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1.
一年生黑麦草制取燃料酒精发酵工艺的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以分别经过酸预处理(1% H2SO4)和碱预处理(10% NaOH),再用绿色木酶酶解的一年生黑麦草邦德(Abundant)为材料,进行了燃料酒精发酵工艺研究。结果表明,通过预处理后,方案1(普通酵母+毕赤酵母,体积比7∶3)的相对最优发酵条件为:温度37℃,菌株浓度10%,pH5.5,时间48h。方案2(普通酵母+毕赤酵母+黑曲霉,体积比7∶3∶2)的相对最优发酵条件为:温度37℃,菌株浓度12%,pH5.5,时间48h。2种方案中,菌株浓度和发酵温度是比较重要的影响因素。对于酸碱预处理而言,均是发酵方案2 的原料酒精转化率相对较高,分别为8.36%和8.39%,差异不显著。 相似文献
2.
全球土壤盐渍化正在威胁着植物的生长发育,提高植物抗盐性已是当前亟待解决的问题。利用植物对逆境胁迫的交叉适应性是提高抗逆性的一种经济有效的方法,但关于干旱能否增强植物耐盐性的研究甚少。本试验以一年生黑麦草(Lolium multiflorum Lam.)为试验材料,对植物进行单一盐处理(NaCl)、经干旱预处理的盐处理(PEG-NaCl),以及盐旱同时处理(PEG+NaCl),比较相对含水量、叶绿素含量、丙二醛、钠离子及钾离子含量等生理指标。结果表明:盐胁迫使植物的钠离子含量显著增加,叶绿素含量及相对含水量降低;但经PEG处理后,相比于单一盐处理,叶绿素及钠离子分别有所增加及降低,其中,5% PEG的作用显著优于10% PEG处理;而盐旱同时发生则对植物造成了最大的伤害。因此,适宜强度的干旱预处理在一定程度上可减少盐胁迫对植物的伤害。 相似文献
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郭童天刘博文汤学友张雄孙娈姿 《草地学报》2018,(2):435-440
全球土壤盐渍化正在威胁着植物的生长发育,提高植物抗盐性已是当前亟待解决的问题。利用植物对逆境胁迫的交叉适应性是提高抗逆性的一种经济有效的方法,但关于干旱能否增强植物耐盐性的研究甚少。本试验以一年生黑麦草(Lolium multiflorum Lam.)为试验材料,对植物进行单一盐处理(NaCl)、经干旱预处理的盐处理(PEG-NaCl),以及盐旱同时处理(PEG+NaCl),比较相对含水量、叶绿素含量、丙二醛、钠离子及钾离子含量等生理指标。结果表明:盐胁迫使植物的钠离子含量显著增加,叶绿素含量及相对含水量降低;但经PEG处理后,相比于单一盐处理,叶绿素及钠离子分别有所增加及降低,其中,5%PEG的作用显著优于10%PEG处理;而盐旱同时发生则对植物造成了最大的伤害。因此,适宜强度的干旱预处理在一定程度上可减少盐胁迫对植物的伤害。 相似文献
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利用在安宁河流域的一年生黑麦草施肥试验,采集叶片测定叶长与宽,制作数码图片,通过绘图法测定叶面积作依据,用叶长宽组成数组与叶面积进行相关回归拟合,筛选出一年生黑麦草计算叶面积简便快捷的回归方程,y=-26.0185+186.0849x1+211.0069x2-185.1390x3,并通过不同施肥水平叶面积指数分析评价L... 相似文献
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不同行距对一年生黑麦草产草量的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本试验以4种行距种植特高一年生黑麦草,对其产草量、分蘖数和再生速度的影响研究表明:一年生黑麦草鲜草产量、分蘖数之间差异显著,再生速度之间差异不显著。行距38 cm时的产草量最高,每666.7 m2鲜草产量达到3 113.5 kg。 相似文献
7.
