 专注于稳定发展,临床发现和治疗等。然而,大量的变更评估依赖于更新纳米技术在水产养殖中的潜在利用,显示,在点成功组织,水产养殖水处理,生物养殖,安全和岗位方面,有独特的外观无限制利用这一进步组装进展。
专题7:鱼病和寄生虫
像人和其他生物一样,角度忍受疾病和寄生虫。针对感染的角度保护是特定的且非特异性的。非特异性防护装置包括皮肤和鳞片,以及由表皮排出的体液层,其捕获微生物并抑制其发育。关于病原体破坏这些守卫的可能性,角度可以产生燃烧反应,使血流增加到受污染的区域,并提供努力破坏病原体的白细胞。特殊防护装置是对鱼体感知的特定病原体的特殊反应,即适应性安全反应。
在后来的很长一段时间里,抗体已被广泛用于水产养殖和花式角度,例如用于培养鲑鱼的fur疮和锦鲤的锦鲤疱疹感染的抗体。一些商业临界角度感染是VHS,ich和旋转感染。
专题8:鱼类生理学
鱼类生理学 是关于角度的组成部分如何在生活角度内一起工作的逻辑思考。它可以通过角度寿命结构来区分,角度寿命结构是考虑角度的框架或形态。在磨练中,角度生命系统和生理学相互补充,以前用角度结构,器官或组成部分以及它们如何放在一起进行管理,例如可以在肢解台上或显微镜下观察,以及然后管理这些组件如何在生活角度内协同工作。
专题9:渔业产业更新
在渔业行业整合关注回吐,精,处理,保护,收拾,运输,展示或提供角度或角度项目任何行业或运动。它的特点是营养和农业综合企业组织计算娱乐,生活和商业钓鱼,以及收集,准备和展示细分。商业行为指向角度和其他鱼类物品的运输以供人类利用或作为其他机械形式的输入组件。直接或暗示,创造国家的5亿多人的业务取决于渔业和水产养殖。
有三个主要的行业部门:
商业部门
传统部门
娱乐业
专题10:渔业保护和管理
渔业管理 是确保渔业资产的运动,因此可以想象可维持的滥用,利用渔业科学,并计算谨慎的准则。高级渔业管理经常被提及作为基于特征目的地的适当管理规则的行政框架,并且管理的混合意味着执行规则,这些规则由检查控制和侦察的框架提出。一种流行的方法是渔业管理的生物系统方法。赞同营养和园艺组织在加入国家(粮农组织)中,“没有明确的,大体上公认的渔业管理定义”。无论如何,粮农组织使用的工作定义以及其他地方引用的定义是:
数据收集,调查,安排,会议,决策,资产分配和详细说明和使用的坐标处理,对管理渔业活动的控制或规则的要求至关重要,以确保资产的进行效率和实现其他渔业目标。
专题11:水产养殖方法
水产养殖,共同暗示为蓝色栽培,是角,贝类,软体动物,海洋植物,绿色生长和独特的海洋生物的培育。发展会议包括在受控条件下开发新的和盐水种群的话语,并且可以通过贸易角度来区分,即收集非野性角度。随着人们在世界各地的增加,对角度项目的要求一直在增加。角度为所有年龄段的人提供低脂肪,营养的营养来源和基础油。不同的发展方式是严肃的,半严肃的,方式。
专题12:水产养殖工程
水产养殖工程 可以是一个多学科的设计领域,旨在阐明与培育海洋脊椎动物,无脊椎生物和绿色生长相关的专业问题。需要优化和建设的共同水产养殖框架包括海洋网箱,湖泊和回收框架。这些框架的计划和管理基于其生成目标和培养操作的财务问题。水产养殖创新随着计划和进步而变化,需要在侧面织物设计和仪器化方面了解机械,有机和自然框架。此外,建筑程序定期包括从废水处理,渔业和传统农业借来的安排。
水产养殖业在水产养殖业的发展中发挥了作用,目前水产养殖业占世界所有海产品的一半。为了识别令人信服的安排,教学与角度生理学和贸易金融事务信息相结合。
专题13:淡水渔业
淡水渔业是那些在新水中花费少数或大部分生命的人,在场合,溪流和湖泊中,咸度低于0.05%。这些情况从不同的角度区分海洋条件,最重要的是咸味水平的能力。为了比现代水更活跃,角度需要一定程度的生理改变。在新水中发现每种已知角度的41.24%。这可以基本上是分散的生活空间可以想象的快速物种形成的结果。在监督湖泊和湖泊的同时,可以利用模糊的中心模型来分析岛屿生物地理学。
专题14:水生生态学
