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香菜菠菜芹菜属耐寒绿叶菜类 采用小包装冷藏 方法简便 贮藏期长 质量好 经济效益高。商品率为%左右。其要点是: 田间管理和收获。供贮藏用的香菜菠菜芹菜 应适当晚播。生长期要加强水肥管理 期中进行~次间苗。采收时应提前停水 适时收获。不要带露作业 注意轻拿轻放 要带有短根。 加工预冷。香菜波菜芹菜收获后 应及时挑选加工 送入冷库进行快速充分预冷。 包装管理。由于这些蔬菜呼吸强度大 耐低氧和高二氧化碳能力较差 故每次通风的间隔要适当缩短。为简化调气操作 可采用扎 《四川农机》2001,(1):29
蔬菜小包装冷藏技术香菜、菠菜、芹菜属耐寒绿叶菜类,采用小包装冷藏,方法简便,贮藏期长,质量好,经济效益高。商品率为 90%左右。其要点是:1、田间管理和收获。供贮藏用的香菜、菠菜、芹菜,应适当晚播。生长期要加强水肥管理,期中进行 2~ 3次间苗。采收时应提前停水,适时收获。不要带露作业,注意轻拿轻放,要带有短根。2、加工预冷。香菜、波菜、芹菜收获后,应及时挑选加工,送入冷库进行快速充分预冷。3、包装管理。由于这些蔬菜呼吸强度大,耐低氧和高二氧化碳能力较差,故每次通风的间隔要适当缩短。为简化调气操作,可采用… 相似文献
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云南省森林病虫防治检疫工作会议于1992年10月22日在保山市举行。全省17个地、州、市林业局主管森防工作的局长、森防站长和省森防站领导及有关人员共70人参加了会议。会上,代表们回顾了全省森防检疫工作的 相似文献
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氧化铝陶瓷具有优良的热学光学电学和物理学性能 还具有良好的生物相容性 因此它广泛用作耐热材料导弹窗口和高压钠灯灯管材料计算机集成电路基片耐磨材料和生物陶瓷材料。γ--AlO的轻烧结体或粉末不仅广泛用作石化工业中的催化剂的载体或催化剂 而且在汽车尾气处理中也可以用作载体。要实现氧化铝的上述用途 对其原料氧化铝粉末有如下要求:高纯 《技术与市场》2001,(4):16
氧化铝陶瓷具有优良的热学、光学、电学和物理学性能。还具有良好的生物相容性,因此它广泛用作耐热材料、导弹窗口和高压钠灯灯管材料、计算机集成电路基片、耐磨材料和生物陶瓷材料。γ-AI2O3的轻烧结体或粉末不仅广泛用作石化工业中的催化剂的载体或催化剂,而且在汽车尾气处理中也可以用作载体。要实现氧化铝的上述用途,对其原料氧化铝粉末有如下要求:高纯(>99.9%)、超细(d<100nm)、球形、粒径分布较窄等。 国内石化行业制备催化剂时使用质量不高的氧化铝粉末的数量不少于2000吨。高压钠灯管还需用100多吨。单是这两项现有市场容量就有2400吨,现在每吨超细氧化铝粉末的价格为13万元,产值约为3亿元人民币。 航空兵所用的武装直升机底部反轻武器的复合装甲、机械切削加工用的陶瓷刀片、纺织工业所需的耐磨部件、大理石加工所用的研磨膏、人造宝石原料、复合陶瓷、防晒护肤品、有机高分子材料和无机材料的硬质弥散相、汽车尾气净化器的催化剂载体等,都需要大量高纯超细氧化铝粉末。 我们已成功地获得超细氢氧化铝粉末,再经煅烧获得高纯超细的氧化铝球形纳米粉末和纳米氧化铝晶须粉末,其中γ- 和α-Al2O3球形粉的平均半径分别为50和90纳米,... 相似文献
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【目的】了解辣椒种质材料的疫病抗性水平及材料的遗传多样性,以便为建立辣椒核心种质库和
辣椒抗疫病育种改良提供参考。【方法】采用改良后的辣椒疫病灌根接种法鉴定了 96 份辣椒种质材料的疫病抗
性水平,并利用全基因组筛选出的 20 个 SSR 分子标记对其进行遗传多样性分析。【结果】供试 96 份辣椒种质
材料中,免疫材料仅 1 份,高抗材料有 6 份,抗病材料有 24 份,感病和高感材料 分别有 53 份和 12 份,与田间
表现基本一致。遗传多样性分析结果显示,20 个 SSR 分子标记共检测出 79 个等位基因位点,每个标记检测到
的等位基因数为 2~9 个,平均等位基因数为 3.95 个;Shannon 信息指数在 0.2992~1.9893 之间,平均值为 0.9513,
表明所选用的 20 个 SSR 分子标记遗传多态性较高;Nei’s 遗传多样性指数在 0.1614~0.8440 之间,平均值为 0.5259,
表明材料间遗传多样性高。聚类分析结果显示,在遗传距离 0.37 处可以将供试材料分为 3 个大类群,分别包含
3、14、79 份材料,另外还有 8 组材料间的遗传距离接近为 0。【结论】改良后的辣椒疫病灌根接种法适用于辣
椒疫病鉴定,其结果与田间表现基本一致,且更简便。筛选出的 20 个 SSR 分子标记遗传多态性较高,适用于辣
椒种质材料的遗传多样性分析。96 份辣椒种质材料来源丰富,但存在同质材料,在种质保存时可以适当舍弃部
分材料。 相似文献
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纳米硒因易于被机体吸收、毒性小且具有抗肿瘤、抗氧化、增强机体免疫力等功能,而被广泛应用于各领域。为探讨不同益生芽孢杆菌制备纳米硒的能力,以阿氏芽孢杆菌SI9、解淀粉芽孢杆菌AT34和凝结芽孢杆菌LB-9为研究对象,比较其转化Na2SeO3合成纳米硒的能力,并对其制备的纳米硒颗粒进行形貌表征和含量测定。结果表明,阿氏芽孢杆菌SI9还原制备纳米硒能力最强,解淀粉芽孢杆菌AT34与凝结芽孢杆菌LB-9次之;随着Na2SeO3浓度的升高,菌株的生长均受到抑制;在Na2SeO3浓度为200 μg·mL-1时,上述三株菌的纳米硒产率分别为48.3%、36.3%、34.8%,提取率分别为96.9%、95.0%和94.0%,纯度分别为73.2%、78.1%和89.4%,对Na2SeO3的转化率均为100%;场发射扫描电镜观察三株菌的纳米硒颗粒尺寸均在70~500 nm 之间。研究结果可为微生物法转化制备纳米硒提供理论支持。 相似文献
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