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近几年来我院在抓机制转变 ,科技创新 ,加快成果转化 ,发展科技产业等方面进行了系统的探索和尝试 ,并收到了一定的成效。 一、抓体制创新 ,建立富有生机和活力的运行机制 1 .积极培育新的科技经济实体 ,加快发展壮大科技产业。以《大连名优果树苗木繁育基地建设》和《大连农业生物技术创新园建设》产业化项目为契机 ,将全民所有的产权制度变为国家、集体、职工入股的股份制科技经济实体 ,实行“一院两制”的管理体制 ,即在产业化项目中实行现代企业股份制 ,进入项目中的人员 ,院只保留档案工资和人事关系。打破现有工资标准 ,实行入… 相似文献
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本文介绍了糯玉米“大粘30”的来源、审定情况、双亲来源、双亲和杂交种的特征特性,表述了该品种选育过程和栽培技术,着重阐述了糯玉米育种过程中几点心得体会。 相似文献
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为探明甜樱桃内生细菌种群结构及多样性,以‘砂蜜豆’甜樱桃根、主干树皮和枝条3个组织的内生细菌为研究对象,对其16S rRNA V3~V4区进行高通量测序。结果表明,‘砂蜜豆’甜樱桃不同组织内生细菌群落多样性及功能存在较大差异。不同组织中共获得有效序列9 665 813条,聚类为1 386个OTU(operational taxonomic units),隶属于20个门、43个纲、79个目、162个科和346个属。在门水平,变形菌门(Proteobacteria)在各组织中的丰度均最高,是最优势菌门。在属水平,根部内生细菌的优势菌属为链霉菌属(Streptomyces)、类固醇杆菌属(Steroidobacter)和乳酸杆菌属(Lactobacillus);枝条内生细菌中鞘氨醇单胞菌(Sphingomonas)的相对丰度较高;主干树皮内生细菌的优势菌属为拟杆菌属(Bacteroides)。PICRUSt (phylogenetic investigation of communities by reconstruction of unobserved states)基因预测表明,内生细菌... 相似文献
376.
为分析“褐色沉积症”形成分子机制,探究筏式养殖虾夷扇贝(Mizuhopecten yessoensis)贝壳内侧褐色沉积症状形成原因,采用Illumina高通量测序平台对感染“褐色沉积症”虾夷扇贝和健康虾夷扇贝外套膜组织进行转录组测序分析。结果显示,患病和健康扇贝外套膜分别获得43862251和41806737条clean reads。经参考基因组比对分析,患病和健康扇贝外套膜表达基因数量分别为17835个和16816个,差异表达基因208个,其中上调基因170个,下调基因38个。选取6个差异表达基因进行荧光定量PCR (q RT-PCR)验证,结果证明转录组测序分析可靠。GO功能富集发现差异基因主要富集在几丁质代谢、含氨基葡萄糖化合物代谢、几丁质结合和氨基糖代谢等与几丁质合成代谢相关的通路;KEGG通路富集分析发现差异基因主要参与内质网蛋白质合成、内吞作用、剪接体和谷胱甘肽代谢等途径;对差异表达倍数显著的前40个基因分析发现,编码类咖啡酰辅酶A-O-甲基转移酶(caffeoyl-Co A O-methyltransferase-like,CCOAOMT-L)、类1-氨基环丙烷-1羧酸... 相似文献
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<正>近几年随着蔬菜产业结构的调整,大连地区保护地菜豆种植面积越来越大,种植形式有温室、春大棚、春小拱棚、秋大棚4种。菜豆种植方便,管理相对简单,菜农往往在同一地块一年多次种植,由于多年连作,菜豆病害呈逐步加重趋势,一些以 相似文献
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作者以13个品种的8年生甜樱桃树为调查对象,通过比较分析物候期、结果枝构成、果实性状和对流胶病的抗性等指标,综合评价其在辽宁大连地区的种植表现,为当地甜樱桃树种植品种的配置提供依据。调查结果表明,13个甜樱桃品种均适合在大连地区栽培。其中,红灯、红蜜、红艳(对流胶病抗性最弱)、早红珠是早熟甜樱桃品种的代表,在全国栽培面积较大,但口感风味较淡,果实较软,贮藏期较短,不适宜长途运输;晚红珠是大连地区成熟最晚的甜樱桃品种,酸甜可口,果实硬度较高,丰产性好,耐贮运,但果实略小,成熟期易遇雨季,需避雨栽培方可显现出其优势所在;蜜露、状元红、丽珠、明珠(对流胶病抗性最强)、秀珠、蜜泉、蜜脆丰产性好,酸甜可口,果实肥厚多汁、硬度较好,便于运输和贮藏,在多数试栽区已表现出明显的经济价值,可在新建园区种植或在改造的老园区替代老品种。 相似文献
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以12个甜樱桃品种的裂果率以及果实生理指标为试验样本,采用SPSS软件进行相关性分析、线性回归分析以及聚类分析,建立裂果率与果实生理指标的关联性。结果表明,12个甜樱桃离体果实清水浸泡后的裂果率呈现明显的差异。相关性分析、线性回归分析和聚类分析共同表明,甜樱桃总酸含量、吸水率与裂果率呈极显著正相关,果形指数与裂果率呈极显著负相关。进一步分析发现,果形指数高的甜樱桃品种不易裂果,同时总酸含量的积累导致果实内部渗透势降低,进而增加了果实对水分的吸收,最终导致了裂果的产生。 相似文献