通过对贵州独山20种不同肥料水平处理下特高黑麦草的产草量高低的试验表明:处理4(每6m^2施氮315g、磷90g、钾90g)和处理6(每6m^2施氮225g、磷180g、钾90g)表现良好。 相似文献
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本研究利用SSR分子标记对2个多花黑麦草杂交组合5轮改良群体进行遗传变异分析。20对SSR引物在12个育种群体中共扩增出217个条带,多态性条带比率为92.2%。2个杂交群体的不同选择世代中,分别有72.3%和75.2%的遗传变异存在于群体内,27.7%和24.8%的遗传变异存在于各群体间,群体内的遗传变异大于群体间的遗传变异。从带型分析来看,杂交改良群体中双亲共有的条带比例增多,同时缺失双亲特异性条带的比例减少。随着混合选择世代的增加,多态性条带百分率、Shannon遗传多样性指数及Nei’s基因多态性都呈递减趋势,表明群体内的遗传差异随着选择世代的增加呈下降趋势。研究结果将为多花黑麦草杂交选择育种提供基本信息。 相似文献
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Heredia-Nava D Espinoza-Ortega A González-Esquivel CE Arriaga-Jordán CM 《Tropical animal health and production》2007,39(3):179-188
Small-scale dairying is an option for campesinos in Mexico. The costs of feeding are high and strategies based on quality forages are a priority. The performance, agronomic
variables and feeding costs were evaluated for dairy cows continuously grazing perennial ryegrass–white clover for 9 h/day
(PRG) or fed cut herbage from annual ryegrass for 8 weeks followed by 9 h/day for 6 weeks on a tethered rotational grazing
pattern (ARG). All cows received 3 kg/day of an 18% crude protein (CP) concentrate. A 14-week split-plot on-farm experiment
was designed with 10 cows from two participating farmers, and 1.5 ha per strategy. Milk yield was recorded weekly and milk
composition, live weight and body condition score were recorded every 14 days. Net herbage accumulation was greater for ARG
(8222 kg organic matter (OM)/ha) than for PRG (5915 kg OM/ha) (p < 0.05), with higher CP in PRG (p < 0.05). Milk yield was 19 kg/cow per day for PRG and 15.9 kg/cow per day for ARG (p > 0.05). Over 14 weeks, PRG produced 1422 kg more milk. There were no differences for live weight or condition score (p > 0.05), but linear regression shows a live weight gain of 0.200 kg/cow per day for PRG. Protein and fat content showed no
differences (p > 0.05), but milk fat content in PRG was below standard. ARG had 60% higher costs, and margins were 38% higher in PRG. ARG
has a place in rain-fed fields. The results provide viable options for improving these systems that may be suitable in their
socio-economic context and their social and personal objectives. 相似文献
16.
运用序列相关扩增多态性(SRAP)和微卫星标记(SSR)技术对6个多花黑麦草亲本品种及其9个杂交F2代组合80份材料进行遗传分析。筛选出具有多态性的15对SRAP引物、16对SSR引物,SRAP标记平均每对引物扩增出16.7条带,多态性位点百分率为68.88%。SSR标记平均每对引物扩增出14.75条带,多态性位点百分率为58.05%。通过聚类树状图分析得出结论,杂交F2代内同一组合基本聚为一类,长江2号×剑宝和长江2号×阿伯德组合除外;父本和母本与其杂交F2代遗传距离与聚类结果基本一致。同时还发现SRAP标记对杂交F2代及亲代聚类分析可靠性高于SSR标记。 相似文献
17.
