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991.
为进一步促进农机合作社健康发展,拓宽农机合作社经营者知识视野,11月23-24日,高要市农机中心组织本市部分农机合作社主要负责人外出参观交流学习。农机合作社负责人一行先后到开平农机市场、开平市沙塘镇芙冈农机专业合作社、开平市赤坎供销中心社谷物烘干中心、高要市长盛农机合作社进行了参观学习。通过外地和本地的对比,找出本市农机合作社与外地优秀农机合作社之间的差距,取长补短, 相似文献
992.
《蚕业科学》2011,(1)
<正>1 Li Yu-Ping,Wang Huan,Xia Run-Xi,Wu Song,Shi Sheng-Lin,Su Jun-Fang,Liu Yan-Qun,Qin Li,Wang Zhen-Dong.Molecular cloning,expression pattern and phylogenetic analysis of the will die slowly gene from the Chineseoak silkworm,Antheraea pernyi.Molecular Biology Reports,2010,doi:10.1007/s11033-010-0495-2题目柞蚕长寿基因的克隆及表达模式与进化分析 相似文献
993.
994.
《水产养殖》2011,(10):54-54
印度甘地水产养殖中心(Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture;RGCA)在印度安得拉邦Krishna区Konathanapadu所进行之虾种开发计划。2011年4月首度成功发展出新雌性成虾(neofemales)并取得巨型淡水虾种苗(罗氏沼虾:Macrobrachium rosenbergii)。RGCA所开发之技术为将健康雄虾透过复杂的性别逆转为雌性成虾(neofemales),运用显微外科干预及雌虾与标准雄虾杂交产生皆为雄虾之种苗。此项技术未涉及任何基因操纵或贺尔蒙治疗,可让单位面积产能增加约40%,重振印度国内养殖业,解决淡水虾养殖业面临的雌、雄虾差异的生长方式、存活率低、产量贫乏等挑战。 相似文献
995.
996.
党中央、国务院非常重视信息化工作,把信息化建设放在优先位置。也正在向农机化领域渗透,在未来新的农业技术革命过程中,农机化信息技术将上升到重要的地位。农机化的信息编采、信息交流、信息管理等方面会对农业机械化的发展产生极为重大的影响。随着信息技术的发展,利用计算机网络技术使农机化信息资源更快的转化为促进农机化发展 相似文献
997.
4月21日,农业部在春城昆明举办全国农机安全监理工作座谈会,总结交流“十一五”农机安全监理工作经验,研究部署“十二五”农机安全监理工作思路、目标任务和重点工作等。会议明确,至“十二五”期末,全国农机安全监理“三率”水平要达70%以上。 相似文献
998.
发电机是农用车辆电系的主要电源,其作用:一是给蓄电池充电;二是为启动机以外的其他所有用电设备提供电能。车用发电机可分为直流发电机和交流发电机两种。 相似文献
999.
【目的】株高和穗部性状是影响谷子产量的关键性状。探究谷子株高及穗部性状表型变异的遗传规律,为相关性状的遗传改良与基因定位提供参考依据。【方法】以谷子优质品种豫谷18为共同父本,分别与黄软谷和红酒谷杂交,构建2个分别包含250个家系的重组自交系F7群体(YYRIL和YRRIL)。采用主基因+多基因混合遗传模型,对YYRIL和YRRIL群体在2个环境下的株高、穗长、穗下节间长、穗码数、穗粒重等5个农艺性状的表型数据进行遗传分析。【结果】5个性状在所有环境中均表现连续变异且存在超亲分离现象,峰度和偏度绝对值小于1,近似正态分布,呈现数量性状的典型遗传特点。性状间相关性分析表明株高与穗长、穗下节间长在所有环境中均呈极显著正相关,穗码数与穗粒重呈极显著正相关。遗传模型分析显示YYRIL和YRRIL群体株高的最适遗传模型分别为PG-AI和PG-A多基因模型,多基因遗传率分别为95.15%和91.27%。2个群体穗码数的最适模型均为PG-AI,多基因遗传率为70.07%—71.58%。穗下节间长在2个群体的最适遗传模型分别为4MG-CEA和3MG-CEA,均为等加性主基因模型。穗下节间长在YYRIL群体的主基因遗传率为9.69%,4对主基因加性效应值相等,均为-0.34,具有负向效应;穗下节间长在YRRIL群体的主基因遗传率为45.78%,3对主基因加性效应值相等,均为1.17,具有正向效应。穗长在YYRIL群体的最适模型为MX2-ED-A,即2对显性上位主基因+加性多基因模型,主基因遗传率为43.56%,多基因遗传率为50.56%。控制穗长的2对主基因加性效应值分别为-1.21、1.68,多基因加性效应较小,为-0.0017;穗长在YRRIL群体的最适模型为MX2-AE-A,即2对累加作用主基因,加性多基因混合遗传模型;穗长的主基因遗传率为46.40%,多基因遗传率为46.91%。控制穗长的第1对主基因加性效应值为1.53,具有正向效应,第1对主基因加性×第2对主基因加性上位性互作效应值是0.60,多基因加性效应值为-0.47,表现为较低的负向遗传效应。穗粒重在YYRIL群体的最适遗传模型为MX2-ED-A;符合2对显性上位主基因+加性多基因模型,主基因遗传率为69.09%,多基因遗传率为12.08%;控制穗粒重的2对主基因加性效应值分别为0.58、5.82,以第2对主基因的加性效应为主,多基因加性效应值为-3.81。穗粒重在YRRIL群体的最适遗传模型为3MG-PEA,即3对部分等加性主基因遗传模型;穗粒重的主基因遗传率为81.10%,3对主基因加性效应值分别为-2.68、-2.68和2.66,前2对主基因的加性效应值相同,且均为负向效应。【结论】谷子株高、穗码数的最适遗传模型相似,均服从多基因遗传,遗传率较高,受环境影响较小;穗下节间长的遗传受主基因控制,主基因遗传率偏低,受环境影响较大,在栽培中应充分考虑环境因素;穗长遗传受主基因和多基因共同控制;穗粒重在2个群体均服从主基因遗传,主基因遗传率较高,可能存在主效QTL。 相似文献
1000.