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1.
阔叶材亚硫酸盐制浆废液的酒精发酵 总被引:2,自引:0,他引:2
利用1株休哈塔假丝酵母R(Candida shehatae R)在“限制性供氧“条件下对含固形物15.0%-16.0%、高浓度发酵抑制物和富含戊糖的亚硫酸盐制浆废液进行了洒精发酵研究。废液经石灰中的预处理以后,在38±1℃、500mL发酵罐、空气流量2.5L/L.h、原糖33.44g/L的条件下发酵糖利用率为92.5%,洒精浓度过去.70g/L,得率为0.41g酒精/g消耗的糖,是理论得率的85. 相似文献
2.
微波辐照再生味精厂中废活性炭 总被引:5,自引:0,他引:5
对微波辐照再生味精厂中的废活性炭进行了初步研究,结果表明,微波辐照10min后,再生活性炭的亚甲蓝脱色力可达到国家标准LY216—79一级品值(12mL/0.1g)。 相似文献
3.
沙棘籽油,果汁对急性放射病小鼠防护作用的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用^60Coγ-射线使小鼠产生急性放射病。小鼠灌胃沙棘籽油和果汁,观察其防护作用。结果表明,沙棘油和果汁大剂量(4.75和14.4g/kg)可使小鼠30d存活率分别提高30%和35%。籽油(5.9和2.98g/kg) 和果汁(18和9g/kg)还能降低受照小鼠PCE微核率,此外籽油11.9、5.95和2.98g/kg与果汁14.4和7.2g/kg还能提高小鼠脾CFU-S数,籽油5.95g/kg 相似文献
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苦豆碱对松材线虫的杀线活性 总被引:41,自引:4,他引:41
研究了苦豆草中苦豆碱对松材线虫的杀线活性,讨论了苦豆草生物碱在研究防治松材线虫病中的意义。使用含苦豆碱的培养基培养灰葡萄抱菌菌丝的生物测定方法,测定了苦豆碱对松材线虫的杀线活性,5天后培养基中苦豆碱的LC50=2.63×10-5g/ml,当浓度为1×10-4g/ml和2.63×10-5g/ml时,15天后苦豆碱的杀线率分别为99.9%和94.3%。 相似文献
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通过对杉木人工林根圈土壤两种磷酸酶活性、8种磷组分及其相互关系研究,结果表明:(1)根圈酸性、中性磷酸酶活性分别比根圈外高1.44、0.66酚mg/g(37℃,12h),R/S值分别为1.91和2.01;(2)根圈全P、DA-P、Al-P、Fe-P、H2SO4-P分别比根圈外高203.45,2.21,3.05,10.93,10.33mg/kg,R/S值分别为1.61,4.68,3.61,1.97,2.46,Ca-P比根圈外低2.34,R/S值为0.72,I-P和O-P无显著差异;(3)根圈酸性磷酸酶活性与DA-P和H2SO4-P呈显著正相关,r值分别为0.584和0.579,中性磷酸酶活性与全P、I-P和O-P呈显著或极显著正相关,r值分别为0.594,0.773和0.686。 相似文献
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带箨冬笋的化学贮藏(2) 总被引:2,自引:0,他引:2
利用液体保鲜剂进行了常温下带箨冬笋的保鲜贮藏试验。根据贮藏期间笋体外观及其营养成分含量的变化,以正交试验方法选择出了该保鲜剂主要成分的最佳组合为2,4-D(500×10-6)、BHT(700×10-6)、NaHCO3(10%)及C6H5COONa(700×10-6)。利用筛选出的本配方可保鲜冬笋7周左右,成本约为60元/t。 相似文献
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应用DRIS法对1年生苗木壤营养诊断及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
应有DRIS方法对1年生长刺槐(Robiniapseudo-0acaciaL.)苗木,土壤营养程度进行了诊断,采用DRIS诊断图,确定叶片氮指标为-7.0~6.7,磷-7.8~7.1,钾-6.7~7.3,营养最平衡,生长最好,同时对土壤施肥诊断得知,氮,磷,钾比近似14:1:4最合理,试验表明,施水素5.0g/盆,磷肥10.0g/盆,钾肥2.0g/盆苗木营养最平衡,地径生长达1.42cm,诊断合理 相似文献
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研究4种土壤盆栽杨梅生长及结瘤固氮特性表明:花坛土有利于杨梅的生长和结瘤固氮,其生长量、结瘤量及根瘤固氮活性分别为31.687g/株、1.789g/株和3.420μmolC2N4/(g鲜瘤·h);红壤十砂(2:1混合)次之,在这种土壤上栽植的杨梅,其生长量略低于花坛土,结瘤量及根瘤固氮活性接近于花坛土;砂十花坛土(10:1混合)居第三;红壤最差,仅为8。322g/株、0.333g/株和1.315μmolC2H4/(g鲜瘤·h)。红壤施用石灰(15g/盆)土壤pH为5.4~6.0时杨梅的生长量、结瘤量及根瘤固氮活性最高,分别为18.524g/株、1.182g/株和2.524μmolC2H4/(g鲜瘤·h);充足的水分有利于杨梅的生长和结瘤固氮,外套水盆以底部持续供水且底部渍水时杨梅的结瘤量、生长量和根瘤固氮活性均有提高,前者提高幅度较大,达3.519g/株。杨梅根瘤固氮活性的季节动态和日变化是:一年中有两个活性高峰,分别在6~7月份和10月份,1月份的固氮活性最低。一日中根瘤固氮活性以中午和夜间12时最高。 相似文献
10.
