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相似文献
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1.
随着食用茵生产的发展,食用茵制种方法在传统固体制作的基础上在不断的改进和提高,其中液体菌种的制作便是其中之一。液体菌种具有茵丝纯度高、活力强、繁殖快、接种到培养料内流动性好、萌发点多,发茵迅速、周期短、茵龄一致等特点。2008年对已经用面体种在我所栽培成功的12个菌种进行了液体菌种在摇床上培养的研究,并取得了一定的效果。  相似文献   

2.
正科学家发现能瞬间变成固体的液体物质英国科学家最新发现一种具有奇特属性的胶体物质。当研究人员将这种物质放入一个小玻璃罐内用力摇动时,液体会转变成为一种粘性固体物质,之后揉捏可形成一种类似油灰的物质,如果放置一段时间,它将转变成为液体。据悉,这种摇动胶体是由两种化合物混合而成的,一种化合物包含二氧化硅,一种化学物叫做聚氧化乙烯。然而科学家并不知道是何种原因导致该材料发生奇妙变化,也未发现这种新型胶体的一种明确应用,但是他们认为它潜在具有许多用途。  相似文献   

3.
本试验以马铃薯品种费乌瑞它作为供试材料,探讨固体培养基与液体培养基繁育的试管苗生产微型薯产量的不同。结果表明:通过液体培养基繁育出来的幼苗植株生长势强、健壮、根系多、移栽方便、栽后缓苗快、成活率高、经济效益好,更适合在微型薯生产中应用。  相似文献   

4.
火棘又名救兵粮、火把果、吉祥果,为蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木,是现代城市园林中广泛用作绿篱的常绿园林植物.它适应性强,冬季挂果,果色红艳,经冬不落,是优良的观果树种,也是制作盆景的好材料.其用途广泛,不仅能供观赏、布置园林、美化环境,而且可食用、药用.  相似文献   

5.
通常认为,世界上所有物质都是以固体、液体和气体三种形式存在着.实际上,科学研究发现,物质还有第四种存在形式,即等离子体.  相似文献   

6.
"液体菌种"与"固体菌种"是相对而言的,是指用液体培养基通过深层培养技术得到的食用菌菌种。与"固体菌种"相比较,"液体菌种"具有菌种制作周期短、菌种菌龄整齐一致、菌种纯度高、活力强、接种方便、降低生产成本、提高生产效率等显著优势。将推  相似文献   

7.
刺五加组培苗的胚性愈伤组织诱导和植株再生   总被引:4,自引:0,他引:4  
以悬浮培养刺五加体细胞胚发育而来的再生植株作为实验材料,进行胚性愈伤组织的诱导。研究结果表明:在添加1mg.L-1GA3的固体培养基中,胚性愈伤组织诱导率高于不加任何植物生长调节物质的培养基的诱导率;而且1mg.L-12,4-D均适合于固体和液体培养基中胚性愈伤组织的增殖;胚性愈伤组织转到不加植物激素的培养基后,固体和液体培养基都能分化出大量体细胞胚,而液体培养基中形成的体胚数量比固体培养基要高,但是后期的植株再生率及土壤移栽成活率都是固体培养基高于液体培养基。  相似文献   

8.
新型储液储气式无土栽培系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
储液储气式无土栽培装置分成基质、空间和营养液三部分,外型如桶状,内装配网芯一个.该装置较好地调节了装置内固体、气体、液体三相的平衡,解决了无土栽培中根际供液和供氧的矛盾,装置底部的营养液层在一定时间内能持续供给植株充足的营养和水分,使植株能健壮生长.在上海孙桥、新疆、银川示范生产表明,装置具有易于移动、便于提旱定植、节省基质和营养液特点.  相似文献   

9.
<正> 土壤是指地球表面具有肥力的疏松土层。它既是客观存在的自然体,又是劳动人民长期劳动的产物;即供给植物生长的水、肥、气、热的主要源泉,又是各种物质能量转化的场所。土壤的组成包括固体、液体和气体三种物质。固体物质的体积约占50%,其中矿物  相似文献   

10.
由于小班幼儿在科学探究学习中经常会出现以下特点:1、知识经验贫乏,对新鲜事物充满好奇,但好奇持续时间短。2、思维直观形象,观察、理解能力处于较低水平,经常仅关注事物的表面现象,而无法注意到事物深层的、内在的联系。3、操作能力较差,且喜欢重复做一件事,收集材料的能力弱。4、依赖性强,在面临困惑的时候,往往会很快丧失信心。针对小班幼儿的探究学习特点,我们从科学探究内容的选择、科学探究环境的创设、探究活动形式的生活化、游戏化等方面进行了探索。  相似文献   

11.
浅层液体静置培养快繁甘薯脱毒苗   总被引:1,自引:0,他引:1  
以脱毒甘薯高系14和鸣门金使的试管苗为材料,采用固体培养基S、液体培养基LA与LB进行培养试验,结果显示:浅层液体静置培养的脱毒苗的发育动态比固体培养的要提前5~10d,适宜的增殖周期在20~25d.LA与LB培养基的成本分别比S降低34.82%、58.12%,在大规模育苗中适宜选择LB作为浅层液体静置培养的培养基.  相似文献   

12.
尿素和含尿素肥料如果施用合理,是很好的氮肥。目前世界各地对尿素和含尿素肥料的施用,正在迅速增长。它比其他可溶性氮肥具有以下优点:含氮量高达45—46%;液体或固体均适于土壤施用,对某些作物还可进行叶面喷施;不会引起爆炸和起火危险;制作经济、简便,污染  相似文献   

