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地膜覆盖对农田土壤肥力保持和农作物增产等方面具有重要作用,本研究旨在探究可降解麻地膜对作物根际土壤微生物群落组成和多样性的影响,分析土壤微生物群落与土壤环境因子之间的相关关系。本研究以番茄成熟期根际土壤为研究对象,通过高通量测序技术,对麻地膜和塑料地膜处理下番茄根际土壤细菌和真菌微生物群落组成及多样性进行分析,进一步分析土壤环境因子与微生物群落的相关性。结果表明,麻地膜处理对土壤水解氮、有效磷和速效钾没有显著影响,而塑料地膜处理显著降低了水解氮、有机磷和速效钾含量。覆膜处理未显著影响土壤细菌多样性,麻地膜处理显著增加了土壤节细菌属、糖霉菌属和鞘脂菌属等与土壤碳降解相关细菌的相对丰度,促进了土壤碳循环过程;塑料地膜显著降低了节细菌属、伯克霍尔德菌属和丰佑菌属等有益细菌的相对丰度。覆膜处理显著增加了土壤真菌多样性,麻地膜和塑料地膜处理均显著降低了镰刀菌属的相对丰度;而麻地膜处理显著增加了支顶孢属等抑菌真菌的相对丰度,抑制了土壤中病原真菌的繁殖。土壤速效钾是影响土壤细菌和真菌群落组成最主要的环境因子。麻地膜可以增加土壤酶活性,改善土壤细菌和真菌群落组成,改善土壤健康。 相似文献
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浙江红麻资源表型性状的遗传多样性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为充分了解和有效利用已收集的红麻资源,以22份浙江红麻种质为材料,采用随机区组试验,2年重复,对其16个产量和品质性状进行系统调查和分析。结果表明,22份浙江红麻资源变异系数范围为3.49%~20.10%,以纤维强力变异系数最大。主成分分析表明,前3个主成分(分别为单株产量因子、群体产量因子和纤维品质因子)提供了原始性状80.753%的信息;欧氏距离为10时,可把22份浙江红麻资源分为3类,其中I类为高产型,Ⅱ类具有高纤维强力特征;隶属函数法分析显示,浙1-96、航优1号、ZHKX-01和浙4438等I类资源排名靠前,具备选育高产种质的潜力。 相似文献
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试验旨在建立QuEChERS-超高效液相色谱-串联三重四级杆质谱法(UPLC-MS/MS)同时测定玉米秸秆饲料中20种真菌毒素含量的方法。样品经乙腈-甲酸(95∶5)混合溶液超声提取后,加入无水硫酸镁、N-丙基乙二胺(PSA)、十八烷基键合硅胶吸附剂(C18)净化,取适量上清液氮气吹至近干,使用甲醇-水-甲酸(30∶70∶0.1)混合溶液复溶,过PTFE滤膜,采用C18色谱柱分离,多反应监测模式(MRM)检测,外标法进行结果定量。结果显示,20种真菌毒素线性关系良好,相关系数(R2)均大于0.99,检出限和定量限范围分别为0.15~3.10μg/kg和0.49~10.33μg/kg,在低、中、高3个不同水平下的加标回收率范围为70.4%~118.3%,相对标准偏差范围为1%~10%(n=6)。研究表明,试验方法操作简单、重现性好,灵敏度和准确度高,可用于玉米秸秆饲料中真菌毒素的日常筛查工作。 相似文献
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以引起臭椿苗期病害的4种致病菌腐皮镰刀菌(Fusarium soiani)、木贼镰刀菌(F.equiseti)、棒状拟盘多毛孢菌(Pestalopsis clavispora)和极细链格孢菌(Alernaria tenuissima)为靶标,以康宁霉素水溶剂为研究对象,以苯醚甲环唑、多菌灵、苦参碱和霜霉立克为阳性对照,采用生长速率法和孢子萌发法,研究康宁霉素对致病菌的菌丝生长和孢子萌发的影响。结果表明,康宁霉素对4种致病菌菌丝生长和孢子萌发均有抑制作用,药剂浓度越高,抑制效果越明显,且对致病菌孢子萌发的抑制效果优于对菌丝生长的抑制效果;其中康宁霉素对棒状拟盘多毛孢菌的菌丝生长和孢子萌发EC50最小,分别为32.97mg/L和47.99mg/L;虽然TKS的抑菌效果低于化学药剂多菌灵和生物制剂苦参碱,但优于霜霉立克,说明康宁霉素可用于防治由此4种病原菌引起的臭椿苗期病害。该研究为扩大康宁霉素的应用范围和臭椿苗期病害的生物防治提供了理论依据。 相似文献
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电力采集系统建设及城市新建住宅配套项目用表需求量较大,导致智能电表检定、配送量相比往年呈几何倍数增长,远远无法满足项目建设要求。现有的管理模式和思路明显跟不上新的管理要求和管理节奏。在基于MDS和SG186的计量资产管理思路下,按照计量资产集中管理思路,可对计量资产管理线条进行适当优化,更新资产管理理念,达到"计划明确、流程明晰、工作简洁、效率更高"的目的。 相似文献
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TCP蛋白是一类植物特有的转录因子,广泛存在多个物种中。不同物种TCP蛋白数量差异较大,但都含有一个由59个氨基酸残基组成的高度保守的bHLH结构。TCP蛋白通过bHLH结构结合到基因的启动子、内含子及编码区调控下游基因表达,同时其自身的表达和活性也受多个因子的调控。近几年,随着研究的深入和生物技术的发展,TCP转录因子的上下游调控网络逐步被揭晓。本研究主要对TCP转录因子的结构、分布,其上游调控因子和调控下游基因的分子机制最新研究以及生物学功能进行综述,并对TCP转录因子未来的研究方向进行展望,为全面了解TCP类转录因子的调控网络提供参考。 相似文献