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31.
单叶省藤(CalamussimplicifoliusC F Wei)是我国华南地区的优质商品藤种,其藤茎质量好,为编制家具的优质原料[1~3]。70年代以来的栽培试验表明,它不仅适应性强,而且速生,可广泛栽培于海南、广东、广西、云南和福建等省区,为我国棕榈藤栽培的首选藤种[1]。但野生资源由于长期过度采伐而枯竭,少量试验林未结实或结实甚少,推广栽培因种质资源奇缺而受到严重制约[2]。通过组织培养等生物技术工厂化快繁单叶省藤,是解决扩大栽培种苗问题的最好途径。因而开展了单叶省藤组培和造林技术研究,现将组培苗造林试验结果及其特殊性予以报道。1 … 相似文献
32.
Smita JainRafat S. Ahmed Vinod Kumar AroraBasu Dev Banerjee 《Pesticide biochemistry and physiology》2011,100(2):182-186
Triazophos, O,O-diethyl-1-H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate, (TZ) is an organophosphorus pesticide which is extensively used in agriculture for controlling insect pests. Except a FAO/WHO report no study has investigated its short-term toxicity with respect to its potential to cause biochemical and histopathological alterations. The present study was designed to identify the effect of TZ at different doses (1.64, 3.2 and 8.2 mg/kg) on the oxidative stress parameters in blood as well as organs involved in xenobiotic metabolism (liver and brain) following chronic exposure for 90 days. Moreover, the study also delineates the effect of TZ on the histo-architecture of these organs. The results indicated a dose dependent induction (p < 0.001) of oxidative stress, as evident by increased malondialdehyde (MDA) level and compromised antioxidant defense including glutathione S transferase (GST) activity, glutathione (GSH) content and ferric reducing ability of plasma (FRAP) in blood, and increased MDA level with concomitantly decreased GSH content in tissues, following chronic exposure to TZ. The ratio of MDA: FRAP in blood was found to be increased following chronic exposure to TZ and may serve as a suitable indicator of severity of oxidative damage. Onset of such biochemical alterations is one of the early adaptive responses to TZ exposure which leads to histopathological alterations in terms of diffuse fatty changes expanding from mid-zonal area to whole lobule in liver. However, increased oxidative stress did not bring any morphological alteration in brain. The present study concludes that induction of oxidative stress, leading to subsequent histopathological alterations in liver, is an important mechanism underlying the TZ induced chronic toxicity. 相似文献
33.
试验结果表明,甘薯台龟甲幼虫对五爪金龙具有较强的取食力,取食力随着虫口密度的增加而增强。幼虫期的取食力(y)和投放1龄幼虫密度(x)的线性关系式为y=19.32+11.36x。每个叶片投放1龄幼虫2头,8d后取食力可达100%。甘薯台龟甲成虫对五爪金龙的取食力更为显著,每叶放虫1头,6d后取食量达100%,且取食力随着虫口密度的上升而提高。放虫后6d的取食力和成虫密度的对数关系式为y=51.09+120.67logx。成虫的投放密度达到1头/叶,6d后叶片就能100%被取食。 相似文献
34.
研究了不同平茬方式对沙柳再萌生能力的影响,分析了人工镰割、人工锯割、人工刀砍三种平茬方式平茬后的茬口形态及再萌生沙柳的枝条数量、直径、柳条高度。结果表明:最佳平茬方式为人工镰割,其茬口倾斜度最大,茬口背风,有利于茬口防风沙侵袭;平茬后试验区域再萌生枝条数量平均达96.9根,比锯割方式和刀砍方式多出近7根;三种平茬方式对沙柳再萌生枝条直径的影响不大,平均在6~8 mm之间波动;平茬后6~8月份沙柳的生长高度没有明显差异;9月份,镰刀平茬后的沙柳高度优势有所显现,平均值为158 cm。 相似文献
35.
