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121.
赵艳红 《新农村(黑龙江)》2014,(10):205-205
通过施肥,可有效提高地力,保证葡萄生长所需要的营养元素。及时水分补给,可满足葡萄各个生长期的需水量。而科学的肥水管理,是葡萄丰产、高产的基本前提。本文从葡萄园施肥和水分管理两个层面,就葡萄的科学栽培进行论述。 相似文献
122.
菜用黄麻对硒的累积规律 总被引:1,自引:0,他引:1
以"桂麻菜1号""桂麻菜2号"、韭菜(CK1)和小葱(CK2)为试材,采用原子荧光法分析"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"的根、茎、叶、果以及不同生育期嫩梢的全硒含量,明确菜用黄麻的不同组织器官、不同生育期对硒的累积作用。结果表明:"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"不同器官对全硒的吸附能力依次为根叶茎果,其中根部含硒量分别为5.98、6.85μg·(100g)-1DW,叶分别为2.38、3.16μg·(100g)-1DW,茎分别为1.74、2.04μg·(100g)-1DW,果实中全硒含量低于全硒检出值1.0μg·(100g)-1DW。"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"不同器官全硒含量总和分别为10.10、12.05μg·(100g)-1DW,对照韭菜和小葱植株全硒含量总和分别为9.97、8.09μg·(100g)-1DW。由此说明"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"对全硒的吸附能力强于对照韭菜和小葱。同时,"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"的主茎打顶期全硒含量分别为3.47、4.32μg·(100g)-1DW,开花期分别为3.07、3.59μg·(100g)-1DW;苗期和结果期全硒含量均低于全硒检出值1.0μg·(100g)-1DW,主茎打顶期嫩梢的全硒含量高于开花期。菜用黄麻主食嫩梢,处于采摘期的嫩梢均显示较高的含硒量,因此"桂麻菜1号"和"桂麻菜2号"可作为富硒蔬菜推广。 相似文献
123.
一、农户施肥现状调查与分析(一)有机肥施用现状分析济源市有机肥的主要品种有:作物秸秆、厩肥、沼气液肥、商品有机肥等。2008年,笔者们对200户农户有机肥的施用情况进行调查,小麦上,有10户施用厩肥,5户施用沼气液肥,142户秸秆还田,不施有机肥的有43户;玉米上,有2户施用厩肥,8户施用沼气液肥,145户秸秆还田,不施有机 相似文献
124.
本试验利用内蒙古白绒山羊5个家系中的632个个体,用11号染色体上的7个微卫星标记,构建绒山羊11号染色体遗传连锁图。结果表明,7个标记的等位基因数变化范围为8~14,杂合度在0.5886~0.9348之间,平均杂合度为0.8612,各标记的多态信息含量在0.7712~0.8990之间,平均多态信息含量为0.8472。构建的遗传连锁图总长度127.7 cM,其中标记ILSTS028与INRA108间距最大,为41.2 cM;ILSTS049和INRA131间距最小,为5.1 cM。 相似文献
125.
126.
为解决井盐水普遍碱度较高,对养殖生物有危害,不能直接用于养殖这一问题,通过试验,比较了采用纯曝气、曝气并加石灰石颗粒、加粉状CaCO3、加NaOH、加筛绢网和加酸等几种方法降低井盐水碱度的效果。结果表明:加酸能在短时间内将碱度由16 mmol·L-1降到0或期望碱度;其他试验组能在48 h内将碱度由14.08~18.42 mmol·L-1降到7.59~12.25 mmol·L-1。几种方法的降碱效果相差不大,但碱度降到8 mmol·L-1后都很难再下降。经综合比较后认为,先用筛绢网片将井盐水碱度降到8 mmol·L-1,再加盐酸使井盐水的碱度降到正常海水水平是较经济的降碱方法。 相似文献
127.
试验旨在通过脂质体转染法检测pIMAU-EGFP载体在山羊骨骼肌细胞中的表达情况,并探索其最佳的转染条件。在构建的适合携带外源基因的山羊骨骼肌特异表达载体pIMAU-EGFP基础上,以绿色荧光蛋白为报告基因,采用脂质体转染法检测了pIMAU-EGFP载体在山羊骨骼肌细胞中的表达,并对转染条件进行了摸索。试验结果表明,成功把测序验证正确的pIMAU-EGFP载体转染到山羊骨骼肌细胞中,筛选的最佳转染条件:脂质体与质粒的最佳比例为1:2,质粒浓度为3.5 μg/μL,细胞密度不低于80%,以转染24~36 h观察记录转染效率为宜。本试验初步建立了转染山羊骨骼肌细胞的方法,绿色荧光蛋白可作为报告基因优化脂质体转染条件,这将为快速和规模化筛选山羊肉质特性相关基因提供新思路和研究方法。 相似文献
128.
129.
130.
为了筛选耐热、安全的猪瘟活疫苗冻干工艺,探索工艺放大规律,为耐热冻干工艺从实验室到生产提供理论依据和技术支撑。根据新型猪瘟耐热配方的热参数科学设计冻干程序,通过冻形、加速耐老化实验、残余水分等指标筛选冻干程序并进行工艺放大。结果表明,新型猪瘟耐热活疫苗溶液的共晶点为-26.4℃、塌陷温度-22.4~-20.4℃,筛选得到冻干程序3,当预冻温度为-42℃,主干燥温度为-10℃时为最优曲线。将程序3在0.15 m~2—0.5 m~2—2 m~2进行逐级工艺放大摸索,规模放大3倍(0.5 m~2)时程序可不变,放大到13倍(2 m~2)时需在主干燥阶段下调隔板温度、延长干燥时间。采用新型猪瘟耐热配方及程序3制备的冻干活疫苗产品可在37℃保存20 d、45℃保存14 d;动物实验安全。上述结果表明成功筛选出新型猪瘟耐热配方的配套冻干工艺,并实现了工艺的逐级放大。 相似文献