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91.
油松毛虫越冬幼虫上树下树历期的预测 总被引:1,自引:0,他引:1
通过1984~1986年对越冬幼虫的系统调查数据,分别求得油松毛虫越冬幼虫上树历期约为51d;下树历期约为87d;上树高峰期为每年的3月28日~4月19日;下树高峰期为每年的10月份。并同时对越冬幼虫上树过程中的物候学进行了观察。 相似文献
92.
93.
从植株长势、叶片光合特性和养分状况、果实品质、产量及种植效益等方面探讨了珠江三角洲主栽品种巴西蕉的适宜种植密度.结果表明,存种植密度1 680~2 160株/hm2范围内,提高第一造蕉种植密度可明显增加单位面积产量和提高种植利润,但植株生长延迟,叶片(尤其是下位叶)光合作用下降,叶片N、K、Mg养分含量受到影响,单株产量下降,收获推迟;第二造蕉调整至相同密度时,第一造蕉密度较大的处理使其第二造蕉植株长势受到较大影响,但叶片N、K养分含量却显著提高,最终使第二造蕉产量接近、收获时间也基本一致.结合香蕉收获时间及种植效益,提出在不降低株产及果实品质的前提下,春种第一造蕉的适宜种植密度约为1 920株/hm2. 相似文献
94.
95.
屠乃美 《湖南农业大学学报(自然科学版)》1990,(2)
1986年以“南无563”、“早熟农垦58”、“浙场9号”、“盐籼203”为供试品种,进行了再生蘖光照处理试验;1987年对“澄秋5号”品种进行了短日照处理及两段抽穗试验,其试验结果为:a.再生蘖光照处理试验探明,主茎(或母茎)可以于抽穗至成熟阶段将光周期诱导质变传导给地上部伸长节芽;但不能够传导给未伸长节的腋芽或分蘖,传导的迟早因品种而异。b.“澄秋5号”品种在短日处理下分蘖生育期很短,可能是由于其感受光周期诱导的起始叶龄小、穗分化历程短的缘故,并非茎蘖间光周期诱导质变的传导所致,该品种的两段抽穗现象是其茎蘖间光周期诱导质变不能传导的一个重要佐证。 相似文献
96.
穴播穴灌坐水播种机水路系统的结构优化 总被引:4,自引:0,他引:4
针对当前坐水播种机具存在的结构复杂、种液播施难同位等问题,提出了“开沟-种、液同时播施-覆土-镇压”的机械作业新工艺,在此基础上设计了新型穴播穴灌坐水播种机水路系统.以该水路系统关键部件水阀为例,建立了其设计参数的数学模型,利用惩罚函数法和Matlab提供的优化函数对模型参数进行求解.优化结果为:水阀出口内径为2.5 cm,阀芯头部厚度为0.7 cm,阀芯上下运动行程为1.9 cm,阀芯头部上下端面直径分别为3.0和6.1 cm;室内样机试验测得的水阀局部水头损失系数为2.08.该方法适用于水路系统其他部件参数的优化设计. 相似文献
97.
2003年6月在雅安飞仙关多功乡13个未发病或发病较轻的生姜田块中分离到217个细菌菌株,其中三个(L1、D4、T10)菌株对姜瘟病有强抑菌作用,用利福平标记后在室内的灭菌土和非灭菌土中分别进行定殖能力的测定,结果表明:L1在平板上的抑菌圈不是最大,而最终定殖密度却是最大,而T10抑菌圈最大,定殖能力却不是最大。在灭菌土中比非灭菌土中的定殖能力强。在田间防病试验中,防病效果分别达60.16%(L1)、39.10%(D4)、52.39%(T10)、此外试验结果还表明三个菌株都有不同程度的增产促长作用。 相似文献
98.
3种甘蓝型油菜雄性不育系花药发育的细胞学研究 总被引:15,自引:0,他引:15
采用石蜡制片方法,对3种甘蓝型油菜雄性不育系及其恢复系的小孢子发生和花粉发育过程进行比较解剖学观察,以确定其花粉败育的时期和细胞学特点。研究结果表明:波里马雄性不育系花药发育受阻于孢原细胞分化期,雄蕊不能分化形成花粉囊。S43A雄性不育系花粉败育的时期发生在小孢子四分体至单核花粉期,败育的特点为小孢子细胞质液泡化,逐渐变形解体,不能进行有丝分裂形成二胞花粉,同时绒毡层细胞过度液泡化,并提早解体死亡。G022A不育系的花药在小孢子发生的不同阶段均出现败育现象,最早的败育表现为花粉母细胞的退化解体;有些因花粉母细胞减数分裂异常不能形成小孢子四分体;还有的因小孢子在四分体中不能正常释放而败育,并伴随着绒毡层细胞的畸形化、异常生长等现象。 相似文献
99.
屠乃美 《湖南农业大学学报(自然科学版)》1989,(4)
本研究结果表明:水稻光周期诱导质变在主茎与分蘖间及分蘖之间均不能够互相传导;造成两段抽穗现象的原因,初步认为是由两批穗的穗分化始期的差异所致,而与幼穗分化进度无关。 相似文献
100.
When prototrophic yeast cells are cultured under nutrient-limited conditions that mimic growth in the wild, rather than in the high-glucose solutions used in most laboratory studies, they exhibit a robustly periodic metabolic cycle. Over a cycle of 4 to 5 hours, yeast cells rhythmically alternate between glycolysis and respiration. The cell division cycle is tightly constrained to the reductive phase of this yeast metabolic cycle, with DNA replication taking place only during the glycolytic phase. We show that cell cycle mutants impeded in metabolic cycle-directed restriction of cell division exhibit substantial increases in spontaneous mutation rate. In addition, disruption of the gene encoding a DNA checkpoint kinase that couples the cell division cycle to the circadian cycle abolishes synchrony of the metabolic and cell cycles. Thus, circadian, metabolic, and cell division cycles may be coordinated similarly as an evolutionarily conserved means of preserving genome integrity. 相似文献