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1.
生物农药7. 5%茶·黄素可溶性液剂是镇江市润宇生物科技开发有限公司新研制的植物源杀菌剂。为了探索该产品对水稻稻瘟病田间防治效果,为产品登记打下基础,特进行了该产品的田间小区、大区药效试验。试验结果表明,生物农药7. 5%茶黄素可溶性液剂对水稻稻瘟病的防治效果较好,每公顷用量1 500~2 500mL平均防效达70%~80%,可在水稻稻瘟病的防治中推广应用。  相似文献   
2.
为揭示不同萌发物候型茶树的休眠机制,以特早生茶树品种龙井43和中生茶树品种碧云为材料,利用钙黄素处理茶树茎段,检测越冬芽在休眠与萌发时期与其他器官的物质交流情况。利用同源比对鉴定胼胝质水解相关基因,并分析其序列特征及在冬季不同时期的表达模式。结果表明,越冬芽在茶树生长阶段和休眠阶段都存在着与着生茎段和母叶间的物质交流;从茶树越冬芽休眠形成到解除的不同时期,其物质交流存在"强-弱-强"的变化规律,但龙井43的与碧云相比存在较短的物质交流减弱时期;两种茶树的物质交流变化模式与鉴定到的茶树胼胝质水解正向调控相关基因CsGLU1的表达模式密切相关;启动子序列分析进一步证实CsGLU1启动子区有多个与激素信号以及低温和休眠响应相关转录因子结合的保守序列。茶树越冬芽在休眠和非休眠状态下都存在与茎和母叶之间的物质交流,且物质交流强弱与茶树越冬芽休眠状态改变密切相关。CsGLU1可能是参与胼胝质水解调控,改变茶树越冬芽物质交流水平,进而影响茶树休眠状态的关键基因。这对明确茶树越冬芽休眠状态变化和深入揭示不同萌发物候型茶树休眠机理有重要意义。  相似文献   
3.
大豆异黄酮的生理功能   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,大豆异黄酮由于雌激素效应而倍受关注。该文综述了大豆异黄酮的的来源、组成结构、代谢、生理功能、作用机制及其在畜牧生产上的应用,并指出了大豆异黄酮需进一步研究的问题。  相似文献   
4.
1 病例简介 患者,男性,45岁,体重64 kg.因反复下颌、颜面部疼痛1年余,于2013年2月18日入院.入院查体:T 36.5 ℃,P 71次·分^-1,R 20次·分^-1,BP 15.16/9.18 kPa.神清,心、肺无异常,腹平坦,面部感觉正常,咀嚼肌有力无萎缩.经各方面检查,诊断为"右侧三叉神经痛",既往无药物过敏史.入院后,给予对症支持治疗,于2013年2月23日行右侧三叉神经减压术.  相似文献   
5.
本试验研究比较铁过负荷猪的淋巴结、脾脏、肝脏、肺脏、肾脏的H.E染色、革兰氏染色的变化。  相似文献   
6.
维生素B2,又称核黄素。维生素B2缺乏症由于维生素B2缺乏后引起足趾高度蜷曲为特征的一种营养代谢病。在过去和边远农村家禽维生素B2缺乏症经常可见,但现在由于饲料的更科学配比和维生素的经常性使用,使本病发病率逐年下降。  相似文献   
7.
硒化岩藻聚糖的理化性质和分子结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用多种方法和仪器对本实验室制备的硒化岩藻聚糖的理化性质进行了测定 ,结果表明 :硒化岩藻聚糖可溶于水 ,溶解度随温度升高而增加 ,但在有机溶剂中基本不溶 ;室温干燥放置 1年 ,硒含量保持稳定 ;硒化岩藻聚糖的平均分子量为 1.75× 10 4 ;特性粘度为 16 ;在 (2 0± 1)℃时的旋光度为 - 50 .16°。通过紫外光谱、红外光谱、氢谱 (1H -NMR)和碳谱 (13C -NMR)的测定分析确定 ,亚硒酸根取代了岩藻聚糖分子中C2位或C3位的硫酸根而连接在C2 位或C3位  相似文献   
8.
铁过负荷是由于饮食铁吸收过多或非胃肠摄入过多,超过机体需要,并在某些器官中贮存增加,而引起的一些病理过程。利用临床自然病例,经微生物学检查、肺脏和淋巴结的组织病理学检查,为铁过负荷并发猪肺疫及时地做出了明确诊断,从而为铁过负荷并发猪肺疫的有效防治提供了科学依据。本文还对铁过负荷导致肺脏和淋巴结的组织病理学变化、巨噬细胞内含铁血黄素颗粒的显示方法、铁过负荷与感染、铁过负荷的诊断等相关问题进行了深入的讨论。  相似文献   
9.
大豆黄素对黄羽肉鸡的效果试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验研究大豆黄素在黄羽肉鸡的使用效果.结果表明,在黄羽肉鸡生长全期,饲粮中添加大豆素100显著提高了肉鸡的增重(P<0.05),显著或极显著降低了肉鸡的料重比(P<0.05、0.01),对采食量无显著影响(P>0.05).根据试验结果,建议大豆素100在黄羽肉鸡饲粮的适宜添加量为小鸡料100~150g/t,中、大鸡料50~100g/t.  相似文献   
10.
本文阐述了光对高等植物乙醇酸氧化酶活性的影响,分析了白光、光强度、光质等对酶的诱导作用,讨论了前人解释光的作用机制的几种学说,在此基础上提出了另一个光对乙醇酸氧化酶诱导机理的假说,认为光对该酶的诱导有两方面的作用,一是进行光合作用产生乙醇酸,乙醇酸诱导酶蛋白合成;二是光促进体内FMN的生物合成与还原。所合成的酶蛋白再与FMN结合成全酶而表现出催化活性。  相似文献   
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