55%林丹胶悬液对竹蝗的毒力测定 总被引:2,自引:0,他引:2
本文测定了55%林丹胶悬液对3龄黄脊竹蝗(CeracrisKiangsuTsai)的胃毒毒力和触杀毒力,结果表明:林丹的杀虫作用是胃毒,致死中量LD50为4.187μg/g;用500×10-6、1500×10-6、3000×1O-6、4500×10-6的药剂点滴竹蝗头、胸部之间的节间膜,竹蝗死亡率为0-5%。 相似文献
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微量元素对普通木麻黄苗木的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
在温室中以铁质砖红壤为培养基质,用6种微量元素进行单元素和联合施用处理(各5种剂量,含对照普通木麻黄苗木),探讨了微量元素对普通木麻黄苗木生长和生物量生产的影响。结果表明:单元素处理时,施Co,B,Mo,Cu和Zn都可促进苗木生长并增加苗木的生物量,但施Mn对苗木无影响。同一元素的不同剂量处理对苗木生长及生物量生产的影响也有差异,各元素较适宜的施用剂量分别是:Co为0.025—0.100mg/kg土;Zn为1.0—2.0mg/kg土;Mo为0.05─0.100mg/kg土;Cu为0.05—0.20mg/kg土;B约为0.4mg/kg土;联合处理是C3和C4两个组合剂量。 相似文献
13.
应用DRIS法对1年生苗木土壤营养诊断及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
应用DRIS方法对1年生刺槐(Robiniapseudo-acaciaL.)苗木、土壤营养程度进行了诊断。采用DRIS诊断图,确定叶片氮指标为-7.0~6.7、磷-7.8~7.1、钾-6.7~7.3,营养最平衡,生长最好。同时对土壤施肥诊断得知,氮、磷、钾比近似14∶1∶4最合理。试验表明,施尿素5.0g/盆、磷肥10.0g/盆,钾肥2.0g/盆苗木营养最平衡,地径生长达1.42cm,诊断合理,符合实际。认为,刺槐林地土壤磷、钾严重不足,特别是集约经营,施用适量的磷肥、钾肥定会促进生长。 相似文献
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通过对杂交杨w-14密度试验所产种条、苗木的生物量测算、内含物(还原糖、全氮等)测定、育苗、造林试验,确定了生产种条的合理密度为7~14株/m2,平茬苗(Ⅰ(2)-0)的合理密度为3~6株/m2;合格种条的标准是地径(离地5cm)、D5>1cm,D5/H>0.006,全条皮干重(W)在(W)d11.7g以上,还原糖含量在44mg/g左右,合格苗木的标准是:地径(离地6cm)D6>1.5-2.0cm,地上部皮干重为31g或39g以上,上段皮还原糖含量在45.8mg/g以上。 相似文献
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通过定时定位观察云南松松纵坑切梢小蠹危害程度与云南松经济损失之间的关系,经统计分析,确定松纵坑切梢小蠹的防治指标为:平均虫孔数0.189虫孔/株,林木平均枯死率0.52%,平均株枯梢率4.74%,有虫株率5.14%。确定昆明地区方旺林场的经济阈值为0.2151虫孔/株;并制订了适合于基层林区的多个动态经济阈值。当虫孔密度达到0.3338×CC÷(Y×EC×P),对应的林木平均枯死率为0.389+0.3667×CC÷(Y×EC×P)、平均株枯梢率为5.5398+1.1301×CC÷(Y×EC×P)、平均有虫株率为1.63+14.4821×CC÷(Y×EC×P)时,防治投入与挽回经济损失相等,应进行防治。 相似文献
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苏力精防治马尾松毛虫试验 总被引:1,自引:0,他引:1
使用毒力效价为32000DPIU/mg含菌数为2000-3000亿/g的苏力精原粉、微胶囊的粉,以1:40-80(轻质碳酸钙):0.16-0.32(苯甲酸钠)的配方防治马尾松毛虫,每公顷施药量为2.25kg防治后第10天虫口 率为70.9-91.1%,防治后第25天虫口减退率为83.6-98.3%;平均达94.0%,校正防治效果为68.9-96.8%,平均达88.6%。苏力精防治以毛虫个有用量少, 相似文献
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不同环境条件下气孔和光合作用模型: 4个杨树无性系对光照、温度和相对湿度的反应(英文) 总被引:1,自引:0,他引:1
用配有Li-610露点发生器的Li-cor6200在温室中测定了4个杨树无性系叶水平上的气孔导度(Cs)和净光合速率(Pn).在3个相对湿度(RH)水平(70%,50%和30%)控制下,不同温度(25℃,30℃和35℃)条件下,杨树无性系的Pn、Cs、蒸腾速率(E)和胞间CO2浓度(Ci)表现出显著差异(P<0.0001).随着空气湿度的减小,E、Cs、Ci明显下降.结果表明:RH低时,而不是VPD高时,气孔关闭在调节蒸腾速率和胞间CO2浓度中起更大作用.另外,还选用了净光合速率-光照模型和Cs-Pn复合模型模拟了不同光照、温度和相对湿度条件下Pn和Cs间的关系.尽管无性系、温度和湿度间存在差异,但在模拟Pn对光照的关系上净光合速率-光照模型最合适.关于Cs-Pn模型,检验了Leuning模型,建立了新的Cs-Pn模型:Cs=Cs0+a0Pn/[(CO2-Γ)(1+f(T)(1-RH/100)/D0)].基于它们之间的关系,式中加入了反映温度和RH的变量,代替了VPD变量.与田间数据模拟结果相比较,新模型和Leuning模型一样适合.并且,为了预测气孔和气体交换的行为,可以用净光合速率-光照模型修正Cs-P 相似文献