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饮用水中含有一定量的F-、Cl-、NO3-和NO2-等常见的阴离子.这些离子含量一旦超标就会对人体产生毒害作用或潜在的影响.采用离子色谱法可以同时测定饮用水中的NO2-、NO3-等常见阴离子的含量,通过测定结果来分析研究饮用水的水质状况,并提出防治对策. 相似文献
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张同超 《河北北方学院学报(自然科学版)》2012,(6):99-101
对弓形虫的研究一直是当前的研究热点。孕妇感染弓形虫可导致异常妊娠甚至流产,弓形虫感染还与精神分裂症、艾滋病的发病有密切关系。NO在抗弓形虫感染中发挥重要作用,中药所含的一些金属离子会对NO产生影响,因此在抗弓形虫感染治疗也有重要意义。 相似文献
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外源NO提高海滨锦葵耐盐性 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了SNP(NO供体)对于盐胁迫下海滨锦葵(Kosteletzkya virginica)幼苗的干物质质量、主要抗氧化酶活性、脯氨酸积累、细胞质膜的过氧化程度以及Na+分布的影响,以及NO在海滨锦葵耐盐性中的作用,结果表明,外源NO能够增加盐胁迫植株的过氧化氢酶、过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性,促进脯氨酸积累,减轻海滨锦葵幼苗的细胞质膜的过氧化程度,增加植株干物质质量,还能够进一步降低Na+在根和叶片中的含量,轻微增加K+在根和叶片中的含量,降低[Na+]/[K+]比率,从而提高海滨锦葵的耐盐性. 相似文献
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通过循环伏安法、旋转圆盘电极等方法研究了有机锡化合物在铂电极上的电化学行为,以及吸附有机锡化合物的铂电校对硝酸根和亚硝酸根的催化还原性能和pH的影响。结果表明二乙基锡在铂电极上的吸附对N03^-和N02^-的还原具有催化作用。还原时过电位减少,根据其还原过程的电化学行为,提出了可能的催化机理。同时通过催化过程动力学分析由实验得到了催化速率常数。 相似文献
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氮素形态对叶菜类NO3^-、NO2^-和Vc含量的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
本文探计了以NO3^-、NO3^- NH4^ (1:1)、NH4^ 作为氮源对叶菜类体内NO3^-、NO2^-和Vc含量的影响。试验表明:给叶菜类施肥,以硝态氮肥和铵态氮肥混合施用为好,只施硝志氮肥或铵态氮肥都有各自的弊端。 相似文献
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一氧化氮(NO)作为一种重要的信号分子,在调节植物低温胁迫抗性方面起着非常重要的作用。总结了植物体NO的来源,分析了低温胁迫对植物的伤害,重点综述了NO调节植物低温胁迫抗性的机制,并指出了今后研究工作的重点。 相似文献
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NO对蒜薹的保鲜作用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以硝普钠(SNP)为一氧化氮(NO)供体,研究了不同浓度NO对蒜薹采后的叶绿素含量、可溶性固形物含量、苔苞直径、失重率以及外观品质的影响。试验结果表明,在整个贮藏期间,各处理对蒜薹可溶性固形物含量的影响与对照相比保鲜效果不明显。0.1mmo·lL-1SNP处理保鲜效果与对照相比,保鲜效果不明显,10mmo·lL-1SNP处理保鲜效果较好,但对蒜薹有轻微的毒害作用,1mmo·lL-1SNP处理效果最好,能够明显地延缓蒜薹失重率的增加,抑制蒜薹苔苞膨大,抑制蒜薹可溶性固形物含量的变化,有效减慢叶绿素降减速率,保持其固有品质。 相似文献
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《河南农业科学》2017,(10)
从甲基磺酸乙酯(EMS)诱变获得的拟南芥突变体库中筛选对一氧化氮(NO)胁迫敏感的突变体,以期为研究信号分子NO在植物中的分子调控机制提供遗传材料。从EMS诱变获得的拟南芥突变体库中筛选得到1株对NO敏感的突变体nsm1(nitric oxide sensitive mutant 1),在正常生长条件下,突变体nsm1与野生型拟南芥的表型并没有明显区别,但是对NO胁迫的敏感性明显高于野生型拟南芥,在50μmol/L SNP(NO供体)处理下,野生型拟南芥的相对根长(与在正常生长的根长比值)为50.8%,而突变体nsm1的相对根长为22.4%。进一步研究发现,突变体nsm1对甘露醇模拟的干旱胁迫敏感,在100 mmol/L甘露醇处理下,野生型拟南芥的相对根长为83.4%,而突变体nsm1的相对根长仅为45.7%,这可能与突变体nsm1的失水率、水势、气孔导度和蒸腾速率高于野生型拟南芥有关。遗传学分析表明,该突变体为单基因隐性突变。 相似文献
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采用Pt-Rh催化器净化方法,并着重探讨了以降低NO排放为主的Pt-Rh催化器性能、排放温度、NO还原催化的性能和转化效率控制等问题。试验研究了Pt-Rh催化器的转化效果、其间的相互影响和作用,并提出相应的排放建议。结果表明:当贵金属Rh的加入量为30g时,Pt-Rh催化器可有效降低小型汽油机的NO排放量,最高转化效率达到48%,同时对HC、CO的排放也有一定的降解作用。 相似文献
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研究了反应时间、提取液浓度、pH 和温度对刺五加提取液抗 NO2-的作用的影响,结果发现:在反应30min,提取液浓度0.297 mg /ml 以上,pH =3,37℃条件下,清除率可达50%以上。 相似文献
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