水可能是土壤上所有生物的需要,也是从森林中流出的最重要的正常资产之一。随着气候变化和挤压活力要求等迫在眉睫的问题,更好的遥远;更好;更好;更强;更强;更好“>更好地了解如何保护淡水生物系统对于安排满足我们不断增长的需求基本上是至关重要的淡水。
淡水环境是河流,湖泊,溪流,常规水体,地下水库和包含河岸范围的迷人思考。海上科学家思考水中常见的生物群体,学习海洋生物形态的传播和丰富,通常是角度,猎物和掠食者,以及他们对环境的智慧。
专题15:深水和底层渔业
尽管该事实的角度住深刻的海域内被习惯性地描绘为深海角已经结束了标准暗指那些在中滥用渔业作为深水角。这使得深海渔业这一术语陷入混乱,这意味着渔业将被放置在远离水域的地方。人们越来越认识到,深水角度是指在其生命周期的大部分时间内最轻微的角度,其深度超过400米。大陆架的误用角度一般分为远洋和底层两类。在深海中,浮游物从表面扩展到深层深处,并且将它隔离成三个区域是有规律的。上层区域包含了生活在海洋上部光层内的所有角度,例如鱼角。mesopelagic区域的范围从光区下方延伸到大约1000米,并支撑着取之不尽的不同角度动物群。
专题16:贝类渔业
贝类可以作为营养来源和渔业术语,用于携带外骨骼的海洋无脊生物作为营养,计算不同种类的软体动物,贝类和棘皮动物。尽管大多数贝类是从咸水环境中收集的,但淡水中却发现了几种贝类。在扩张中,吃了几种到达的螃蟹,例如加勒比地区内的Cardisoma guanhumi 。尽管标题,贝类不是一种角度,但基本上是水栖生物。许多贝类(特定贝类)与令人毛骨悚然的爬行动物和8腿生物密切相关,构成了节肢动物门的最多类别之一。头足类动物(鱿鱼,章鱼,墨鱼)和双壳类(蛤蜊,贝类)是软体动物,腹足类动物(海鞘和褶皱等海洋物种;还有蜗牛和slu are 等物种)。
被人们用作营养源的贝类包括许多种类的蛤蜊,贻贝,蛤蜊,皱纹和扇贝。通常吃的一些贝类是虾,龙虾,小龙虾和螃蟹。棘皮动物不像软体动物和贝类那样习惯性地聚集营养; 无论如何,海胆鱼卵在世界许多地方都是众所周知的。大多数贝类吃的主要是浮游植物和浮游动物。贝类是最重要的常见营养过敏原之一。
专题17:海洋食品可持续性
可持续海产品 是捕获或培育的鱼类,其方式考虑到聚集物种的长期基本性和海洋的福祉,以及依赖渔业的社区的就业。它是从20世纪90年代开始的可维护鱼类运动开始的。此操作突出了过度捕捞和生态破坏性的钓鱼策略。通过一系列活动,这一发展扩大了正念,并引起了人们对鱼类获取方式的关注。
专题18:海洋食品处理
所有养料,计数鱼,必须处理和布置在一个干净的范围内保持从交叉污染的战略距离。不断牢记,保持双手,规划区域和餐具清洁。永远不要让粗鱼与现在煮熟或即食的食物接触(例如混合蔬菜,天然产品,烟熏角)。无论您是收拾新角度或解冻凝固的角度在你的冰箱,让毫无疑问,从生鱼片果汁不运球到营养具有截至目前已煮熟或营养不会被煮熟。腌鱼非常适合鱼类但除非将腌料煮熟至最低165°F的温度以处理粗角度的微生物,否则不应该将其作为酱汁使用。在冰箱内用玻璃或塑料容器连续腌制。
切勿在没有适当清洁的情况下将熟鱼放在装有原油的盘子上。商店下脚料,适当地包裹着,里面2小时内冰箱。细菌将在40-140°F的“危险区”温度内快速发育,因此保持140°F以上的热营养和40°F以下的冷营养。
专题19:水生寄生虫学和免疫学
疾病和控制寄生虫的水产养殖是基本满足的动物福利和金融产生的前提条件。这就是为什么我们采用现代的选择性方法来控制病原体并保持角度健康。寄生虫不是捕获角度的危险病原体。从其他陆地呈现寄生虫可能姿势的真正危险非适应特有 角度 物种。这些外来寄生虫之一是鳗鱼游泳线虫线虫Anguillicola crassus。我们的核心是了解当地鳗鱼物种的安全框架如何与这种未使用的寄生虫讨价还价。
