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1.
一、蜂蜜中污染抗生素原因剖析 造成蜂蜜中抗生素污染的原因有以下几个方面: (一)养蜂生产者长期以来存在一种传统的错误观念,认为抗生素是万能药,因此,不分时间和病原种类,蜜蜂感染病,就首先应用抗生素治疗,有的蜂场常年不断用药,从而造成蜂蜜 (二)养蜂生产者缺乏蜂病用药的基本知识和防治技术。对传染病未能作出正确诊断,便盲目用药,而且认为用药量越大越好,其结果适得其反,由于用药量过大,不但造成浪费,增加 相似文献
2.
对天津市设施农业的现状分析及展望 总被引:1,自引:0,他引:1
设施农业又被称为工厂化农业,具有强大的生命力和广阔的发展前景,是农业可持续发展的重要内容之一.同时也是加速我国农业工程化进程,成为促进我国传统农业向现代化农业发展的必由之路。 相似文献
3.
【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
4.
一、秦陇山区的地理位置及气候特点秦即指秦岭。东西走向,位于北纬33~35°间,陕西省境内,海拔在二千米以上,最高峰太白山海拔三千六百六十六米。秦岭是长江流域和黄河流域的分水岭;是我国地理上南方和北方的重要分界线。 相似文献
5.
6.
7.
利用植物低聚糖改善小麦抗病性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用从小麦细胞壁提取的低聚糖处理小麦的悬浮培养细胞和愈伤组织,并从这两种处理材料中都分离出抗毒素.这种通过低聚糖处理而诱导积累的抗毒素对小麦赤霉病病菌具有较明显的抑菌作用.细胞学鉴定结果表明,抑菌作用的机制是抗毒素引起菌丝生长点膨大、破碎和解体.从而抑制了菌丝的正常增殖.同时.用低聚精直接处理小麦的大田植株.适宜浓度的低聚糖可以降低锈病和白粉病感染麦株的程度,改善小麦品种的抗病性状. 相似文献
9.
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