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101.
我国黄淮冬麦区小麦品种与美国冬小麦品种的遗传多样性比较 总被引:3,自引:0,他引:3
为给高效运用美国小麦品种资源提供参考依据,采用68对SSR引物对引自美国的44份冬小麦品种和我国黄淮麦区的44份冬小麦品种进行了遗传多样性的比较分析。结果显示,在美国品种中共检出522个等位位点,平均每对引物检测到7.676个等位变异;各位点多态性信息含量(PIC)变幅为0.150~0.937,平均为0.625;品种间的平均遗传距离为0.33。在我国黄淮麦区小麦品种中共检测出313个等位位点,平均每对引物检测出4.603个等位变异;各位点PIC值变幅为0.094~0.877,平均为0.564;品种间的平均遗传距离为0.21。表明美国冬小麦品种的遗传多样性大于我国黄淮地区冬小麦品种。美国小麦品种A、B、D基因组的平均PIC值的大小顺序为B(0.683)D(0.678)A(0.541),黄淮麦区小麦A、B、D基因组的平均PIC值的大小顺序也为B(0.630)D(0.546)A(0.525),美国品种与黄淮麦区品种B基因组的遗传多样性均显著高于A基因组和D基因组。聚类分析发现,在相似系数0.72处可将88个小麦品种聚为8类,且70%以上品种的聚类结果与地域来源吻合,表明SSR分析结果能很好地将国外品种与国内品种区分开来。 相似文献
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103.
104.
试验采用野外调查采样与室内分析相结合的方法,对陕蒙沙漠高速公路沿线土壤水分动态变化进行了研究,结果表明:(1)路堤和路堑式边坡的土壤水分变化为0-150 cm路堑式边坡>路堤式边坡;150 cm以下路堤式边坡>路堑式边坡.(2)路堤和路堑不同坡向的土壤水分变化:0-120 cm路堤半阳坡>半阴,120 cm以下半阴坡>半阳坡;0-140 cm路堑半阳坡>半阴坡,140 cm以下半阴坡>半阳坡.(3)公路边坡不同坡位的土壤水分变化:下坡位>中坡位>上坡位.(4)不同植被类型的土壤水分变化:农田>乔木林地>灌木地.根据陕蒙沙漠高速公路沿线土壤水分动态变化研究结果,指出公路沿线不同地段较合理的绿化树种. 相似文献
105.
106.
电子供体基质和电子穿梭体对电子转移过程有重要影响,进而可能影响厌氧反应体系中2,2-双(4-氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷(DDT)还原脱氯降解。为了阐明电子供体基质正丁酸与电子穿梭体蒽醌-2,6-二磺酸盐(AQDS)对红壤性水稻土中DDT还原脱氯效果的影响,本研究采用厌氧土壤培养试验并设定以下5个处理:1灭菌对照,2对照,3正丁酸,4AQDS,5正丁酸+AQDS。结果表明,厌氧培养20 d后,土壤中DDT可提取态残留量减少了85.2%~96.3%。DDT厌氧脱氯降解的主要产物为2,2-双(4-氯苯基)-1,1-二氯乙烷DDD。添加正丁酸在培养前8d显著提高产CH4速率,而对DDT脱氯降解无显著促进作用,第8天之后,随着产CH4速率降低,添加正丁酸处理的DDT脱氯速率逐渐升高。添加AQDS显著增强土壤还原性并加速三价铁氧化物还原生成电子供体二价铁,进而显著促进DDT还原脱氯降解。同时添加正丁酸和AQDS对促进DDT还原脱氯的效果最佳,但是正丁酸和AQDS对加速DDT还原脱氯无显著交互作用。本研究结果对于制定DDT污染土壤的高效原位修复技术方案具有指导意义。 相似文献
107.
巨菌草在榆林风沙草滩区的引种表现初探 总被引:2,自引:0,他引:2
优良品种是现代畜牧业发展的核心,良种的引进培育很大程度上能够引起一场绿色革命。以陕北典型牧草苜蓿为对照,重点观测了巨菌草在榆林风沙草滩区的引种表现(产量、营养指标和相对饲用价值,RFV)。结果表明:巨菌草的地上生物量为170 75.2 kg·667m~(-2),是陕北苜蓿的9.9倍,而粗蛋白和粗脂肪较苜蓿分别低25.9%和32%。RFV无统计学显著差异。因此,在饲料配比中,应利用巨菌草生物量大,适口性良等优点,并结合当地苜蓿(蛋白高)等优势,提高牧草效率。期望为西北风沙草滩区巨菌草引种及其产业发展提供参考。 相似文献
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109.
多环芳烃(PAHs)是土壤中污染较为严重的一类持久性有机污染物,对农产品安全和人体健康构成严重威胁。本研究在某场地采集不同土层土壤,通过室内培养实验,研究添加5%活性炭对土壤中PAHs残留的影响,并利用羟丙基-β-环糊精提取方法评价土壤中PAHs生物有效性的动态变化,以期为治理石油泄露等突发性环境污染事件造成的土壤PAHs污染提供修复技术参考。结果表明,在8个月内,添加活性炭组土壤中菲、芘的残留量显著高于对照组,苯并[b]荧蒽的残留量显著低于对照组,苯并[ghi]芘残留量在两处理组之间无显著差异。在第1个月时,活性炭组土壤中菲、芘、苯并[b]荧蒽生物有效性较对照组分别降低了35.06%、37.73%、39.60%,苯并[ghi]芘生物有效性仅降低了1.37%。随着时间延长活性炭对土壤中PAHs生物有效性的阻控效果呈减弱趋势。因此,土壤添加5%活性炭能够有效降低PAHs生物有效性,减少其环境风险,并且在添加活性炭1个月内阻控效果最佳。 相似文献