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1.
一、前言
近年来。我国高层建筑发展突飞猛进,多数高层建筑都有1-3层地下室,因此基坑工程成为其中主要组成部分。深基坑围护结构和降水方案的设计与施工直接关系到工程成本和工期,关系到能否保证形成地下施工空间及施工安全,顺利保证基坑空间内地基环境及桩基的安全,保证空间外围环境的安全。 相似文献
2.
3.
4.
大豆高产模式化栽培技术研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对山西中部半干旱区春播大豆高产模式化栽培技术进行了研究,初步建立以高产为核心的生产函数模型,制定了定量化高产栽培技术调控方案.分析了单因素和二因素产量效应.5个主要因素对产量作用大小是:品种生育期>氮肥施用量>栽培密度>磷肥施用量>地膜覆盖度.模型中全部二因素交互作用共10项,其中达显著水平有5项:栽培密度与氮肥施用量,栽培密度与品种生育期,栽培密度与磷肥施用量,栽培密度与地膜覆盖度,地膜覆盖度与磷肥施用量. 相似文献
5.
6.
以丰产性好、抗旱力强的栽培大豆晋豆23为母本,山西农家品种半野生大豆灰布支黑豆为父本杂交衍生的447个RIL作为供试群体。将亲本及447个家系分别于2011、2012和2013年采用随机试验种植,按照标准测量叶长、叶宽和叶柄长3个性状,并于2012年8月1日和8月8日和2013年8月2日和8月9日各测量1次叶绿素含量。采用QTLNETwork 2.0混合线性模型分析方法和主基因+多基因混合遗传分离分析法,对大豆叶片性状和叶绿素含量进行遗传分析和QTL间的上位性和环境互作效应研究。结果表明,叶长受2对加性-加性×加性上位性混合主基因控制,叶宽受3对等效主基因控制,叶柄长受4对加性-加性×加性上位性主基因控制,叶绿素含量受4对加性主基因控制;检测到10个与叶长、叶宽、叶柄长和叶绿素含量相关的QTL,分别位于A1、A2、C2、H_1、L和O染色体。其中2个叶长QTL分别位于C2和L染色体,是2对加性×加性上位互作效应及环境互作效应QTL;3个叶宽加性与环境互作QTL分别位于A2、C2和O染色体;2个叶柄长QTL分别位于L和O染色体;3个叶绿素含量QTL分别位于A1、C2和H_1染色体。叶片性状和叶绿素含量的遗传机制较复杂,加性效应、加性×加性上位互作效应及环境互作效应是大豆叶片性状和叶绿素含量的重要遗传基础。建议大豆分子标记辅助育种中,一方面要考虑起主要作用的QTL,另一方面要注重上位性QTL的影响,这对于性状的遗传和稳定表达具有积极的意义。 相似文献
7.
随着超高层建筑的高速发展,基坑工程施工中对基坑监测及其周边相邻建筑物、道路、地下管线、隧道等保护对象进行沉降及水平位移监测,已越来越受到人们的重视和推广.在过去几年中,因深基坑工程开挖引起基坑变形、周边相邻建(构)筑物沉降,从而导致基坑坍塌、相邻建(构)筑物开裂甚至倒塌的工程事故频发,造成了严重的人员伤亡事故和经济损失. 相似文献
8.
大豆染色体代换系CB4F2回交群体的构建及聚类分析 总被引:2,自引:0,他引:2
2000-2008年,以山西省骨干亲本晋豆23号(Glycine max Merr,cv.Jinbean 23)为母本、农家品种灰布支(Glycine max Merr,cv.ZDD2315)为父本配置杂交组合,通过多代不明确回交和自交构建446个株系的大豆染色体代换系群体,并通过聚类分析方法对群体进行聚类,将其初步分为晋豆23号等位系核心群Ⅰ(161份),次核心群Ⅱ(172份),灰布支近血缘品系群Ⅲ(68份),超亲品系群IV(45份),这将为大豆遗传图谱研究、基因功能组研究和功能基因克隆提供理想丰富的遗传群体和材料平台. 相似文献
9.
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