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1.
正随着中国国民经济的发展以及人民生活水平的日益提高,市场对于牛肉及其制品的需求也与日俱增。根据近十年来的相关报道可知,中国畜牧产品持续呈现出快速增长的势头,其中养牛业已经成为饲养业增收的重要方式之一。近年来,牛肉及其制品在市场上的需求越来越大,所以饲养者在综合提高肉牛生产的经济效益方面加大力度,并且促使肉牛生产向市场化、规模化方向逐渐的发展,最终可  相似文献   
2.
正2017年12月20日,北京市政府召开常务会议,研究新一轮百万亩造林绿化行动计划等事项。市委副书记、代市长陈吉宁主持会议。会议研究新一轮百万亩造林绿化行动计划时强调,启动新一轮行动计划,是加强生态文明建设、打造国际一流和谐宜居之都的重要内容。要深入贯彻党的十九大精神,落实市委十二届三次全会部署,按照北京城市总体规划要求,建设更高水平的园林绿化生态系统,提供  相似文献   
3.
随着社会逐渐趋向于现代化发展,进一步促进了林业自身生产技术与管理机制的完善及优化。本文主要基于社会主义市场经济背景下,分析高大林木的病虫害防治的相关技术,旨在提升高大林木的存活率,促进地区间林业的全面发展,希望能够给从事相关工作的任职人员提供帮助。  相似文献   
4.
正你或许想象不到,在北京三环内有这样一组屋顶花园,它错落置身于一幢十七层的办公楼上,散落在三个不同高程的屋顶平台,其景观意境或曲径通幽、或蓝色梦幻、或林泉高致。不仅如此,设计团队还将十多项绿色生态技术措施融入其中,实现了屋顶雨水生态下渗、收集、净化和利用,将"保留利用、绿色雨水、空中花园"的景观生态措施完美融入花园设计中。2017年12月,三个屋顶花园所属的中国航空规划设计研究总院科研综合楼景观工程(以下简  相似文献   
5.
水生植物是天然河道的重要组成部分,对河道的修复管理、河流湖泊的整治、水资源的可持续利用等具有重要意义。从理论分析、试验研究和数值模拟3个方面,总结分析了柔性淹没植被水流流速分布特性、水流阻力特性及水流内部紊动结构的研究与进展,提出了未来研究的方向和重点,对植被水流的进一步深入研究和河道水流生态功能的修复具有一定的指导意义。  相似文献   
6.
正2017年国庆节前夕,位于菜市口西北角的"广阳谷"城市森林正式对外开放,建设总面积达5.7公顷。作为全市中心城区内的首个城市森林,广阳谷"城市森林"构建了完整的自然生态系统。西城区率先启动核心区"城市森林"建设,利用菜市口地铁站西北角、新街口北大街西侧等4处闲置地,打造以城市森林为特色的示范性绿地。入选理由:有5个足球场大小的广阳谷城市森林,是首都核心区内首个城市森林,它的方便之处在于老百姓一出门即是满眼绿色,它的独特之处就  相似文献   
7.
正三十四年前,房山云居寺为中心的山上,裸露的石灰岩层似乎在诉说着伤痛。如今,在房山云居寺绿化指挥部主任史永怀和同事数十年如一日的坚持下,云居寺又恢复了往日"回首林烟漠"的郁郁葱葱。驻守房山云居寺义务植树岗位三十四载,史永怀累计接待中央、市属、区直及社会单位1000余家,在云居寺及周边地区植树200万余株,绿化荒山2万余亩。  相似文献   
8.
光对园艺植物花青素生物合成的调控作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
花青素是植物中一类重要的类黄酮化合物,在植物花朵、果实等器官色泽形成和抗氧化过程中起着重要作用。植物组织中花青素的形成依赖于光信号,但是光信号对花青素生物合成的调控机制及信号网络很大程度上还不清晰。本文简述了花青素生物合成及运转过程的研究进展,简要归纳了MYB、bHLH、WDR三类主要因子对花青素合成的转录调控作用,重点阐释光信号(光强、光质、光照时长)对植物花青素合成的调控作用。研究表明,光环境(光强、光质、光照时长)主要通过不同的光受体(UVR8、CRYs、PHOTs、PHYs)影响光信号通路重要因子COP1的泛素化能力和HY5的稳定性,以及其他光信号转录因子如光敏色素互作因子PIFs的稳定性,进而调控花青素的生物合成过程。这些光信号因子一方面直接结合到调控花青素合成的MYB、bHLH、WDR三大类转录因子上,转录激活或抑制它们的表达进而调控花青素的合成;另一方面,这些光信号因子通过与MYB、bHLH、WDR三大类转录因子蛋白互作,影响它们形成的MBW复合体稳定性,进而调控花青素的合成。此外,这些光信号因子还可以通过不依赖于MBW复合体的通路调控花青素的合成,如HY5通过调控miR858影响花青素的生物合成;另外,一些未知的光响应因子可能以不依赖MBW通路的方式直接或间接地调控花青素合成基因和液泡膜上的运转蛋白,改变液泡酸化,调节花青素的合成。同时,光信号会影响光合电子传递,光合电子传递链中的一些因子也会通过依赖和不依赖MBW的途径影响植物花青素的合成。这些途径如何协调以及哪些信号因子优先受光环境(光强、光质、光照时间)调控?本文为深入研究光信号对花青素生物合成的调控机理提供参考,以探索光调控花青素积累的有效途径及靶标分子,为利用基因工程、代谢工程和光环境调控手段改良园艺植物花青素积累提供理论基础。  相似文献   
9.
10.
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