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951.
从患"突眼"症状的罗非鱼体内分离到多株细菌,经人工感染证实其中TL60829NA菌株为病原菌,经生理、生化和API细菌鉴定系统以及分子生物学试验,鉴定其为痢疾志贺氏菌(Shigella dysenteriae)。其主要生理生化特征为革兰氏阴性短杆菌,不具动力,氧化酶、过氧化氢酶、V-P反应、吲哚试验、苯丙氨酸、甘露醇、KCN均为阴性;对氨苄西林、羧苄西林、红霉素、多西环素、氟哌酸、卡那霉素敏感,对呋喃唑酮、复方新诺明、磺胺和庆大霉素不敏感。  相似文献   
952.
3株环链拟青霉固体培养条件的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过测定菌落直径和产孢量,研究不同温度、培养基和光照时间对3株环链拟青霉的菌丝生长和产孢量的影响.结果表明,在23℃时,3个菌株菌落的直径生长最快,菌株Pc45和Pc287的产孢最多,而菌株Pc305在27℃下产孢最多.与常用的PDA和SDAY培养基相比,3个菌株在改良米饭-蛋白胨培养基上的菌落直径生长和产孢量均显著高于其他培养基;Mg2 和K 对产孢有重要影响.3个菌株均以光照24 h下的产孢量最高,而在0 h下,菌落直径最大,产孢量最小.  相似文献   
953.
利用松、杉木屑栽培毛木耳技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用松、杉木屑栽培毛木耳,具有原料来源广,生产工艺简单,管理程序简便,成本低等特点。栽培技术:松、杉木屑经石灰水浸泡,或日晒雨淋,或自然堆积发酵,然后晒干、过筛再用于毛木耳栽培,经过配料、装袋、封口、打孔、灭菌、接种、发菌、开缝、催耳、出耳管理、采收、加工等一系列工序,产出的毛木耳产量和质量与用阔叶树木屑栽培的毛木耳相当。  相似文献   
954.
黄土高原地区秋粮作物生产潜力模拟研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
应用 DSSAT3中的 CERES-谷子模型、CROPGRO-大豆模型和 SU BSTOR-马铃薯模型分别模拟研究了黄土高原 2 8个地点谷子、大豆和马铃薯的光温生产潜力 (TPP)和气候生产潜力 (CPP) ,获得了各点 6~ 15年各作物的产量潜力值 ,并统计计算了研究时段内各作物生产潜力的平均值、标准差、最高值、最低值和水分满足率 (WCR)。  相似文献   
955.
黄河表层沉积物与稀土元素La~(3+)的交换吸附作用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用现场采样及室内实验方法,研究了黄河表层沉积物与La^3 的交换吸附作用。结果表明,用Langmuir方程和Freundlich方程均能较好地反映La^3 在沉积物表面上的等温吸附过程,但以Langmuir方程拟合程度更好,黄河表层沉积物对La^3 的吸附强烈地受控于pH值在2-12这一宽广的pH范围内,La^3 黄河表层沉积物的交换吸附呈现随pH的增加而增大的总体趋势,在pH为2-7的范围内,随pH的增大,La^3 的吸附量逐渐增加,并在pH为6-7时达到最高值;当pH>7时,随Ph的增大,La^3 的吸附量基本保持恒定,沉积物去除有机质后吸附能力下降了12.71%,与颗粒物中稀上元素有机物结合态所占比例相当.  相似文献   
956.
水稻节水保护性耕作的土壤理化性状及产量效应研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对常规耕作和水稻节水保护性耕作的土壤理化性状、土壤酶、秸秆分解率及产量的比较分析,结果表明,水稻节水保护性耕作能降低土壤容重、增大土壤孔隙度、提高土壤速效养分,过氧化氢酶、酸性磷酸酶和脲酶活性分别比常规耕作高5.39%、14.52%、8.33%,蔗糖酶活性比常规低32.82%,表层、全耕层、深层秸秆粗分解率分别比常规耕作高11.71%、4.96%和9.10%,最终产量比常规耕作提高21.34%.  相似文献   
957.
基于独立分量分析的噪声消除技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过分析传统去噪方法的优缺点,引入基于独立分量分析的噪声消除方法,该方法不需要观测信号为确定性信号的前提假设,通过对加噪观测信号进行盲源分离,得到源观测信号,从而实现对噪声的消除。仿真结果证明基于独立分量分析的噪声消除方法,有效地去除了观测信号中的加性噪声。  相似文献   
958.
Delphi6.0与VB6.0中的Socket技术对比分析及集成   总被引:1,自引:0,他引:1  
对Delphi6.0与VB6.0中的Socket技术进行了分析比较,并结合具体项目对Delphi6.0与VB6.0中的Socket技术集成使用做了探讨。  相似文献   
959.
花椒根腐病病原鉴定和生物学特性研究*   总被引:6,自引:1,他引:6  
 对云南省昭通市永善县黄华镇花椒根腐病的病原物进行鉴定并研究其生物学特性。结果表明,引起花椒根腐病的病原菌是茄形镰刀菌[Fusarium solani(Mart.)Sacc],病菌的菌丝生长温度范围为5~40℃,最适温度为25~30℃,pH值范围为3~10,最适宜的pH值为5~7;分生孢子在相对湿度为90%以下不能生长,在相对湿度为100%(水滴)中才能很好的萌发;光照对其菌丝生长影响较小;60℃ 10 min为病原菌的致死温度;较适宜的碳氮源为蔗糖、乳糖和NaNO3,(NH4)2SO4。  相似文献   
960.
灰色系统理论,为病虫害预测预报提供了新的途径与方法。灰色预测模型的计算,其中关键是计算微分方程^AX(1)(K 1)=(x^(0)(1)-u/a)e^-ak u/a的解。利用Excel计算求解,具有操作方法简便易行,结果准确可靠、实用性强的优点。本文根据洞庭湖区1980~1992年油菜菌核病发病资料,利用Microsoft Excel 200进行计算,建立灰色GM(1,1)长期预测模型,经检验该模型精确度高,预测结果可靠。  相似文献   
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