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101.
本文就化工原理课程的特点,对于该课程中的教与学的关系,教学方法的改进和强化,电化教学手段的运用等几方面来探讨提高化工原理教学的效果。  相似文献   
102.
母猪产后瘫痪也叫母猪生产瘫痪,是产仔前或产仔后突发的一种四肢麻痹,行走困难,重者导致站立不起(瘫痪)的病症。产前很少发生,产后2~7 d发生较多。"母病及子",该病也严重影响了仔猪发育。笔者治疗108例,治愈104例,治愈率96.3%,  相似文献   
103.
据调查,30%~50%母猪发生便秘。母猪妊娠后期及产后发生便秘是一种症状,并非疾病,如不及时治疗,将进入病理状态,引起流产、难产,或母病及子造成胎儿发育不良、仔猪营养受阻。笔者采用综合防治措施,效果较好,报道如下。  相似文献   
104.
[目的]筛选具有生防潜力的蔬菜灰霉病拮抗菌,为灰霉病的生物防控提供理论基础。[方法]从山东泰安和寿光蔬菜温棚采集根围土壤样本进行菌种的分离,采用生长对峙法筛选灰霉菌拮抗菌株,并测定菌株发酵液对灰霉病菌的抑制作用。[结果]从土壤中分离得到11株拮抗效果较好的细菌,在细菌发酵液拮抗灰霉菌的研究中,筛选出了SG-8.5、SG-1.8和SG-8.3等3株具有抑制作用的菌株。  相似文献   
105.
随着两段式“全进全出”饲养模式在规模化蛋鸡养殖企业的普及和推广,鸡群垂直传播性疾病和水平传播性疾病得到有效控制,其在很大程度上归功于全场性的空场管理。  相似文献   
106.
镉与苄嘧磺隆复合污染对水稻某些生物学特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以粤香占和丰美占两种水稻为指示植物,通过水培试验,研究了重金属元素Cd与除草剂苄嘧磺隆(BensulfuronMethyl,BSM)复合污染对水稻的生物学影响。Cd2 的浓度分别为0、5、10、50、300mg·L-1,BSM的浓度分别为0、0.1、0.2、0.4、0.6、1.0mg·L-1。结果表明,随Cd2 浓度的增加,水稻生物量、叶绿素含量下降,过氧化氢酶活性降低,根系外渗液电导率升高,各处理间差异达极显著(P<0.01),粤香占水稻对Cd的耐受性显著低于丰美占水稻(P<0.05)。0.1和0.2mg·L-1的BSM在一定程度上能够缓解Cd对丰美占水稻的毒害作用,但是当BSM浓度达到0.6mg·L-1以上时,水稻的生物量、叶绿素含量、过氧化氢酶活性又有所下降,BSM对根系外渗液电导率的影响未达显著。用ICP测定水稻地上部和根部Cd含量,分析结果表明,水稻地上部Cd的浓度远低于根部Cd的浓度,且后者是前者的6倍左右。在本实验条件下,当Cd浓度为50和300mg·L-1时,0.1~0.2mg·L-1的BSM会显著降低水稻地上部和根部Cd含量(P<0.01);BSM浓度大于0.4mg·L-1时,水稻根部Cd含量显著上升(P<0.05),而地上部Cd含量无显著差异。这说明,BSM抑制了Cd从根部向地上部的迁移。因此,BSM在低浓度0.1~0.2mg·L-1时,能够缓解Cd对水稻的毒害作用;当BSM浓度达到0.6mg·L-1并有Cd2 复合污染存在时,会对水稻植株产生更严重的影响。  相似文献   
107.
NaCl对大白菜种子萌发和幼苗生长的影响   总被引:16,自引:1,他引:16  
由于规模化畜禽养殖业的迅猛发展,大量无机盐分随饲料日粮饲喂进入动物体内,最终通过畜禽粪进入土壤环境;加之农田土壤中大量化肥的投入,造成土壤的次生盐渍化,将会严重影响农作物的产量和品质。盐分对植物生长及生理的影响已有广泛深入的研究,叶梅荣等[1]研究了NaCl对吸胀后小  相似文献   
108.
陕西省宜君县年播种旱地春玉米1.8万hm2,多年来春玉米田连年旋耕导致杂草(尤其是以根系繁殖的杂草)发生为害趋势逐年加重,因草害减产面积达1.2万hm2以上,减产率4.23%-7.57%。笔者通过近几年来的试验示范和植保技术推广。找出了不同密度杂草的为害对玉米产量的影响程度,并总结分析了旱地春玉米化学除草技术应用中存在的弊端,提出了相应的对策。  相似文献   
109.
由鸭坦布苏病毒(DTMUV)引起的蛋鸭产蛋急剧下降给我国的养鸭业造成了巨大的经济损失.针对DTMUV E基因保守区域设计一套LAMP引物,利用实时荧光技术建立了DTMUV的实时RT-LAMP病原检测方法.该方法检测RNA的最低检测极限可达到7.8 copies,其灵敏度是普通RT-PCR的100倍,且只能特异性扩增DTMUV的RNA,对其他常见鸭源病毒核酸均无特异性扩增.该方法简单快速、特异性强和灵敏度高,判定结果只需要观察扩增曲线,适用于DTMUV早期感染的诊断、分子流行病学调查和疫情监测.  相似文献   
110.
本文研究了施用微生物菌肥时对番茄根系活力、对土壤可持续养分相关指数的影响。结果表明,在施用微生物菌肥的番茄土壤中有效氮、磷的指数升高,在施用微生物菌肥的同时配施植物生长所需的营养元素可以增加番茄的生长、抗胁迫能力并且逐步提高土壤的可持续性肥力。  相似文献   
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