13.
火棘又名救兵粮、火把果、吉祥果.为蔷薇科火棘属常绿灌木或小乔木.是现代城市园林中广泛用作绿篱的常绿园林植物、它适应性强.冬季挂果.果色红艳.经冬不落.是优良的观果埘种.也是制作盆景的好材料.其用途广泛.不仅能供观赏、布置园林、美化环境,而且可食用、药用。  相似文献   

14.
以蛹虫草菌株CM-H0810在麦粒固体培养基上培养获得的子实体和液体发酵培养获得的菌丝体为材料,对其中的多糖、核苷、游离糖醇和小分子糖类及氨基酸成分进行比较。单糖组成分析和HPSEC-MALLS-RI联用分析结果表明:固体培养子实体和液体发酵菌丝体中多糖的单糖组成和HPSEC图谱有显著差别,固体培养的子实体中多糖的重均分子质量集中在1. 702×106—4. 092×107gmol,液体发酵菌丝体多糖的重均分子质量集中在1. 105×105gmol。HPLC测定核苷类成分的结果表明:固体培养的子实体中主要核苷类成分为尿苷、鸟苷、腺苷、虫草素和N6-(2-羟乙基)腺苷,液体发酵菌丝体的主要核苷类成分为尿苷、鸟苷、腺苷和虫草素。HPAEC测定游离糖醇小分子糖类的结果表明:蛹虫草子实体存在游离的海藻糖、甘露醇和葡萄糖且海藻糖含量高达20. 07%、而液体发酵菌丝体存在游离的甘露醇、阿糖醇和葡萄糖且甘露醇含量高于子实体中的。氨基酸组成分析表明:液体发酵培养菌丝体中必需氨基酸总量比固体培养子实体中高17. 1%,且必需氨基酸与非必需氨基酸的比值、必需氨基酸与氨基酸总量的比值较为理想,分别为0. 62和0. 38。  相似文献   

15.
以甘薯为试验材料,探究水溶复合肥代替传统固体复合肥的可行性,并探究硅水溶肥、 钙镁水溶肥、腐植酸水溶肥与水溶复合肥组合对甘薯产量及植株营养的影响.试验在高桥三童岙和上郑岭后2个试点进行.试验结果表明:高桥试点喷施水溶复合肥+腐植酸水溶肥处理的667 m2甘薯产量为1344.4 kg,比常规施肥增20.5%,喷施钙镁水溶...  相似文献   

16.
邹金环 《安徽农业科学》2007,35(14):4131-4131,4176
为了提高蝴蝶兰组培苗移栽成活率,采用固体、液体培养基对移栽前蝴蝶兰组培苗进行培养,并采用不同栽培基质栽培蝴蝶兰.试验结果表明:移栽前的试管苗选用不添加琼脂的液体培养基培养,植株生长势强,根系多,移栽前清洗容易,栽后缓苗快,成活率高;水草吸水性极强,保水透气性好,呈酸性,移栽成活率高,是蝴蝶兰栽培的理想基质.  相似文献   

17.
新一代“一路发” 牌施肥播种器,中央电视台展播品牌,系同行业的佼佼者.它有如下特点:省时,原来人工一天施肥667平方米(1亩),现在采用施肥播种器一天能施肥3335平方米(5亩);省钱,每天工资按20元计算,足足省了100余元;省力,劳动强度降低了80%以上;省种,能节省25%的种子;省肥,定量根部施肥能节省60%的固体肥,地膜浇水、土壤杀虫能节省90%的液体肥.  相似文献   

18.
灰葡萄孢菌不同发酵方式次生代谢产物的生物活性   总被引:2,自引:0,他引:2  
对灰葡萄孢菌固体和液体发酵后的次生代谢产物乙酸乙酯粗提物进行抑菌、杀虫活性研究,结果表明:用于测试的5种真菌病原菌中,固体发酵粗提物对烟草赤星病菌和稻瘟病菌的菌丝生长有很高的抑制活性,对番茄早疫病菌、菜豆炭疽病菌、梨黑星病菌和稻瘟病菌的孢子萌发有很高的抑制活性;液体发酵粗提物对番茄早疫病菌、梨黑星病菌的菌丝生长和菜豆炭疽病菌的孢子萌发有非常高的抑制率.对2种细菌病原菌烟草野火病菌和白菜软腐病菌,固体、液体发酵粗提物抑制生长率均高达80%以上,但固体稍高于液体发酵粗提物;在杀虫方面,固体发酵粗提物对桃蚜触杀作用明显高于液体发酵粗提物.  相似文献   

19.
裂褶菌液体和固体培养产漆酶的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
裂褶菌GGHN08-104是产漆酶能力强,且产酶速度快的菌株.对其在液体培养基、固体培养基中产生漆酶的能力和规律进行了研究.结果表明,该菌株在C/N比为70/1,初始pH值为5,Cu2+离子浓度为21 mg/L的液体培养基中酶活最高,达477.94U/mL( 12 d).固体培养时以配方①(棉籽壳31.14%、木屑66.86%、蔗糖1%、石膏1%)产酶活性和效率最高,分别为2449.02U/g和272.11 U/g·d-1,固体发酵产酶效率是液体发酵的6.83倍,因此固体培养更适宜该菌株产漆酶.  相似文献   

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<正>等离子体不是一种特殊物质,它只是物体存在的一种状态,也被称为物体的第四种状态。人们都知道物体存在的状态与物体所处的温度有直接的关系。当固体加热温度升高会变为液体,液体加热会变为气体,如果对气体再加热,当温度达到一定程度就形成了等离子体。等离子体种子处理技术是一项农业物理技术。它是在农作物播种前5-12天之间用等离子体种子处理机对种子进行处理使农作物增产的高新技术,其播种方法与常规相同。就是在等离子体种  相似文献   

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