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101.
102.
将20份性状良好、抗体水平较高的皖西白鹅待检血清分成A、B、C三组,A组不作任何处理为对照组;B组56℃水浴30min;C组加入红细胞。试验结果是:对照组待检血清的抗体水平稍高于B、C组,但A组全部出现非特异性凝集,90%凝集达到第5孔;B组10%消除非特异性凝集,其余90%都凝集至第2孔;C组90%消除非特异性凝集,其余10%凝集至第1孔。 相似文献
103.
通过对长江三峡截流前坝区白蚁进行采集鉴定,以兵蚁为鉴定对象,发现三峡坝区截流前白蚁共有13种,隶属3科6属,其中鼻白蚁科(Rhinotermitidae)8种,包括散白蚁属(Reticulitermes)6种,家白蚁属(Coptotermes)2种;白蚁科(Termitidae)4种,包括土白蚁属(Odontotermes)2种,华歪白蚁属(Sinocapritermes)1种,近歪白蚁属(Pericapritermes)1种;木白蚁科(Kalotermitidae)1种,为树白蚁属(Glyptotermes);13种白蚁在三峡库区分布有差异,台湾家白蚁、普见家白蚁、黑翅土白蚁、扬子江近歪白蚁四种白蚁为三峡地区的优势种。 相似文献
104.
油松对松毛虫危害的补偿机制研究 总被引:5,自引:2,他引:5
采取人工模拟松毛虫取食的方法,摘去油松部分2,3年生针叶,发现油松失去部分针叶后光合强度有所提高,并对当年新叶生长量没有影响.这表明油松受害后,其光合产量的增加是通过提高光合强度实现的.通过对组建的失叶率与初级产量关系模型分析,求出了不同失叶水平下的补偿点和超补偿点.当失叶率为25%时,其初级产量不受当年新叶量多少的影响,始终高于对照组,其超补偿的表现相对稳定;当失叶率为50%时,其补偿量随当年新生叶量而变化,表现出超补偿、补偿、准补偿,使“油松允许失叶量在50%左右”有了一个可信的解释,为进一步研究油松被害后的补偿与超补偿机制提供了依据 相似文献
105.
MRI诊断双侧基底节区对称性分水岭脑梗死 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:探讨双侧基底节区对称性分水岭性脑梗死(CWI)的病因与机理、MRI特征。方法:回顾性分析12例经MRI及临床证实的双侧基底节区对称性CWI的临床资料及MRI表现。结果:12例的病因中以严重低血压及低血容量为主,MRI表现为双侧基底节区对称性T1WI为低,T2WI为高信号,信号均匀,占位不明显,加强扫描无强化。结论:双侧基底节区对称性CWI病因主要为严重低血压及低血容量。MRI能较早及敏感地显示其变化,其与一些好发于基底节区病变的MRI表现相似,鉴别时须结合临床资料。 相似文献
106.
春季气温回暖,正值春茬塑料大棚蔬菜生产的关键阶段,为扎实做好塑料大棚蔬菜生产机械化技术服务工作,切实提高北京市蔬菜生产机械化水平,特提出塑料大棚果菜生产关键环节机械化技术指导意见,供大家参考。适用棚型适宜机械化作业的钢骨架塑料大棚(无立柱或立柱较少). 相似文献
107.
为开发RNAi转基因作物的田间可视化鉴定方法,以DNA嵌合染料SYBR Green I为材料,采用设置重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification,RPA)特异性引物的手段,建立了一种快速、低成本、可视化的RPA用于转基因大豆‘B5C9123-5’的检测。结果表明,在靶标不存在时,RPA体系中游离的SYBR Green I染料使溶液呈现较弱的黄色荧光。在靶标存在的情况下,RPA扩增产生的双链DNA与SYBR Green I结合导致溶液从黄色转变为绿色并使荧光迅速增强。通过对RPA扩增时间和温度进行优化,阳性结果可在20 min内用肉眼鉴别,检测限为1.00 ng/μL。通过设置不同RPA引物,该方法可用于现场快速检测多种RNAi转基因作物。 相似文献
108.
将遗传算法应用于单层工业厂房排架结构设计 ,编制了应用遗传算法优化排架结构的程序 ,并作了算例计算 ,结果表明算法是有效的 相似文献
109.
鳜塘水体理化因子昼夜变化及相关性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
通过对鳜塘水体部分理化因子昼夜检测及藻类的观察 ,分析了塘水重要理化因子昼夜变化情况。结果表明 ,不同鳜塘溶氧、pH值昼夜升降变化规律基本一致 ,总铵、亚硝酸盐氮、磷酸盐磷昼夜变化因塘而异。鳜塘生态因子的统计分析还显示 ,磷酸盐磷与异氧细菌数 (r2 8=0 30 )相关性最大 ,其次是与溶氧 (r2 8=0 2 4 ) ;亚硝酸盐氮与叶绿素a呈负相关 (r2 8=- 0 35) ;总铵与多数因子呈负相关 ,但相关不显著 相似文献
110.
<正> 在以往的生产中,尤其是保护地蔬菜生产,不论在理论上还是在实践上,都把注意力放到了改善温、光、气等空间的条件上,而对改善土壤的环境,创造一个有利于根系发展和保持其旺盛活力的工作不够重视。“根深才能叶茂”,只有创造发达且具有旺盛生命力的根群,才能获得高产优质。目前促进根系发达的农业措施主要有: 相似文献