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棚内CO2 浓度日变化幅度远大于棚外 ;在天气晴好、光合旺盛、通风受阻时 ,棚内CO2 匮乏可成为光合作用的主要限制因子。在保护地条件下 ,油桃光合速率 (Pn)日变化由露地的双峰曲线变为三峰曲线 ,最大Pn比露地提前 2h ,在 8时左右出现 ;光合“午休”现象不明显 ;晴天棚内日平均Pn为 5 .97(CO2 ) μmol/m2 ·s,比露地降低17.2 5 %。棚内CO2 加富对油桃光合作用和产量、品质有重要影响 ,较大幅度地提高了上午 8时~ 12时之间的Pn和光能利用率 ,日平均Pn 6 .95 (CO2 ) μmol/m2 ·s ,比对照提高 2 5 .90 %。树体生长健壮 ,生物量 (未含果实 )增加 12 .4% ,比叶重增大 ,产量提高 19.80 % ,品质改善 相似文献
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介绍了应用焦锑酸钾沉淀法定位Ca2+的方法,以及在梨生理研究中的具体步骤和应用效果。结果表明:在固定液中加焦锑酸钾处理进行制样,梨树不同器官或组织细胞中的自由态Ca2+,都能生成焦锑酸钙在原部位沉淀,经染色后在电子显微镜下呈现出黑色颗粒,而固定液中不加焦锑酸钾处理的则没有这种颗粒。再进一步用Ca2+的专一性鳌合物EGTA进行处理,检查这些黑色颗粒是否消失,以证实黑色颗粒就是Ca2+,从而可对Ca2+进行定位标记。在不同的组织细胞及同一组织细胞在不同的生理时期,其被标记的Ca2+密度和场所是不同的,可通过其动态变化来探讨它的作用机理。还对用此方法定位Ca2+的注意事项进行了讨论。 相似文献
15.
合成了14个含有 N-莰-2-基的磷酰胺和硫代磷酰胺类化合物,用红外、核磁及元素分析确定其结构,并探讨了~(31)Pδ值的规律性变化。初步生物试验表明,磷酰胺类化合物对水稻发芽具有明显的抑制作用,其中化合物Ⅱ1的活性大于对照药剂抗倒胺但低于多效唑。 相似文献
16.
鸡源株与人源株H9N2流感病毒血凝素受体结合位点氨基酸比较与分析 总被引:3,自引:0,他引:3
H19N2病毒可以感染多种禽类和哺乳动物,包括人类。流感病毒血凝素受体结合位点的氨基酸可以影响受体结合特性。为了解鸡源株与人源株H19N2病毒受体结合部氨基酸的差异,作者对二者进行了比较与分析,结果表明,鸡源株与人源株血凝素受体结合部位氨基酸的第137、183、190、226位点存在差异,鸡源株在这些位点分别为K、N、AorVorT、LorQ而人源株则分别为R、H、E、L。虽然尚不清楚这些位点的改变对病毒与细胞亲和力及宿主范围的影响,但由于H9N2在我国养鸡业的普遍存在,加强H9N2病毒的分子流行病学监测有重要意义。 相似文献
17.
用铬变素2R法对家蚕微孢子虫孢子染色的研究 总被引:4,自引:1,他引:3
采用铬变素 2R法 (Chromotrope 2R)染色家蚕微孢子虫 (Nosemabombycis,N .b)孢子和绿僵 (Nomuraearile yi)孢子、曲霉 (Aspergillusflavus)孢子、花粉粒 (Pollengranule)等与N .b孢子形状相似物 ,结果表明 :Chromotrope 2R法特异性地将N .b孢子染成粉红色 ,绿僵孢子、曲霉孢子、花粉粒未被染成红色 ,初步认为Chromotrope 2R法可应用于母蛾镜检的N .b鉴定 ,能明显提高N .b的检出率与准确性 ;染色N .b孢子的最佳时间与温度为 4 0min ,30℃。鉴于本染色法的条件、技术操作简便 ,染色特异性强 ,因而具有良好的应用前景 相似文献
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19.
