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81.
改革开放以来,虽然国民经济得到快速发展,但在特殊历史环境、经济基础和政治制度背景下形成的二元经济结构并没有得到彻底改变,相反,城乡差距却日益扩大,城乡矛盾日益加深。通过对玛纳斯县统筹城乡一体化发展进行研究,对于解决新疆"三农"问题,推进城镇化、工业化进程,改变城乡二元经济结构,实现农业发展、农民富裕、农村稳定,促进新疆城乡协调发展,维护民族团结和保证边疆稳定都具有十分重要的现实意义。 相似文献
82.
从使用废弃贝壳作为动物饲料、水处理剂、土壤处理剂以及废弃贝壳建材化循环再生利用等方面出发,了解贝壳基质从碳酸钙变为氧化钙的转化过程,提出了在贝壳砂作为细骨料制备水泥基材料中加入矿物掺合料,研究了废弃贝壳循环再生利用对其力学性能、耐久性能以及新鲜性能的影响。 相似文献
83.
Cr6+对高丹草幼苗生理特性与根尖细胞有丝分裂的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用室内培养的方法,研究了不同浓度(0、0.5、1.0、1.8mmol·L-1)K2CrO4处理高丹草幼苗后对其生长、相关生理特性及细胞分裂的影响.结果表明,随着Cr6+处理浓度增加,高丹草幼苗生长受到抑制,质膜透性、丙二醛(MDA)含量持续升高;叶片中可溶性糖、脯氨酸(Pro)含量呈现升高趋势,1.0mmol·L-1处理下增加幅度最为显著;可溶性蛋白和叶绿素含量逐渐降低.此外,不同浓度(0、50、100、150mmol·L-1)Cr6+处理影响高丹草幼苗根尖分生区细胞有丝分裂,统计分析结果显示:有丝分裂指数、染色体畸变率、微核率与处理浓度间有很好的线性关系,处理浓度与有丝分裂指数显著负相关(P<0.05),与染色体畸变率、微核率呈显著正相关(P<0.05).高丹草幼苗生长生理变化规律、根尖有丝分裂指数、染色体畸变率及微核率可以作为监测环境中Cr6+含量的参考指标. 相似文献
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86.
87.
不同来源硬粒小麦单株产量及构成因素的通径分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以来源干意大利、加拿大和墨西哥的12个硬粒小麦品种(系)为材料,研究了硬粒小麦的单株产量构成因素变化以及对单株产量的相关和通径分析.结果表明,源于墨西哥品系的单株产量极显著高于意大利品种,加拿大品种与墨西哥品系和意大利品种之间产量差异不显著;单株产量构成因素中,有效穗数不同来源品种间无显著差异,穗粒数墨西哥品种极显著高于加拿大和意大利品种,千粒重墨西哥品系则显著低于意大利和加拿大品种.在本试验条件下,不同来源品种的有效穗数与穗粒数和千粒重大多存在着正相关和负相关关系,与单株产量均呈显著或极显著正相关;穗粒数与千粒重均呈显著或极显著的负相关,与单株产量均为正相关;千粒重与单株产量间多为正相关.通径分析表明,不同来源品种产量三因素对单株产量都有正向效应,产量构成因素对单株产量的间接通径系数既有负值也有正值,说明产量构成因素间存在着相互制约和促进的关系;有效穗数对单株产量的贡献在不同来源品种中均较大,说明有效穗数是硬粒小麦品种获得较高产量的基础;墨西哥品系的单株产量构成三因素比较协调.认为墨西哥品系具有较高的产量潜力,引种成功的可能性更大. 相似文献
88.
为探讨杜鹃花属(Rhododendron)植物的耐碱性机理,以3个杜鹃花园艺栽培品种‘胭脂蜜’(R. obtusum‘Yanzhimi’)、‘红珊瑚’(R. obtusum‘Hongshanhu’)及‘红月’(R. obtusum‘Hongyue’)为试验材料,对植株进行为期2个月的NaHCO3和Na2CO3混合碱胁迫处理,观察植株在碱胁迫下的形态变化并测定叶片叶绿体、线粒体和细胞溶质3个亚细胞部位中活性氧及抗氧化体系的活性。结果表明:根据碱害指数,3个杜鹃花品种耐碱性从高到低依次为‘胭脂蜜’>‘红珊瑚’>‘红月’。在碱胁迫下,3个品种的3个亚细胞部位中H2O2和超氧阴离子水平显著提高,导致MDA含量增加,抗氧化酶的变化存在品种间差异。‘胭脂蜜’的3个亚细胞部位中SOD、POD、CAT和GR酶活性显著提高,APX在叶绿体和细胞溶质中的活性显著上升;而‘红珊瑚’仅叶绿体中的CAT和APX、线粒体中的SOD、POD和CAT以及细胞溶质中的SOD、GR活性显著提高;‘红月’的SOD活性在线粒体和细胞溶质中显著提高,CAT活性在叶绿体和线粒体中显著提高,POD及APX活性显著下降,GR活性无显著变化。碱胁迫下,3个品种的非酶促抗氧化剂AsA和GSH含量在叶绿体中降低,在线粒体和细胞溶质中增加。抗碱性强的‘胭脂蜜’在碱胁迫后ROS水平较稳定,MDA含量较低,SOD、POD、APX和GR活性较高。3个亚细胞部位比较发现,细胞溶质中H2O2和超氧阴离子的水平显著高于线粒体和叶绿体,抗氧化酶SOD、POD和GR及抗氧化剂AsA和GSH也主要分布在细胞溶质中,活性氧与抗氧化系统的亚细胞分布具有较高的一致性;APX主要分布在叶绿体中;CAT在线粒体活性最高。碱胁迫下不同亚细胞部位活性氧积累和过氧化损伤程度不同,相应的抗氧化防御体系在各亚细胞的响应也不同,细胞溶质是杜鹃花活性氧产生和清除的主要场所。 相似文献
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