明确黑麦草田土壤水分变化规律,对提高四川丘陵区人工草地管理水平具有重要的现实意义;校验EPIC模型,有利于改进并提高模型对黑麦草的模拟精度,对推进作物生产系统模拟与决策技术在草粮轮作系统的应用具有重要的实践意义。本研究通过田间试验与计算机模型相结合的方法,研究了四川丘陵区黑麦草生长过程及其土壤水分动态变化规律,明确了EPIC模型对黑麦草生长过程及土壤水分变化规律的模拟精度。结果表明,1)四川丘陵区黑麦草田土壤有效含水量在3-5月较低,深层(0.4~0.6 m)土壤水分在5-10月间可以得到较好恢复,适当增加氮肥投入,可以显著提高黑麦草最大叶面积系数和饲草产量,在刈割4茬的条件下,氮肥施入量不宜低于75 kg/hm2,且不高于225 kg/hm2;2)黑麦草田0~1 m土层土壤有效含水量模拟值和观测值间的r值为0.86~0.95,RRMSE值为6.0%~17.2%,土壤水分剖面分布动态变化的模拟值和观测值间的r值介于0.57与0.92之间,且大部分大于0.85;3)EPIC模型模拟的黑麦草叶面积系数和株高与观测值间的r值均大于0.90,在统计范围内模拟值和观测值间差异不显著;黑麦草产量模拟值和观测值间的r值大于0.90,ME值和R2间差异小于0.02。总体而言,EPIC模型能够较好地模拟黑麦草生长过程,对黑麦草田土壤水分动态变化规律模拟较为准确,可以用来评价四川丘陵区以黑麦草为主的草粮轮作系统对当地气候条件的适应性。 相似文献
18.
Anaya-Ortega JP Garduño-Castro G Espinoza-Ortega A Rojo-Rubio R Arriaga-Jordán CM 《Tropical animal health and production》2009,41(4):607-616
Small-scale dairy systems based on grazing have dry-season herbage shortages. A repeated 3 × 3 Latin Square experiment evaluated
grazing with silage from maize (MS), annual ryegrass (ARG) or a mixture (MIX) with 9 cows with 3 week periods; continuously
grazed at 3.6 cows/ha with 3.6 kg DM/day of concentrate. Treatments were 7 kg DM of MS, ARG or a 2 MS:1 ARG mixture. Milk
yield (MY), milk composition, live-weight, body condition, silage and concentrate intake were recorded. Herbage DM intake
was estimated indirectly. Activity budgets were done for economic analysis. MY on MS (21.5 kg/cow/d) was 0.06 higher than
on ARG (P < 0.09) with no differences on MIX. There were no differences for milk fat, milk protein, or body condition score.
Live-weight on ARG was higher (P < 0.01) than on MS or MIX. Silage intake was higher (P < 0.01) on ARG and MS than on MIX.
Herbage intake was lower (P < 0.05) on MS, compared with MIX and ARG. Total DM intake on ARG was higher than MS (P < 0.01),
and MIX in between. MS resulted in 0.12 higher economic returns over ARG which had highest costs. Annual ryegrass may have
a place in small-scale systems, but not as silage due to higher costs. 相似文献
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《饲料工业》2017,(4):44-49
试验选用分子筛XF-4作为吸附剂,对冬季奶牛圈舍中CO_2、CH_4、NH_3和H_2S进行吸附试验。用便携式气体检测仪检测风机口排出的CO_2、CH_4、NH_3和H_2S浓度,悬挂吸附剂的为试验组,不悬挂吸附剂的为初始组。两者之差即为吸附剂XF-4的吸附浓度,根据实际测得的气温、气压、风速,利用理想气体状态方程推导出公式,将ppm换算为mg/m3。当试验组浓度与初始浓度无差异性时停止试验。结果表明:1 kg吸附剂XF-4春季吸附CO_2 73.21 g、CH_4 10.06 g、NH_3 1.52 g、H_2S 2.05 g;夏季吸附CO_2 70.47 g、CH_4 9.23 g、NH_3 1.67 g、H_2S 2.13 g;秋季吸附CO_2 78.75 g、CH_4 10.97 g、NH_3 2.05 g、H_2S1.86 g;冬季吸附CO_2 85.95 g、CH_4 12.36 g、NH_3 2.87 g、H_2S 1.88 g。CO_2、CH_4和NH_3吸附重量与温度负相关性显著(P0.05),CO_2、CH_4吸附重量与湿度正相关性极显著(P0.01),NH_3吸附重量与湿度正相关性显著(P0.05),与气体初始浓度正相关性显著(P0.05);H_2S吸附重量与湿度负相关性显著(P0.05),与温度正相关性极显著(P0.01)。 相似文献