应用蚀斑方法将SY-45毒株经过3次蚀斑纯化直到蚀斑大小相对稳定。从不同大小的蚀斑中挑选出三种蚀斑,大斑直径约3mm(简称LP)、中斑约2mm(简称MP)、小斑约1mm(简称SP)。分别在MDCK细胞上增殖并进行了三种不同大小斑毒对犬的毒力、免疫原性和在MDCK细胞上产毒量比较,以筛选最佳的疫苗株,试验结果表明用不同大小蚀斑病毒大剂量人工感染易感犬后,所有的试验犬临床症状和病理解剖学和病理组织学表现均正常;对挑选的4窝CAV HI抗体效价小于等于1:2的健康幼犬进行免疫试验,测定血清的中和抗体效价和血凝抑制抗体效价,结果表明:大斑毒的免疫原性要稍高于中斑毒,而明显高于小斑毒;不同大小蚀斑毒在MDKC细胞上产毒量差异很大,大斑毒可达10^7TCID50/mL、小斑毒达10^6TCID50/ml、小斑毒达10^4.5TCID^50/mL。综合所有试验结果表明:大斑毒株具有产毒量高、安全性好、免疫原性强的优点,是较为理想的疫苗株。 相似文献
20.
Capnographic documentation of nasoesophageal and nasogastric feeding tube placement in dogs 总被引:1,自引:0,他引:1
Paula A. Johnson DVM F. A. Mann DVM MS DACVS DACVECC John Dodam DVM MS PhD DACVA Keith Branson DVM MS DACVA Colette Wagner-Mann DVM PhD Mark A. Brady DVM Elizabeth Dunphy DVM 《Journal of Veterinary Emergency and Critical Care》2002,12(4):227-233
Objective: To evaluate the ability of capnography to document proper placement of nasoesophageal (NE) and nasogastric (NG) feeding tubes. This study was conducted in 3 phases. Phase I of this study was designed in order to test the efficacy of capnography to distinguish placement of a feeding tube in the alimentary tract versus the respiratory tract. Phase II was designed in order to document that carbon dioxide (CO2) could be measured through a polyvinyl chloride (PVC) feeding tube. Phase III was performed in order to evaluate the technique of continuous monitoring during insertion of the feeding tube into the esophagus and stomach as would be performed during a clinical‐tube placement. Design: Prospective study. Setting: Research laboratory. Animals: 24 adult dogs. Interventions: In Phase I, sedated dogs were instrumented with an intratracheal catheter and an 8 French feeding tube placed nasally into the distal esophagus and later advanced into the stomach. In Phase II, dogs were anesthetized and an 8 French feeding tube was placed down the endotracheal tube, then into the esophagus and later advanced into the stomach. In Phase III, sedated dogs were instrumented with an 8 French feeding tube inserted intranasally and then advanced to the level of the nasopharynx, distal esophagus and, lastly, the stomach. Fluoroscopy was used in order to determine location of the feeding tube. Measurements and main results: Phase I measurements included respiratory rate and CO2 from the trachea, esophagus, and stomach and pH of gastric fluid sample. Phase II measurements included respiratory rate and CO2 from the endotracheal tube, feeding tube in the endotracheal tube, feeding tube in the distal esophagus, and feeding tube in the stomach. Phase III data collection included respiratory rate and CO2 as the tube was passed through the nasal cavity, nasopharynx, esophagus and stomach. Phase I fluid samples were collected from 5 of the 9 dogs and had pH values from 1.68 to 4.20. In both phases, values for the respiratory rate and CO2 from the esophagus and stomach were 0 ± 0, significantly lower (P < 0.001) than the values from the trachea. In Phase II, there was no significant difference between the respiratory rates (P = 0.886) and CO2 (P = 0.705) readings obtained from the endotracheal tube compared to readings from the feeding tube in the endotracheal tube. In Phase III, there was a significant difference (P < 0.001) between the respiratory rates and CO2 readings obtained from the nasal cavity and the nasopharynx when compared to those readings obtained from the esophagus and stomach. Measurement of CO2 and respiratory rate resulted in a reading of 0 every time the feeding tube was in the esophagus or stomach. Conclusions: Capnography may be used in order to detect airway placement of NE and NG tubes. 相似文献