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211.
外源阿魏酸对水培地黄生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
水培条件下,研究添加不同质量浓度的外源阿魏酸对地黄生长的影响,来模拟阿魏酸在大田的化感作用,以研究化感物质阿魏酸造成地黄连作障碍的机制.结果表明,与对照相比,质量浓度为2 mg·L-1阿魏酸处理对地黄生长影响不大;质量浓度为5和8 mg·L-1阿魏酸处理对地黄根长、根重、鲜重和株高都有较强的抑制作用;质量浓度为5 mg·L-1阿魏酸处理的地黄叶子和地黄根及质量浓度为8 mg·L-1阿魏酸处理的地黄叶子SOD和POD活性先升高,然后下降;地黄叶片和根中丙二醛含量持续升高;叶绿素含量下降,除质量浓度为2 mg·L-1阿魏酸处理外差异性显著.而质量浓度为8 mg·L-1阿魏酸处理的地黄根SOD和POD活性降至最低,丙二醛含量最低,根腐烂死亡. 相似文献
212.
以N-叔丁氧羰基-2-(氨甲基)吡咯烷为原料,合成了吡咯取代的硫脲类化合物。产物结构经元素分析、1HNMR和13CNMR确证。初步生物活性测试结果表明,目标化合物对小麦赤霉菌、农霉菌均有不同程度的抑制作用;浓度为250 mg/L时,化合物3c对小麦赤霉菌抑制率为54.7%,化合物3e对农杆菌抑制率为66.3%。 相似文献
213.
[目的]本研究以羊乳为原料,结合奶酪工艺初步探讨了羊奶酪的主要技术参数。[方法]通过对羊奶的杀菌温度、发酵剂添加量、CaCl2添加量、凝乳酶添加量等因素进行正交试验,以产品质构、综合感官评价为指标,得到最佳用量配比。[结果]羊奶奶酪的最佳工艺为:杀菌条件75~78 ℃,15 s,发酵剂添加量为1.4 %,CaCl2的添加量为0.03%,凝乳酶添加量为0.01%,在传统奶酪制作工艺的基础上以此技术参数生产的羊奶奶酪口感、风味良好。[结论]本研究为完整羊奶奶酪技术的开发加工奠定了基础,为探寻适合中国羊乳原料及口味要求的羊奶奶酪工业化生产提供了技术依据。 相似文献
214.
沙门氏菌是一种具有侵袭性的传染性人兽共患病原菌。抗生素防治沙门氏菌病有一定的效果,但不能完全防止细菌感染,并且长期使用存在耐药性与药物残留等诸多问题。疫苗是降低畜禽病原感染的重要手段,但传统疫苗在免疫效力、安全性等方面存在一定问题。细菌菌蜕是一种只含有细菌内外膜完整结构的死菌体,但保留了完整细胞表面结构及成分,具有良好的免疫原性,相较于传统疫苗,菌蜕疫苗能刺激机体产生高水平的体液免疫、细胞免疫以及黏膜免疫,表现出更好的保护力。文章综述了沙门氏菌菌蜕的研究进展,总结了不同血清型沙门氏菌菌蜕作为灭活疫苗、抗原载体、药物载体和佐剂等方面的应用,为沙门氏菌病新型疫苗的开发提供科学参考。 相似文献
215.
为了解2020年以来全球高致病性禽流感(HPAI)疫情情况及流行特点,分析其流行形势,从农业农村部畜牧兽医局网站发布的“一周国际动物疫情动态”、中国动物卫生与流行病学中心发布的“全球疫情动态”,下载2020年1月—2023年6月全球HPAI疫情数据,通过Excel软件进行统计分析。结果显示:从年份看,2021年开始全球HPAI疫情发展迅猛,2023年更为严峻;从空间分布看,欧洲是全球HPAI疫情的“重灾区”,非洲、美洲疫情发展迅猛,疫情发生国家大幅增长;从流行毒株看,主要为H5亚型,报告发生的疫情数占总疫情数的99.73%,其中H5N1亚型逐步演化为全球优势流行毒株;从流行季节看,HPAI具有明显的季节性,主要暴发于冬春季节;从感染种类看,野禽疫情以及其他哺乳动物疫情数量呈增多趋势。结果表明,全球疫情形势更加严峻复杂,对家禽和野禽以及部分哺乳动物及人类形成了较大威胁。结果提示,需持续关注全球HPAI疫情进展,加强流行趋势研判和综合防控,保障养殖业健康发展及公共卫生安全。本研究为我国HPAI监测评估、风险预警和防控政策制定提供了参考。 相似文献
216.
217.
为探究纤维素降解菌在堆肥腐熟中的应用效果,试验将高温处理后的畜禽尸体与秸秆混匀后,分为不添加菌剂的对照组和添加1%的耐高温纤维菌(Parageobacillus thermoglucosidasius)的菌剂组,采用好氧静态通风的方式堆肥28 d,测定堆肥过程中的理化参数(温度、pH、含水率、铵态氮、硝态氮、亚硝态氮、总碳和总氮)和氮素转化功能基因拷贝数的变化等氮素损失相关的指标。结果显示,菌剂组的铵态氮含量和亚硝态氮含量均显著高于对照组,但最终总氮含量菌剂组低于对照组。堆肥前期对照组的nirK拷贝数显著高于菌剂组,且与NH4+含量显著正相关;菌剂组的nirS拷贝数极显著高于对照组,且与NO3-含量极显著正相关。堆肥中期,对照组的narG拷贝数极显著高于菌剂组,且与NH4+含量相关性接近显著水平(P=0.064);堆肥后期,对照组的nosZ拷贝数极显著高于菌剂组。以上结果表明,耐高温纤维素降解菌主要通过氨氧化作用和反硝化作用在堆肥的前期来改变堆体的氮素循环,但也会促进反硝化作用导致氮素损失的增加。 相似文献