地方性寄生虫,就像它可能一样,在野生角度的迷人品种中被发现,在那里它们很少作为病原体考虑。它们是海洋社区不可或缺的一部分。许多角度寄生虫具有复杂的生命周期,其中包括少数具有不同营养水平的生命周期,并且还有许多待研究的大致其在生态系统中的工作。我们有兴趣记住这些寄生虫如何在海洋营养网中修改它们的部分。此外,我们正在利用我们参与推动和免疫参数的保证获得可量化的证据来证明自备角度的福利。我们的目标是提供关于如何进行人工饲养角度的培养条件的逻辑信息。
专题20:水生毒理学
海洋毒理学是思考制造化学品和其他人为和常见材料和演习对不同组织层面的海洋生物形式的影响,从亚细胞到人类生物,再到社区和生物系统。海洋毒理学可能是一个多学科领域,协调毒理学,海洋生物学和海洋化学。
这个思考领域包括淡水,海水和淤泥情况。常见的测试包括标准化的强烈和不间断的危害测试,持续24-96小时(强烈测试)到7天或更长时间(不懈的测试)。这些测试程度终点,例如存活,发育,繁殖,在斜率中的每个浓度下测量,沿着对照测试。定期利用具有重要的生物affectability所选择的生命形式毒物和一套行之有效的写作基础。这些生命形式可以在实验室中毫不费力地获得或改进,并且易于处理。
专题21:水产养殖和渔业的先进技术
水产养殖中的紫罗兰色系统
ULTRAAQUA UV框架在水产养殖框架中不断净化超过100,000m³/ h的水。鲑鱼,数以百万计的鲟鱼,鳗鱼,大菱鲆,海洋鲈鱼等在世界各地的水产养殖框架创建。在这里,选择ULTRAAQUA UV框架以这种方式扩大污染感染的安全性,确保数百万美元的捐款。不可抗拒的鲑鱼等感染智利通过利用ULTRAAQUA UV框架预计缺铁(ISA)。这使得角度牧场的安全性得到了保证,并确保角度不会被感染。紫外线框架太简单,无法保存,光线寿命保证为16.000小时,并且它们不会在每天的时间表内占用时间。通常为什么我们的紫外线框架被极度推荐并在世界各地的几百个水产养殖框架中使用。水的充足和美德继续减少,而在源水中发现的感染问题继续扩大。与此同时,角度的扩大利用推动了在同一孵化器印象中发展对更高库存密度的要求。
AquafinaUV框架是理想的用途:角度孵化器,育雏,恢复办公室,净化办公室,水族馆处理植物进水/污水处理。
紫外线在水产养殖中的应用
消毒
臭氧破坏
专题22:工业水产养殖
工业水产养殖活动涉及提取,精制,准备,保护,收起,运输,促进或提供角度或角度项目。捕捉角度,精确角度,提供高品质的角度和角度相关项目展示是商业细分实践。传统细分市场包含商业细分市场,但规模极小,钓鱼方式是传统方式,如杆和手柄,螺栓和长矛,投掷网和拖网等。不同的组织提供钓鱼书籍,杂志,计划和建设安排结算的水工艺品,直接用于钓鱼企业,制造和零售手提和服装。海洋占地球表面的71%,被滥用的海洋资产的80%被认为是钓鱼业。
商业部门
传统部门
娱乐业
国际争端
摘要提交标准和资格
演示要求:
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提交选项:
口头报告将有30分钟的时间段,并按主题聚集到会话中。主题演讲将有45分钟的时间段,研讨会/特别会议将有60分钟的时间段,研讨会将有60分钟的时间段,然后是5分钟的问答环节。
研究生和硕士学生有资格在海报和电子海报展示类别下提交他们的摘要。
博士 学生有资格在特殊YRF(年轻研究员论坛),海报和电子海报展示类别下提交摘要。
注意:YRF类别包括特别为博士生提供的简短口头报告
扩展摘要:提交应使用摘要模板。在此类别中提交的论文可能代表原始的实证研究,理论发展,评论或批评。
摘要和注册截止日期
提交截止日期
最早摘要提交:2019年5月6日
二线摘要提交:2019年5月26日
最终提交截止日期:2019年7月30日
报名截止日期
最早:2019年5月6日
第二轮:2019年5月19日
截止日期:2019年9月27日
第二轮:2019年5月19日
截止日期:2019年9月27日
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