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131.
果树试管苗的炼苗移栽技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
试管苗移栽是植物离体快繁技术中极其重要的环节,必需通过一段时间的保护栽培后方能在田间正常生长,这个逐渐适应的驯化过程即为炼苗。炼苗包括闭瓶和开瓶炼苗、脱除培养基、移栽及移栽后的环境调控和管理。1 出瓶前的锻炼炼苗是为了促进试管苗茎杆木质化,叶片光合性能增强,以及提高幼苗的抗性和对外界的适应能力。一般分为闭瓶炼苗和开瓶炼苗两种方式。1 .1 闭瓶炼苗闭瓶炼苗是让试管苗先适应炼苗温室内的温度和光照条件,同时使得试管苗幼茎更加充实健壮。闭瓶炼苗时间一般3~1 5d(天)。此阶段的管理比较简单,温度控制在2 0℃~2 5℃,光…  相似文献   
132.
随着近几年栽种果桑效益的显现,尤其是在五六月份果桑收获后,许多农户看到周边栽种果桑者时间短效益好,大家纷纷要求栽种,果桑是落叶乔木,以前都是冬季栽种.从1999年开始进行了小面积的果桑大十品种夏季栽种试验,翌年667m2产桑果就达325kg,每年夏栽比例逐渐提高,现将果桑大十品种夏栽技术介绍如下.  相似文献   
133.
余姚市舜丰畜禽养殖有限公司通过安装图像实时监控系统、电脑温湿度监测系统、自动喷雾降温系统等措施,实现种鸡大棚笼养小区的“智能监控管理”,不但解决了持续高温天气环境温度控制问题,而且员工的劳动生产率提高,种鸡疫病发生率也有所下降,经济效益显著。现把有关情况介绍如下:  相似文献   
134.
为系统地评价、保护凤头白鸭资源的遗传多样性,进一步对其开发利用,本研究利用12个微卫星位点(STR分型技术)对凤头白鸭与连城白鸭(各60只)2个群体的遗传多样性参数进行检测和计算。结果表明:除位点AJ272578以外,凤头白鸭群体在APL2、AJ272577、AJ272579、AJ515884、APH01、AY493256、AY4932898、CMO11等8个STR位点上的等位基因多于连城白鸭,在AJ515887、AJ515893、AY493313等3个位点上与连城白鸭相等;凤头白鸭群体的有效等位基因数(Ne)、期望杂合度(He)、观察杂合度(Ho)、多态信息含量(PIC)均大于连城白鸭;2个群体的群体内近交系数(Fis)分别为-0.02、0.09,凤头白鸭群体表现为杂合子过剩。综上,凤头白鸭群体的遗传多样性较连城白鸭更为丰富。  相似文献   
135.
前沿科技     
我国科学家完成大黄鱼全基因组测序由浙江海洋学院领衔,与上海交通大学、复旦大学等机构联合破译了大黄鱼全基因组测序,构建了大黄鱼基因组图谱,并成功解析其先天免疫系统基因组特征。大黄鱼全基因组测序是我国公布的第二个海水鱼类的基因组图谱,也是世界上第一个石首科鱼类基因组图谱,标志着我国大黄鱼研究进入组学时代。大黄鱼免疫基因信息的充分解析,有助于发现与抗病力相  相似文献   
136.
为了比较甜叶菊新品种江甜2号在不同移栽密度下生长发育情况及产量水平,以明确江甜2号最佳移栽密度,2015年进行了甜叶菊新品种江甜2号不同移栽密度比较试验。结果表明,在3月中旬采用地膜覆盖栽培,以7 000株/667 m2左右的移栽密度较为适宜,不仅地上部总量大,而且叶茎比高,最终干叶水平最高。  相似文献   
137.
陈英  谢万银  徐彬  李玉学 《甘肃农业》2014,(21):27-29,31
DZZ6型新型自动气象站逐步推广使用于地面观测业务,从其构成、采集器和各传感器的特点出发,利用对比分析的方法,分析其相对于CAWS600型自动气象站的优越性:一是在硬件结构、处理存储能力等方面比CAWS600型自动气象站有较大提升;二是有较强大的终端操作功能;三是GPS授时器对时提高了时钟观测准确度,主采集器的多种存储途径有效保证了数据的完整性和可靠性;四是分采集器的设计满足我国地面观测业务当前和未来一段时间的发展需要;五是湿度传感器、大型蒸发传感器准确度有所提高,风向风速传感器减少了在高寒地区或寒冷天气使用时缺测情况的发生。在日常工作中仍需加强仪器维护,才能保证DZZ6型新型自动气象站长期稳定运行。  相似文献   
138.
介绍了自动站报表预审常见问题,包括极端值差异导致审核规则库修改、A文件与J文件降水起止时间不一致、自动站风数据缺测的处理、自动站雨量数据缺测的处理、蒸发量的处理等,并提出相应的处理方法,以期为提高报表预审的准确性提供参考。  相似文献   
139.
结合2015年2月22日辽宁省出现的一次沙尘天气过程实例及视程障碍现象的特点,分析了视程障碍自动观测仪器出现误判的原因,指出了人工观测的作用,并提出了相应建议。  相似文献   
140.
基于三菱触摸屏的整排穴盘苗输送控制系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前半自动移栽机作业效率低及控制系统性能不稳定等问题,提出一种整排穴盘苗输送方案,并设计开发了控制系统。采用苗盘位置固定,每次夹取一排钵苗的方式,通过控制取苗机械手的横向和纵向位移,实现钵苗的整排输送。系统采用三菱触摸屏作为上位机,三菱FX_(3U)系列PLC作为核心控制器,通过控制各步进电机和气缸协同工作来完成整排穴盘苗的输送。使用SolidWorks三维软件建立整排穴盘苗输送机构模型,对结构和工作原理进行分析,确定控制需求及电气控制系统。利用GX Works2软件应用SFC语言完成PLC梯形图程序编写,使用GT Designer3软件完成三菱触摸屏界面的绘制和PLC控制程序与界面的连接,完成控制系统的搭建与调试。试验结果表明:实时操作触摸屏可以控制系统的运行,监测机械手运动情况,实现整排穴盘苗的输送。  相似文献   
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