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11.
12.
人们对桃树嫁接 ,一直采用芽接、枝接、根接等方面 ,除春季嫁接的可发芽长出枝条外 ,夏秋、冬嫁接的一般当年不发芽 ,需两年时间方能出圃。而采用“三叶芽”皮接新方法 5~ 7d即可发芽 ,长出新枝条 ,当年可出圃 ,提前出圃期 1年。嫁接的砧木 ,以当年生幼苗为好 ,隔年生砧木 ,必须选择春季新枝条嫁接。当幼苗出土长到 35~ 4 0cm时 ,先打顶、剪侧枝 (一般留 3~ 5个侧枝 ) ,促使其长粗 ,然后抹脚叶 ,抹至 15~ 2 0cm高为宜。打顶抹叶后 3d即可嫁接。嫁接用的枝条 ,必须选用春季发芽的新枝条 ,选好“三叶芽”(三叶芽已抽芽的不能用 )进… 相似文献
13.
科学合理地选择科研创新激励机制,关系到高校能否持续保持创新活力,不断提升科研水平和服务于建设创新型国家的能力。使用层次分析法作为工具,从文化及目标、以人为本、科学考核分配、质量导向、团队激励五个评价指标着手,通过建立评价模型,利用量化指标对科研创新激励机制进行综合评价和量化计算,确定最优的激励机制方案。这一课题的研究可以为高校科研管理者在进行科研激励决策时提供一个参考工具,也可以为高校提高科研管理水平和效率提供帮助。 相似文献
14.
以恩施高硒地区的珍贵药用植物红豆杉为研究对象,以料液比、水浴浸提时间以及微波处理时间为试验因素设计正交试验,优化了红豆杉硒多糖的提取分离纯化工艺.通过硫酸苯酚法测定红豆杉中硒多糖的含量,采用原子荧光法测定硒多糖中硒的含量,并以SPSS统计软件对正交试验结果进行处理和分析.结果表明,3因素对硒多糖提取率影响大小为料液比>微波处理时间>水提时间,且红豆杉中硒多糖的最佳提取条件为料液比1∶80(W/V)、水浴浸提时间30 min、微波处理时间5 min.在此条件下,测得红豆杉中硒多糖含量为1.96%,硒多糖中硒含量为0.0555 μg/g. 相似文献
15.
败酱草挥发性化学成分研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用水蒸气蒸馏法提取白花败酱草挥发油,并用气相色谱-质谱联用仪对白花败酱草挥发油的化学成分进行了分离和鉴定。结果分离并鉴定出51个组分,占峰面积的95.77%,并用峰面积归一化法测定了各成分的质量分数;其主要挥发性成分为:2-甲基-5-乙基呋喃(50.97%),其次是己二硫醚(9.47%)、1-己硫醇(6.97%)、紫苏醛(3.65%)、律草烷-1,6二烯-3-醇(2.65%)、(Z,E)-à-法呢烯(2.62%)、反-石竹烯(2.41%)、亚麻酸甲酯(2.03%)、紫苏醇(1.63%)、邻苯二甲酸二异丁酯(1.43%)、樟脑(1.21%)、à-雪松醇(1.16%)、邻苯二甲酸单-2-乙基酯(1.07%)、冰片(1.06%)、6-氨基异喹啉(1.03%)。 相似文献
17.
灯台树属山茱萸科落叶乔木.其树干端直,树冠圆锥形,优雅美观,侧枝层层分布如灯台.树皮灰绿色,三年生以下新枝紫红色,鲜艳夺目.另外,其果皮还具有一定的滋阴补肾功能.随着城市绿化和生态环境建设的需要,灯台树的培育将越加广泛. 相似文献
18.
氮素营养调控对扬麦10号品质和产量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
扬麦 10号是优质蒸煮类专用小麦 ,在江苏省里下河地区已成为当家品种 ,为了探索氮素营养调控对该品种品质和产量的影响 ,与南京农业大学农学院合作 ,进行了不同施氮水平和施氮时期的试验研究 ,以期形成扬麦 10号优质高产的最佳氮素运筹方案。1 材料与方法1.1 试验设计试验设不同施氮水平和施氮时期。施氮量分别为10kg/6 6 7m2 (低氮 )、15kg/6 6 7m2 (中氮 )和 2 0kg/6 6 7m2 (高氮 )。其中低氮水平只用基肥。中氮水平设 3个追肥时期 ,分别为拔节期、孕穗期和抽穗期。高氮水平在孕穗期和抽穗期分别追施。磷肥全部基施 ,施P2 O58.0kg/6 6 … 相似文献
19.
硒对油菜苗期脯氨酸和丙二醛含量的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
应用盆栽土培与水培相结合的方式 ,设计不同硒浓度对油菜苗脯氨酸和丙二醛含量的影响 ,试验表明 :各处理脯氨酸含量顺序为 :12 μg .ml-1>15 μg .ml-1>18μg .ml-1>2 1μg .ml-1>2 4 μg .ml-1>9μg/ml-1>对照 ,各处理丙二醛含量顺序为 :2 4 μg .ml-1>2 1μg .ml-1>对照 >15 μg .ml-1>18μg .ml-1>12 μg .ml-1>9μg .ml-1,适量的补硒浓度可降低过氧化产物丙二醛的产生 ,超过一定范围则促进丙二醛的生成。补施硒可提高脯氨酸的含量 ,增强油菜苗的抗性 相似文献
20.
氮素在地球生物中的分布及循环 总被引:1,自引:0,他引:1
地球上98%的氮素存在于原生岩(火成岩)中,但其对氮素循环贡献甚微;大气圈中的气态氮仅是地球中总氮素质量的1.9%,但实际上是供应所有生命需要的唯一氮源;生物圈中的氮量很小,然而全球植物初级净产物中90%-97%的氮在生物圈内循环。氮素在生物圈中的循环主要包括增加、损失和转化3个途径,这种循环因生态系统而不同。 相似文献