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71.
文章在分析讨论了影响圆锯片极限转速的一些重要因素后认为 ,包括锯片材料、结构、尺寸、内应力影响的最低共振临界转速是制约锯片极限转速的重要因素 .考虑到诸多影响因素后 ,文章建议圆锯片的最高极限转速以不超过该锯片未适张时的最低临界转速的 50 %~ 6 0 %较为适宜  相似文献   
72.
开心果的生物学特性及主要品种简述   总被引:2,自引:0,他引:2  
系统介绍了开心果的枝叶、花、果实等的植物学特性,水热特性、土壤要求,根系等的生物学特性以及主栽品种,以期为丰产栽培提供理论依据。  相似文献   
73.
习宝田  撒潮 《木材工业》1995,9(5):13-16
本文重点论述了用锯片端面圆跳动和其在特定加载条件下的刚度作为评价锯片平整性和适张应力分布状况量化指的理论依据及为此研制开发的以8031单片机为核心的检测系统。应用该方法及检测系统对多种木工圆锯和大型金刚石锯片所做的实测结果表明,该方法及检测系统应用于工业现场是切实可行的。  相似文献   
74.
【目的】 比较气孔关闭与不同气孔密度开张之间叶片分化表达蛋白质及其积累变化,揭示果胶代谢如何调控气孔开张和关闭,为深入理解气孔的环境适应功能提供依据。【方法】 构建体内过量和抑制StEPF-2EPIDERMAL PATTERNING FACTOR 2 from Solanum tuberosum)表达载体,以茎段为外植体,转化马铃薯克新1号植株,获得不同气孔密度的转化株系,以黑暗条件下气孔关闭为对照,采用RNA-seq和iTRAQ分别检测不同处理和对照叶片的基因和蛋白质表达谱,比较不同气孔密度分化表达的蛋白质,并通过StEPF-2标记的pulldown和LC-MS/MS结果确认,明确不同气孔密度特异诱导表达的胞壁果胶代谢参与的蛋白质。【结果】 叶片成熟过程中,随着气孔的关闭和开张,至少有14个蛋白质家族参与了保卫细胞壁果胶的代谢;黑暗条件下,气孔关闭时有5个蛋白质家族特异表达,分别是阻止HGs水解的多聚半乳糖醛酸酶抑制子(polygalacturonase inhibitor,PGI)、RG侧链合成的UDP-鼠李糖合成酶(rhamnose synthase,RHM)、半乳聚糖β-1,4半乳糖基转移酶(galactan β-1,4-galactosyltransferase,GALS)、UDP-D-葡萄糖醛-4-异构酶(UDP-D-glucuronate 4-epimerase,GAE)和聚半乳糖4-α-半乳糖转移酶(polygalacturonate 4-α-galacturonosyltransferase,GAUT);光照条件下,在不同气孔密度的叶片中检出4个蛋白质家族特异表达,它们分别是降解果胶C6甲酯的果胶甲基酯酶(pectinmethylesterase,PME)、内切和末端水解果胶的多聚半乳糖醛酸酶(polygalacturonase,PG)、α-半乳糖苷酶(α-galactosidase,AGAL)和类果胶裂解酶(pectate lyase-like,PLL)。另有5个蛋白质家族同时参与了气孔的开张和关闭,它们分别是阿拉伯半乳聚糖-蛋白质(aabinogalactan-protein,AGP)、果胶乙酰酯酶(pectinacetylesterase,PAE)、β-半乳糖苷酶(β-galactosidase,BGAL)、类枯草杆菌蛋白酶(subtilase-like,SBT)和果胶甲基酯酶抑制子(pectinesterase inhibitor,PMEI)。【结论】 光照条件下,PME催化果胶去甲酯,其后PG和PLL及AGAL分别内切和末端水解果胶,丧失结构的果胶在膨压下开裂,打开气孔;黑暗条件下,PGIP抑制果胶水解,RHM增强果胶侧链合成,结构完整的果胶自行膨胀,保持气孔关闭。  相似文献   
75.
遥控自动立木整枝机运动控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
正确的控制逻辑是自动立木整枝机运动控制系统的关键技术.该文根据作业要求,研制了基于复杂可编程逻辑器件的自动立木整枝机运动控制系统.该系统采用自制的新型电动机位置动态检测装置,通过复杂数字逻辑运算及相应的闭环控制驱动电路,实现对人工林自动立木整枝机控制信号的分组、实时控制.该运动控制系统设计合理、控制逻辑准确,已成功应用于BSR Z23 001A人工林自动立木整枝机,工作可靠,使用效果良好.   相似文献   
76.