从北京、山东、河北、湖南、湖北、江西、安徽、广西等板栗主产区的腐烂栗实中分离出146个分离物,经鉴定归属于11个属。不同产区栗实的自然带菌情况各异,带菌量和带菌种类有所不同,南方板栗产区的病原菌种类多于北方产区。回接实验研究了其中分布较普通的6个属优势菌的致病力,表明不同菌的致病力强弱有较大差异,在相同培养条件下,Rhixoctoria使种仁的发病程度最严重,致病力最强,Penicillium sp.的致病力最弱。不同接种方式对种仁侵染率的影响不同,种仁有伤接种的侵染率最高,达90%以上,而种皮接种和无伤滚动浸涂接种则不会使种仁发病腐烂。研究中还发现,不同病原菌所致板栗腐烂的病斑特征有所不同。 相似文献
36.
竹炭吸湿性的初步研究 总被引:8,自引:0,他引:8
选用箱式电阻炉和土窑烧制的竹炭,在不同温度和湿度条件下进行竹炭吸湿性变化的试验.结果表明:(1)500℃、600℃、800℃和土窑(二)的竹炭其吸湿性与温湿度有较显著关系;而700℃竹炭和土窑(一)竹炭的吸湿性与温湿度之间没有显著关系.在一定温湿度范围内,湿度对竹炭吸湿性的影响比温度显著.(2)不同炭化温度之间的竹炭其吸湿性不同.800℃的竹炭其吸湿性最大,其值为11.5%,500℃的竹炭最小,其值为8.6%;600℃的竹炭8.8%;700℃的竹炭为11.3%.(3)不同土窑的竹炭其吸湿性有显著差异.土窑(一)和土窑(二)的竹炭吸湿值分别为9.8%和6.4%. 相似文献
37.
本文研究了氨苄青霉素、羧苄青霉素和头孢霉素等3种抗生素对火炬松愈伤组织的生长和分化及不定芽生根的影响。结果表明,头孢霉素最有利于愈伤组织的诱导和生长,羧苄青霉素最有利于芽的分化,氨苄青霉素降低了不定芽的生根频率。所有试验的3种抗生素提高愈伤组织的形成和芽再生,但降低了芽的生根频率。这些结果表明,选择合适的抗生素对优化火炬松遗传转化体系有重要作用。图3表4参25。 相似文献
38.
39.
40.
【目的】探究苦参碱对体外培养的奶牛乳腺上皮细胞(BMECs)增殖、凋亡及抗氧化能力的影响。【方法】利用含0(A组),25(B组),50(C组),75(D组)和100μg/mL(E组)苦参碱的培养基培养奶牛乳腺上皮细胞。通过四甲基偶氮唑盐(MTT)法检测BMECs活性,采用流式细胞仪(AnnexinV/PI双染法)检测苦参碱对BMECs凋亡的影响,并检测苦参碱对BMECs抗氧化酶活性及丙二醛(MDA)含量的影响,采用real-time PCR对BMECs中Caspase-3、p53、STAT1和SOCS3基因的相对表达量进行检测。【结果】用药5d时,低质量浓度(25和50μg/mL)苦参碱对BMECs增殖具有促进作用,高质量浓度(75和100μg/mL)苦参碱对细胞增殖具有抑制作用;B~E组BMECs的凋亡率均极显著高于A组(P0.01);B~E组BMECs培养上清液中NO和乳酸脱氢酶(LDH)水平明显高于A组。B~E组BMECs的过氧化氢酶(CAT)活性均比A组高,其中C组极显著高于A组(P0.01);B~E组的谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性均极显著高于A组(P0.01),E组的超氧化物歧化酶(SOD)水平极显著高于A组(P0.01),各组MDA含量无显著性差异。与A组相比,苦参碱上调了B~E组BMECs中Caspase-3、p53、STAT1和SOCS3基因的相对表达量。【结论】低质量浓度苦参碱能够促进BMECs增殖,高质量浓度苦参碱则会抑制BMECs增殖;不同质量浓度苦参碱均可提高BMECs的抗氧化能力,其中50μg/mL苦参碱提高BMECs抗氧化能力的效果最明显。 相似文献