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1.
指出了可持续发展已经成为林业行业的新发展理念,创新林业技术并推动林业的可持续发展成了当下热门讨论的话题,以林业养护与可持续发展促进林业养护为起点,探讨了林业养护与林业复合经济发展的意义,提出了推动林业可持续发展创新、林业养护与林业复合经济发展的战略与方向。  相似文献   
2.
奶牛群发普通病远程智能诊疗系统构建   总被引:1,自引:1,他引:0  
随着我国奶牛集约化养殖程度的不断加强,奶牛普通病发病率逐年增加,已对我国奶牛业的健康发展产生巨大影响。为了实现奶牛群发普通病监测标准化、诊疗智能化、预防控制系统化的理念,将计算机技术、专家系统理论及管理学方法应用到奶牛普通病信息管理和诊疗中,采用.NET技术和Microsoft SQL Server 2005构建了奶牛群发普通病远程智能诊疗系统。该系统由七大功能模块构成:奶牛群发普通病诊断模块,奶牛群发普通病治疗模块,奶牛群发普通病预防模块,奶牛群发普通病管理模块,奶牛群发普通病知识学习模块,远程诊断、治疗、指导、培训模块,数据库管理、系统管理模块。该系统将对奶牛群发普通病进行及时诊疗及预防,从而有效地控制普通病的发生,为我国奶牛群发普通病的群防群控提供科技支撑。  相似文献   
3.
自建国以来,中国国际社会地位逐渐升高,国外的许多人因为这个原因产生了强烈的愿望,想要了解中国这个历经了上下五千年的古老国家。茶,早在先秦时代就有文字记载,甚至在一些中国传统神话小说中,也提到了茶叶的发现,如神农尝百草。所以茶文化伴随着中国行走了五千多年。茶文化已经融进了中国人的血脉中,要了解中国,茶文化是必修课之一,因为茶文化一方面代表了中国从古至今的生产方式,一方面代表了中国人的精神世界财富的积累,有关于茶叶生产,茶文化,茶的人文主义。在茶文化的传播中,我们有许多先驱者开创了很多首次,如郑和下西洋,丝绸之路。还包括古人的许多艺术创作,如位列我国四大名著之一的《西游记》等。这些无一不象征着古人想要将自己的文化分享给更多人的美好心愿。回到现实中,科技每天都在经历日新月异的改变,前进的脚步势不可挡。网络技术也是科技的产物,计算机的发明为后来的产业链做了一系列的奠基,物流业就是其中之一。本文就是基于在物流业的基础上弘扬茶文化,为中国的传统文化传播做贡献。  相似文献   
4.
为了解不同运动专业学生的优势手肱二头肌特点,运用 MP150十六通道生理分析仪采集肱二头肌肌电信号,并利用acqknowledge软件对采集到的肌电信息进行积分肌电的分析,结果表明,对照组的肌肉力量大于篮球组学生肌肉力量,篮球组学生肌肉力量优于排球组;篮球组与对照组肱二头肌参与活动的运动单位数目、参与收缩的肌纤维数量、放电频率同步化程度具有相似性,排球组学生在肱二头肌参与活动的运动单位数目、参与收缩的肌纤维数量和放电频率同步化程度等方面比篮球组与对照组明显要弱。篮球组与对照组肱二头肌的收缩强度相近,而排球组肱二头肌的收缩强度比篮球组与对照组明显要弱。  相似文献   
5.
含有核苷酸结合位点(nucleotide-binding site,NBS)和富亮氨酸重复(leucine-rich repeat,LRR)结构域的NBS-LRR类抗性基因在植物抗病防御反应中起着重要作用,启动子是调控基因表达的重要顺式元件。为研究花生(Arachis hypogaea)青枯病候选基因3(bacterial wilt candidate resistance gene 3 of Arachis hypogaea,AhBW3)表达调控机制,本研究前期克隆获得了1个青枯病抗性相关的NBS-LRR类基因,发现含有TIR结构域的全长序列(AhBW3,GenBank No.HQ637177.1)和不带TIR结构域序列(AhqBW3)的转基因烟草(Nicotiana tabacum),对青枯病的抗性响应存在差异。为研究AhBW3表达调控花生对青枯菌的响应机制,本研究利用电子克隆技术,从抗青枯病花生品种粤油92基因组DNA中克隆AhBW3基因上游1 978 bp序列,命名为pAhBW3。通过生物信息学分析发现,AhBW3含有多个TATA-box和CAAT-box等真核生物启动子核心元件,还包括根特异表达元件、光调控元件、抗逆境响应等元件。通过构建GUS融合表达载体并遗传转化拟南芥(Arabidopsis thaliana),转基因拟南芥的GUS组织化学活性表达结果显示,GUS在拟南芥根部表达量最高,莲座叶的表达量亦高,在茎和花中表达量较弱,说明pAhBW3是根和叶丰富表达的启动子。通过qRT-PCR分析,显示pAhBW3调控的GUS基因能响应外源激素、干旱、高盐的胁迫,表现不同程度的上调应答。本研究为pAhBW3启动子的利用和AhBW3基因在花生的抗逆反应机制的进一步研究提供了科学依据。  相似文献   
6.