为探究荒漠草原土壤微生物特征对短期氮添加的响应,以宁夏荒漠草原为对象,参照国内外同类研究和当地的氮沉降量,设置N0、N1、N2、N3、N4的5个处理,其纯氮添加量分别为0,2.5,5,10,15 g/(m2·a),以尿素为氮源进行为期2年的氮添加试验,对不同氮添加处理下荒漠草原浅层土壤微生物特征进行了研究。结果表明:(1)随氮添加量的增加,荒漠草原0—20 cm土层土壤铵态氮含量呈升高的变化趋势,硝态氮含量呈先升高后下降的变化趋势。在0—10 cm土层,N1、N2、N3、N4处理草地铵态氮含量较N0处理分别增加了109.61%,136.52%,197.19%,198.88%,硝态氮含量以N2处理草地最高,显著高于N0、N3、N4处理(P<0.05)。(2)与N0相比,施氮后0—10 cm土层土壤微生物量氮含量显著下降,N1、N2、N3和N4处理分别较N0处理降低了37.54%,38.11%,28.56%,29.81%。(3)随氮添加量的增加,荒漠草原0—10 cm土层土壤真菌数量呈逐渐减少的变化趋势,N0、N1处理草地显著大于N3、N4处理草地(P<0.05)。PcoA分析显示高氮添加处理(N3、N4)对荒漠草原土壤amoA区、nirK区微生物的群落结构有显著改变。高氮添加(N3、N4)会对荒漠草原土壤微生物群落产生负面影响,具体表现为真菌数量减少,硝态氮含量降低,氮转化微生物的α多样性和优势菌丰度降低,群落结构发生显著改变。  相似文献   
77.
猪脱肛是指猪直肠松弛,受到压力后,从肛门翻出的疾病。脱肛可影响猪生长发育,脱肛时间长,猪只相互咬舔,可致猪只死亡。1.发病原因①饲料因素:饲料质量差(如杂质含量多、饲料霉变、饲料氧化变性)、粗饲料过多(如饲料中糠麸类原料添加过多)、粗纤维过少(如缺乏麸皮)、钙含量过高(如高钙低磷饲料)等都可引起直肠脱出。②病理因素:猪长期  相似文献   
78.
路面垫层是在公路施工过程中最基础的部分,联系着路面和路基。它是保证公路稳定性的重要部分,因此在公路施工中被广泛应用。同时这种技术应用到公路施工中,是直接与公路的质量与安全挂钩的,所以,对路面垫层技术的应用及研究在公路施工中起着非常重要的作用。我们要不断加强对路面断层施工技术的研究及改善,从而提高施工质量。本文从路面断层的概述、路面断层施工技术以及其中存在的问题和解决措施方面对路面垫层进行了深入分析,优化垫层技术,延长公路使用年限。  相似文献   
79.
正随着对家禽行为的研究变得越来越普遍,试验结果愈加证明粗纤维(粗饲料)在饲喂家禽时有着积极的影响。研究和实践中的应用也有广泛的迹象表明,饲料中粗纤维含量与粪便的稠度和含水量、整体肠道健康和整群幼雏的质量明显相关。1粗纤维的定义粗纤维(crude fibre)和粗饲料(roughage)的表达常被等同起来。粗纤维一词来自动物饲料分析,更确切地说是来自1864年建立的Weender分析,它记录了不同的动物饲料成分或物质之间的关系,并  相似文献   
80.
覆膜和优化施肥对马铃薯干物质积累及产量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过田间试验,研究了宁南山区黑色地膜覆盖和氮、磷、钾肥与农家肥配施对马铃薯干物质积累和产量的影响。结果表明:氮、磷、钾肥与有机肥配施,有助于马铃薯地上部茎叶和地下根生长,干物质积累,增强抗旱性,提高用水效率,为马铃薯高产创造物质基础。处理D的马铃薯鲜薯产量31 289.4 kg/hm2,较无肥区增产56.05%,水分生产效率提高48.41%;处理B较处理A增产8.28%,水分生产效率提高5.11%。  相似文献   
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