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1.
为了提高脱绒棉籽清选分级的精度,设计了一种基于颜色传感器的脱绒棉籽分级系统。通过RGB三基色传感器RCS3200对棉籽的外部三基色信息进行采集,单片机控制传感器采样,并对采集来的信息进行去噪处理,确定棉籽的等级,单片机作出相应的决策,控制气流装置,将棉籽打入相应的等级箱。结果表明,该棉籽分级系统有很强实用性。  相似文献   
2.
世界这么大,不要以为你已经知道很多东西了,其实你不知道的远远多于你所知道的。须知"读万卷书,行万里路"它概括了每个人获得真知的途径,强调了读书学习和亲身实践的关系。这说明行中学这本身就是种活的阅读。对于小学生而言,知识不止来源于课本,它也来源于生活。只有两者相结合才能有效的扩充眼界,才能写出更加真实、更加生动的作品。  相似文献   
3.
复州牛改良情况调查研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
本研究调查了大连安波、庄河和四平镇的复州牛改良情况,通过测量体尺、评价体况,并利用肉用指数(Beef Perfomance Index,BPI)研究了牛群的经济类型。结果显示,489头改良成年母牛平均BPI为3.40~3.61,主要经济类型为肉役兼用型;23头复州成年母牛平均BPI为3.28,属役用型。改良牛群在体重、体尺生产性能指标等方面都比复州牛有了明显改善和提高。  相似文献   
4.
犊牛白痢又名犊牛大肠杆菌病.是由致病性大肠杆菌引起的一种新生犊牛急性传染病。该病一年四季均可发生,但多发生于春夏潮湿高温季节。3月龄以内的幼犊多发,其特征为患病犊牛排白色稀便,脱水衰竭,呈急性败血症,治疗及时轻者发育不良,重者造成死亡。  相似文献   
5.
犊牛水中毒是指犊牛口渴时在短时间内一次性饮喝大量的水,从而引起阵发性血红蛋白尿.该病又称犊牛血红蛋白尿症、阵发性血红蛋白尿症.该病一般是在炎热的夏季,特别是8月龄以下、断奶前后或哺乳期增喂精料时的犊牛多发.2006年夏季以来,笔者先后遇到多例犊牛水中毒病例,现简要予以总结,旨在与同行探讨.  相似文献   
6.
冬小麦优质高产栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、选择优良品种 小麦子粒品质、产量性状既受品种遗传控制,又受栽培措施的影响。遗传是内因,栽培措施是外因。因此选择优良品种是实现冬小麦优质、高产最经济、最有效的手段。 二、精耕细耙、培肥土壤 选地力水平在667m2产500千克以上的麦田,耕层土壤有机质1.2%以上,全氮0.09%以上,水解氮70mg/kg,速磷25mg/kg,速钾90mg/kg。施用基肥标准:667m2施有机肥5000千克,纯氮9千克,P2O5 11.5千克(按P2O5折算为25千克磷酸二铵),K2O 75千克,硫酸锌1  相似文献   
7.
三樱椒高产栽培技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着种植业结构调整步伐的加快,三樱椒种植面积呈逐年增加趋势。为了进一步搞好辣椒生产,满足广大农民对技术的需要,简单介绍三樱椒的高产栽培技术。 种植三樱椒一般采用麦椒套种模式:即年前麦播时,播种一耧小麦,留一耧空地(120cm一带,播三垄小麦,占地40cm宽,留80cm空档),于4月下旬移栽定植,直至10月中下旬收获。  相似文献   
8.
以中国知网数据库中收录的核心期刊文献题录为数据基础,借助文献计量学理论方法,以信息分析软件SPSS为工具,定量分析了农业领域的839 108篇学术论文,绘制了国内农业数据的知识图谱,揭示了农业领域研究的学科领军人物、核心研究机构、研究热点等。  相似文献   
9.
1 选择优良品种小麦子粒品质、性状既受品种遗传控制,又受栽培措施的影响。遗传是内因,栽培措施是外因。因此选择优良品种是实现冬小麦优质、高产最经济、最有效的手段。 2 精耕细耙增肥土壤选地力水平在亩产500kg以上的麦田,耕层土壤有机质1.2%以上,全氮0.09%以上,水解氮70mg/kg,速效磷25mg/kg,速效钾90mg/kg。施  相似文献   
10.
以‘龙井长叶’茶树为材料,通过RT-PCR技术克隆获得了4个小分子热激蛋白基因,其开放阅读框长度分别为600、732、462和657 bp,编码199、243、153和218个氨基酸,根据其编码蛋白分子量分别命名为:CsHSP22.4、CsHSP27.4、CsHSP17.5和CsHSP25.2。蛋白结构分析显示,CsHSP22.4、CsHSP27.4、CsHSP17.5和CsHSP25.2蛋白均包含1个由CRⅠ、CRⅡ和β6-loop组成的ACD结构域,属于典型的小分子热激蛋白家族成员。亚细胞定位预测和进化树分析表明,CsHSP22.4主要定位于线粒体中,属于MⅠ亚族;CsHSP17.5主要定位于细胞质内,属于CⅠ亚族;而CsHSP27.4和CsHSP25.2则主要定位于叶绿体中,属于CP亚族。实时荧光定量PCR结果表明,CsHSP22.4和CsHSP27.4在叶中表达量最高,CsHSP17.5和CsHSP25.2在茎中表达量最高,具有一定的组织特异性。另外,CsHSP22.4、CsHSP27.4、CsHSP17.5和CsHSP25.2均受高温和干旱胁迫的诱导,其中在高温胁迫下表达量呈爆发性增加,表明其均参与了茶树对高温和干旱胁迫响应的过程,且对高温胁迫具有更高的敏感性。  相似文献   
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