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生物技术是21世纪植物保护的主要技术之一,对生物保护的影响十分重大,促进了植物保护事业发展。在这里,文章首先基于大量文献资料分析了生物技术的定义,然后对植物基因工程技术、微生物农药技术、植物组织培养技术、植物细胞工程技术在植物保护中的应用进行了具体分析。同时,畅想了未来生物技术发展方向,促进相关技术研究,更好地服务于植物保护。 相似文献
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在21世纪,由科技带来的环境问题层出不穷,人们对植物和环境的保护意识逐渐增强,并开始将生物科学技术应用于植物保护中。生物科技是一种新型技术,它将生物体或有机体与植物产品进行有机结合,从而满足一些特殊的需要,如改良植物的品质,培养新物种等。其中,基因工程、微生物农药技术和植物组织培养技术是生物技术的代表。本文首先将概括的介绍生物技术,再通过其中具有代表的技术简析其在植物保护中的应用,以期促进生物技术的发展。 相似文献
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如果说过去20年是信息时代的话,那么2l世纪将成为生物技术时代。现代生物技术包括基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程与蛋白质工程等新技术,其中以基因工程为核心的现代生物技术是21世纪初期全球发展最快的高新技术产业之一。 相似文献
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国际农业科技发展的新趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪,世界农业科学技术的发展发生了巨大变化,开始形成以生物技术,信息技术为重点的农业高技术产业,21世纪,生物技术,信息技术必将最终解决人类所面临的食物和其他农业重大问题,农业科学技术必须拥有一个大的发展。 相似文献
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农业一直是我国经济命脉的根本,自20世纪60年代我国植保方针制定以来,农业有害生物的有效预防和控制已经成为了我国农业与经济稳定发展的重点目标之一。随着人们对生活水平的不断提高,产出更多的"绿色食品"已经成为社会需求,如何在新时期下实现化学防治,科学施药成为了现如今植物保护不可回避的现实问题。 相似文献
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生物技术经济学分析 总被引:2,自引:0,他引:2
20世纪是生命科学飞速发展的世纪。目前世界上许多国家已经将生物技术,信息技术和新材料技术作为三大重中之重技术。生物技术可以分为传统生物技术、工业生物发酵技术和现代生物技术。现在人们所指的生物技术实际上就是现代生物技术。生物技术包括基因工程、蛋白质工程、细胞工程,酶工程和发酵工程五大工程技术,其中基因工程技术是生物技术的核心技术。随着生物技术的广泛应用,人类的生活将会发生翻天覆地的变化,一场划时代的,影响21世纪的新文明正在全球展开,这就是以生物技术为基础的生物文明-主宰21世纪的文明,我国生物技术及其产业应如何发展,应如可参与国际竞争,以及采取什么样的发展战略,是一个必须研究的重大课题。本文基于这一认识,对生物技术经济学加以研究,力求从一侧面来探讨生物经济增长的本质,并在此基础上寻求推动我国生物技术发展的最佳模式。 相似文献
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加拿大的农业科技及其组织管理 总被引:1,自引:0,他引:1
本文详细介绍了加拿大农业科技体制改革及其组织,其总的研究发展方向由加拿大政府掌握.把科技政策、研究发展方向和国家需要结合起来通盘考虑,自上而下提出科研项目. 相似文献
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论现代农业,农业科技发展与高校教学和科研组织 总被引:2,自引:0,他引:2
本在论述世界家业发展的三个阶段和现代农业科学技术特点及其对农业人才素质要求的基础上,提出了高等农业教育应当处理好专与博关系、两络与教师关系、外在知识系统性与内在思维创造性关系,指出了在学校管理中,应当逐步克服传统弊端,哿横向管理力度。 相似文献
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从发病猪的肺脏分离到1株细菌,经形态学检查、生化实验、卫星生长现象、溶血试验、动物实验证明该分离菌为胸膜肺炎放线杆菌,用该分离菌研制出自家灭活苗,预防效果良好,用康复猪制备自家血清同时配合敏感抗菌素使用,治疗效果良好. 相似文献
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《山东省农业管理干部学院学报》2019,(6):139-140
近年来,在社会经济的不断推动之下,互联网技术得到了飞速发展,随之而来的则是网络文化的兴起,这对于高校思想政治工作带来了较大的冲击,但同时也是一种新的挑战;因而各高校要对网络文化树立正确的认知,将其与高校思想政治工作相互结合,因势利导,才能推动高校思想政治工作的不断深入。本文针对当前网络文化与高校的思想政治工作展开进一步的研究与分析。 相似文献
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A comparative study of small temperate lakes (<20 square kilometers) indicates that the mixing depth or epilimnion is directly related to light penetration measured as Secchi depth. Clearer lakes have deeper mixing depths. This relation is the result of greater penetration of incident solar radiation in lakes and enclosures with high water clarity. Data show that light penetration is largely a function of size distribution and biomass of algae as indicated by a relation between the index of plankton size distribution (slope) and Secchi depth. Larger or steeper slopes (indicative of communities dominated by small plankton) are associated with shallower Secchi depth. In lakes with high abundances of planktivorous fish, water clarity or light penetration is reduced because large zooplankton, which feed on small algae, are reduced by fish predation. The net effect is a shallower mixing depth, lower metalimnetic temperature and lower heat content in the water column. Consequently, the biomass and size distribution of plankton can change the thermal structure and heat content of small lakes by modifying light penetration. 相似文献