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991.
王静 《吉林农业科技学院学报》2011,(4):99-100
英语口语教学是高职英语教学中一个非常重要的环节,也是一个薄弱环节。本文分析了高职院校口语教学的现状,并结合自身的教学实践探讨了提高英语口语教学的方法。 相似文献
992.
按照第三次全国种质资源普查工作要求,乌兰察布在全市范围内开展农作物种质资源普查与收集工作.通过查阅县志、统计年鉴等文献资料与实地调研、座谈走访相结合的方式,完成农作物种质资源普查表的填写,从作物种植面积、作物种植结构、作物种植品种生产三方面进行分析,提出农作物种质资源保护的对策建议. 相似文献
993.
高分子量谷蛋白亚基(HMWGS)对小麦面粉加工品质有促进作用,尤其是GluD1d 基因编码的1Dx5+1Dy10亚基能增加面团的筋度和弹性。小麦背景中的1BL·1RS易位对小麦面粉加工品质有显著的负面影响。因此,在小麦品质育种中如何判定小麦背景中是否含有1BL·1RS易位和HMWGS的GluD1d基因具有重要意义。本研究利用3对分别检测1BL·1RS易位、GluB3和GluD1位点的共显性特异标记,结合SDSPAGE鉴定,对16份已知遗传背景和GluD1x等位基因材料及38株(周麦18×烟农19)F2群体进行了分析,探索出适合同时鉴定小麦背景中1BL·1RS易位和GluD1d基因的多重PCR技术实验体系,并采用该体系对国内外352份小麦品种(系)进行了鉴定。结果表明,该体系是同时鉴定小麦背景中1BL·1RS易位和GluD1d基因的一种非常有效、简便可行的实验方法,可在标记辅助选择(MAS)育种中应用。 相似文献
994.
不同Fe处理对油松幼苗叶绿素的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为探讨不同供铁水平对油松幼苗叶绿素含量的响应规律,采用砂培方法设置了7种供铁浓度(0、30、60、75、90、120、150μmol.L-1),对生长在不同供铁水平下油松(Pinus tabulaeformisCarr.)2年生幼苗针叶4~9月份的叶绿素及活性铁含量进行了测定。结果显示,CK、60、90、120、150μmol.L-1供铁处理的叶绿素及活性铁含量在4~9月份呈先升后降的趋势,8月份达到峰值;0μmol.L-1和30μmol.L-1供铁处理在4~9月份均呈单峰曲线,6月份达到高峰。不同处理间各指标的大小都存在很大的差异,且变化趋势存在一致性,均表现为90μmol.L-1CK120μmol.L-160μmol.L-1150μmol.L-130μmol.L-10μmol.L-1。结果证实供铁过量或供铁不足都引起叶绿素及活性铁含量的降低。 相似文献
995.
[目的]研究1-MCP(1-甲基环丙烯)处理对巴仁杏冷藏期间生理特性的影响.[方法]设置0、0.1、1.0和5.0 μL/L1-MCP溶液对巴仁杏杏果进行处理,置于0℃条件下冷藏,测定巴仁杏果实冷害率、冷害指数、细胞膜渗透率、丙二醛(MDA)含量、过氧化氢酶(CAT)活性、过氧化物酶(POD)活性、多酚氧化酶(PPO)活性.[结果]1μL/L处理能够较好地降低杏果的冷害率和冷害指数,抑制MDA含量的上升;0.1μL/L处理对于保持CAT活性效果较明显;1和5 μL/L处理可以有效降低冷藏期间POD活性和PPO的活性,对减轻果实褐变效果较好.[结论]1-MCP处理巴仁杏可以有效降低杏果的冷害情况,而以1μL/L处理效果较好. 相似文献
996.
997.
998.
[目的]以阳离子交换树脂为载体,研究黑曲霉来源乳糖酶固定化条件,以期改善乳糖酶性质,使黑曲霉乳糖酶更适于低乳糖乳的连续生产。[方法]以吸附率最高的阳离子交换树脂D151为载体,通过先吸附后交联的方法固定乳糖酶,优化固定化条件。[结果]结果表明,加酶量为50.0U/g(载体),吸附pH值为4.0,吸附温度是25℃,吸附时间24h,交联剂戊二醛浓度为4%,交联温度是30℃,交联时间是6h,固定化效果最好。获得的固定化酶活力可达11.8U/g(载体),固定酶回收率为37.2%。[结论]该研究为工业化利用固定化乳糖酶连续生产低乳糖乳提供了技术依据。 相似文献
999.
1000.
保持酸性橙Ⅱ初始浓度为180μm,体积为400mL,气速和液速分别保持在0.8m3·h-1和20mL·min-1,依次加入2.5,5,7.5,10支(每支重量为1.35~1.50g)铁丝,分析不同数量的铁丝对高压滑动弧放电降解酸性橙Ⅱ过程的影响.结果表明:7.5支铁丝可以很好地提高酸性橙Ⅱ的降解率和反应速率常数.保持酸性橙Ⅱ初始体积为400mL,气速和液速分别保持在0.8m3·h~,20mL·min-1,依次改变酸性橙Ⅱ浓度为540,720,900μm,分别考察加Fe(7.5支铁丝)和不加Fe两种情况对高压滑动弧放电降解酸性橙Ⅱ过程的影响.结果表明:在高压滑动弧放电等离子体降解酸性橙Ⅱ的过程中,Fe的加入可以引发芬顿反应,使酸性橙Ⅱ的降解率提高2.86%~3.25%.反应速率常数提高10.34%~14.37%. 相似文献