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21.
为了优选锥栗中总黄酮的超声提取工艺条件,以乙醇体积分数、提取时间、液固比为试验因素,以锥栗总黄酮的提取率为考察指标,在单因素试验的基础上,采用星点设计–效应面法(CCD-RSM),对锥栗总黄酮的提取工艺条件进行了优化试验。结果表明,锥栗总黄酮的最佳提取工艺条件为:80%乙醇,超声提取20min,固液比为24,提取温度为50℃。按此工艺提取,总黄酮的提取率为0.0685%;且此方法操作简便,结果稳定,预测性良好。  相似文献   
22.
杉木多性状联合选择的层次分析   总被引:2,自引:3,他引:2  
根据森林数量遗传学原理,采用主成分分析和层次分析,进行杉木多性状多层次联合选择,从14年生的单亲子代测定林中选出10棵速生性优异的单株,平均树高遗传增益为2.33%,胸径为14.44%,材积为50.69%。其中6株家系丰产性优良,家系内单株生长亦好的,可供第二代改良材料,其余4株非加性效应明显的,采用促萌,建立采穗圃,走无性繁殖的道路加以利用。杉木单亲家系——单株二层次变异较大,通过选择利用能够取得明显的效果。  相似文献   
23.
对75个参试杉木亲本进行巢式交配设计,14年生时,测定其树高、胸径等生长性状,分析了它们的一般配合力、特殊配合力效应及其遗传差异;估计了调查性状的加性遗传方差,显性遗传方差、组间环境方差、组内环境方差、半同胞表型协方差、全同胞表型协方差、半同胞相关系数、全同胞相关系数、雄亲遗传力、雌亲遗传力和雄亲+雌亲遗传力等遗传参数.  相似文献   
24.
<正> 随着电脑技术的发展,计算机应用领域不断扩大。我们试用APPLE-Ⅱ微型机、CASIOPB-700和SHARP PC-1500袖珍机进行罗盘仪林地面积测量的自动求积和绘图,收到较好的效果,不但计算速度快而且精度高。当把12个测站的数据输入计算机后,只需8秒钟即可求出面积,并自动将测量结果(测站、斜角、斜距、水平距、方位角、座标、面积、精度等) 打印出来,最后绘成图形。由于袖珍计算机体积小,重量轻,象计算器一样可以随身携带,因此能做到边测量边输入数据,随即知道面积,便利于广大林业工作者使用。现以PC-1500机为例,介绍这套软件系统的功用。  相似文献   
25.
通过盆栽控水法人工模拟土壤干旱条件,设置对照(CK)、轻度干旱胁迫(LS)、中度干旱胁迫(MS)、和重度干旱胁迫(HS)4个处理,研究不同干旱胁迫强度对马银花的形态指标和生理指标的影响.结果表明:随着干旱胁迫程度的加深和时间的延长,马银花的生长发育受到抑制,叶片的萎蔫干枯现象越来越明显;叶片相对含水量缓慢降低,而电解质...  相似文献   
26.
采用主成份回归分析对锥粟16个无性系的丰产性、稳产性、速生性、抗性以及果实大小等性状,进行了定量的综合评价.对无性系各性状的观测数据作线性正交变换,使它们转变成为一组互不相关的特征性状,彼此独立地参入综合评价,提高了综合选择的准确性,筛选出了综合性状优秀的Ⅰ类无性系C-09,其平均单株产量达5.90kg;选出了性状优良的Ⅱ类无性系C-07,C-06,C-10,其平均单株产量4.72kg.优选无性系的平均单株产量遗传增益为31.53%,果实增大67.99%.  相似文献   
27.
本文介绍多个矩形区组方“RBS”设计方差分析的数学模型、处理平均数效应、期望均方分解,遗传力及其遗传变异系数估值,以及在树木育种中的应用。  相似文献   
28.
计算机辅助种子园配置设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用约束的随机完全区组设计,借助计算机对种子园无性系(或家系)进行优化配置设计,能保证同一无性系不同分株之间有最大的空间距离;减少无性系间的固定搭配;允许隔行隔株的系统疏伐而不致于改变无性系的组成;适用于任何形状小区,任何数量的无性系;便于安排无性系测定或其它试验及其统计分析。不仅速度快、效率高、还能提供多种可供选择的方案。  相似文献   
29.
以湿地松和马尾松为对照,对5年生火炬松的种源/家系的生长情况进行了分析.结果表明:火炬松的生长量远高于马尾松,较高于湿地松;火炬松的种源/家系间存在显著差异,各生长性状的遗传力较高,遗传变异系数也多在10%以上,且种源的各参数较高于家系;综合评定值位于前3位的种源依次为SC、ZJ和FJ;对家系的遗传距离进行了聚类分析,确定了5个极速生家系、8个较速生家系,其材积增益与湿地松相比分别为44%和14%,与马尾松相比分别为197%和136%.  相似文献   
30.
报道了对杉木速生性进行配合力“逆向选择”的遗传增益, 分为3 种不同的选择方式: 一般配合力的优良家系选择; 特殊配合力的优良家系选择; 一般配合力和特殊配合力交互轮回选择. 结果表明, 在一般配合力选择的基础上, 进行特殊配合力选择, 可以取得明显效果, 其树高、胸径和材积的平均遗传增益分别为: ΔGH= 9.65% , ΔGD1.3= 8.95% 和ΔGV= 27.46% . 还探讨了各阶段遗传增益计算的方法, 以及应用推广等问题  相似文献   
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