【目的】探讨青枯菌侵染下外源硅处理对番茄青枯病的抗性效果及生理作用机理,为青枯病的有效防治提供参考依据.【方法】选择青枯病易感番茄品种为试验材料,通过盆栽土培和水培试验,研究硅处理和青枯菌Ralstonia solanacearum接种对番茄青枯病病情指数、叶片抗氧化酶活性的影响.【结果和结论】硅能显著增强番茄青枯病抗性.硅处理使青枯病的病情指数在土培试验和水培试验下分别降低29.1%~93.0%和6.3%~100.0%.青枯菌侵染条件下硅处理能显著增加番茄叶片抗氧化酶活性.在土培试验中,加硅使番茄叶片的POD、CAT酶活性分别增加了43.17%和23.17%;水培试验在接种第3天,加硅使POD、CAT、PAL酶活性分别增加了122%、337%和31%.本研究表明硅对番茄青枯病的抗性机理可能是硅诱导植物产生一系列生物化学防御反应,增强了番茄对青枯病菌的抗性.  相似文献   
7.
 【目的】建立小麦叶锈菌与小麦非亲和互作的基因表达数据库,为从分子水平阐明小麦抗叶锈病机制奠定基础。【方法】对叶锈菌诱导的TcLr19小麦叶片cDNA文库随机测序,利用BLASTx对所得序列进行功能注释,按照Bevan的植物基因功能分类标准进行分类。采用RT-PCR技术,以Actin为参照,对2条信号转导相关基因和3条抗病与防御相关基因进行表达分析。【结果】随机对cDNA文库中756个阳性克隆测序,获得649条高质量EST。对EST序列聚类拼接获得472条非重复序列(Unisequence)。功能分类结果表明,25.2%为未知功能蛋白,21.0%与能量代谢基因相关,17.8%与抗病防御基因及信号转导基因相关,其余EST分别与转录、转运、蛋白代谢等功能基因相关。RT-PCR分析结果表明同一基因在叶锈菌侵染后不同时间点的小麦叶片中表达量不一致,且各基因有不同的表达模式。【结论】推测钙转运ATP酶,谷胱甘肽-S-转移酶,蛋白激酶Pti1,NBS-LRR抗病蛋白和分子伴侣DnaJ等参与了小麦与叶锈菌的非亲和互作过程。该cDNA文库可用于了解小麦与叶锈菌非亲和互作过程中的功能基因,为建立研究病原菌基因及小麦抗病基因数据库奠定基础。  相似文献   
8.
小分子热激蛋白(sHSP)不仅在应激条件下高效表达,而且在正常状态的细胞中也广泛存在,参与一些重要细胞生理活动的调节。为研究坛紫菜应答高温和失水等逆境胁迫的分子机制,本研究以坛紫菜(Pyropia haitanensis)转录组测序获得的unigene序列为基础,采用RACE或直接PCR扩增,克隆获得了坛紫菜两种sHsp的全长基因:PhHsp22和PhDnaJ。序列分析结果表明,PhHsp22序列全长857 bp,包含一个519 bp的开放阅读框,所编码的多肽包含172个氨基酸,分子量为19.1 kDa,等电点为5.24(收录号:KM102540);PhDnaJ序列全长1616 bp,包含一个1290 bp的开放阅读框,所编码的多肽包含429个氨基酸,分子量为46.1 kDa,等电点为6.43,属于Hsp40亚家族(收录号:KM102541)。基因表达水平的定量分析结果表明两个基因在高温胁迫不同时间水平和不同失水胁迫程度下的表达均呈现出一致的表达模式,即在胁迫初期表达水平显著上调,但随着胁迫的持续,这两个基因的表达水平开始逐渐下调。说明这两个基因在逆境胁迫下的表达可能存在一个反馈调节机制。  相似文献   
9.
为了解我国农民心理问题研究的现状,在对中国知网(CNKI数据库)2005—2015年我国农民心理问题的研究文献进行检索的基础上,采用文献计量学的研究方法,对我国农民心理问题研究的数量、发表刊物、主题、作者、被引率、受资助项目等基本情况进行系统的分析,分析近年来我国农民心理问题研究中存在的问题,并指出未来的研究发展趋势。  相似文献   
10.
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