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1.
用不同浓度的黄腐酸浸种处理玉米自交系B73种子,2叶1心时用10%PEG-6000模拟干旱胁迫,3叶期测定干旱相关生理指标,采用甲基化敏感扩增多态性(MSAP)技术分析DNA甲基化模式及水平。结果表明:各处理组的甲基化敏感扩增多态性分别为74.83%、73.05%、76.50%;各处理组的甲基化敏感扩增单态性分别为25.17%、26.95%、23.50%。各试验组的总甲基化率分别为75.14%、77.02%、74.57%;半甲基化率分别为18.01%、23.39%、18.66%;全甲基化率分别为57.95%、57.13%、53.63%、55.91%。  相似文献   
2.
目前,溶液浇铸法制备纳米纤维素/聚乳酸复合材料,常将纳米纤维素直接加入聚乳酸,导致制备的复合材料各项机械性能普遍降低。为了改善其机械性能,笔者采用聚乙二醇2000作为塑化剂处理纳米纤维素,制备聚乳酸/纳米纤维素/聚乙二醇三相复合材料。通过对复合材料的微观形貌观测,力学性能分析和热稳定性分析来确定聚乙二醇的影响机制。试验结果表明,添加2%~4%聚乙二醇2000的三相复合材料的拉伸强度、撕裂强度与断裂伸长率得到了提高,材料的热稳定性相对纯聚乳酸发生了下降。而随着聚乙二醇含量逐渐增加至8%,材料的拉伸强度、撕裂强度与断裂伸长率都出现了降低,而其热稳定性回升,复合材料的玻璃化转化温度(TG)大约提升了5~6℃。同时,研究发现保持一定的聚乙二醇/纳米纤维素添加比例可获得分散均匀、性能优良的复合材料,团聚现象明显减少。综上,经过一定量的聚乙二醇2000表面改性可促进纳米纤维素在聚乳酸中的均匀分散,从而增强复合材料的综合机械性能。  相似文献   
3.
为减少青霉素V钾的水解并提高其疗效,用聚乙二醇400和聚乙二醇6000为基质制备青霉素V钾滴丸。体外抑菌试验表明,青霉素v钾滴丸抑菌作用略强于人药片剂。  相似文献   
4.
针对近年来单宁在动物营养上的最新研究成果,本文重点阐述了饲料中缩合单宁、可水解单宁和总酚类化合物的分析方法。旨在为更好地利用含单宁饲料提供参考。  相似文献   
5.
聚乙二醇和聚乙烯醇对黄瓜种子活力和抗寒性的影响   总被引:27,自引:0,他引:27  
洪法水  赵海泉 《园艺学报》1997,24(4):395-396
聚乙二醇和聚乙烯醇对黄瓜种子活力和抗寒性的影响洪法水1赵海泉2(1淮北煤炭师范学院生物系,安徽淮北235000;2安徽农业大学生物工程系,合肥230036)关键词聚乙二醇;聚乙烯醇;黄瓜;种子活力;抗寒性EffectofPEGandPolyvinyl...  相似文献   
6.
利用PEG渗调法提高牧草种子活力的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验利用PEG(聚乙二醇)渗调法对不同存放年限的草地早熟禾。多年生黑麦草,苇状羊茅、白三叶种子进行修调处理后,用直板法进行发芽试验。结果表明,利用PEG预处理可以提高供试牧草种子的活力,对存放年限较长的种子渗调效果更为明显。  相似文献   
7.
柑桔叶片相对含水量(RWC)随聚乙二醇(PEG)处理渗透势的降低而依次降低;叶片细胞质膜透性随PEG处理浓度的增加而依次增大;幼苗叶片累积脯氨酸的数量随水分胁迫时间和强度递增。  相似文献   
8.
PEG引发三倍体无籽西瓜种子萌芽研究初报   总被引:3,自引:3,他引:0  
为了探索一条能大批量处理无籽西瓜种子,有效提高种子活力的途径,应用水势0、-0.2、-0.6和-1.2MPa的聚乙二醇(PEG-6000)溶液对三倍体无籽西瓜种子进行3、6、9、12h引发处理,并与常规萌发条件下的种子萌芽情况进行比较分析。结果表明:(1)各种水势的PEG-6000溶液引发对无籽西瓜种子发芽各项指标均没有显著影响。(2)3h引发处理相对于其他引发时间处理,能最大程度地提高无籽西瓜种子发芽能力,在发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数的影响上均存在明显差异,这与常规生产上无籽西瓜浸种时间结果一致。  相似文献   
9.
为提高氮肥利用率,以木质素海藻酸钠基复合材料为内层包膜、以酶解木质素作为外层包膜、以颗粒尿素为肥芯制备了木质素基双层包膜氮肥,并对制备的包膜肥进行了包膜性能和缓释性能的测定。研究表明:聚乙二醇的加入能使木质素基复合薄膜材料变得柔软,拉伸应变显著提高;木质素基双层包膜氮肥包膜的厚度在0.236~0.275 mm之间,木质素基双层包膜相互渗透,形成了致密的包膜层;与化肥相比,包膜氮肥的氮素的释放时间从24 h延长至168 h,缓释性能显著增加。  相似文献   
10.
采用不同渗透势浓度的聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱条件,探讨干旱胁迫对花生种子发芽率、发芽势、发芽指数、根长、可溶性糖及可溶性蛋白的影响.结果显示:干旱胁迫显著降低了花生种子的发芽率、发芽势、发芽指数、根长;PEG浓度为0~100 g/L,花生种子的可溶性糖含量逐渐增加,可溶性蛋白降低,浓度超过100 g/L时可溶性糖含量逐渐下降,而可溶性蛋白呈现上升趋势.  相似文献   
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