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81.
近年来国内外的许多研究工作都已证明在应用试管凝集反应诊断牛、羊的布氏干菌病时,10%盐水比0.85%盐水的检出率为高,而且这种方法已经在实践中得到普遍应用,对于消灭家畜布氏干菌病的工作起了很大的作用。但是,10%盐虽有检出率高的优点,但需用多量氯化钠,尤其是在大批检疫时,这种方法不符合节约的原则。氏报告,如试管凝集反应的各成分(抗原、抗体及盐水)的用量及浓度不 相似文献
82.
动物的大肠杆菌病多发生于幼龄时期,较大年龄的动物大肠杆菌病多发生于幼龄时期,较大年龄的动物大肠杆菌病是少见的。尤其骆驼的大肠杆菌病,在国内外报导的还是不多的。延边不是养骆驼的地区,只在延吉市人民公园圈养三头双峰骆驼作为游客观赏之用,对延边人民来讲,它是一种稀有珍贵的而倍受人们喜欢的动物之一,不过其中两头已发病死亡,剩下的一头也因患和前两头同样的疾病而处于危急状态,后经抢救恢复健康。现将其诊疗情况报告如下: 相似文献
83.
国脉民天岁月绵,资源丰硕万斯年。珠玑谈吐饶风韵,学术交流富简篇。华夏昌明迎盛世,征途广阔任驰鞭。神州农史抛荒地,还得殷勤共钻研。 相似文献
84.
85.
黄河三角洲农业用地动态变化模拟与情景分析 总被引:3,自引:0,他引:3
为明确农业用地变化的动态特征和影响要素,预测不同情景下的农业用地的时空变化格局。利用遥感和地理信息系统技术对黄河三角洲地区4期TM和ETM+影像进行解译判读,获取区域内1992-2005年间农业用地动态演化特征,并构建元胞自动机模型对2001年和2005年的农业用地格局进行模拟。2001年和2005年农业用地模拟的总体精度分别为82.90%和84.48%,Kappa系数分别为0.658和0.689。模拟结果表明元胞自动机模型能够较好地模拟研究区域内农业用地动态变化,为农业用地的演变模拟提供了一种适用的工具。利用元胞自动机模型对4种情景下(面积减少5%、增加5%、10%和15%)的农业用地演变进行了预测。情景分析表明刁口故道附近的农业用地并不稳定,容易发生变化,是需要重点关注的区域。 相似文献
86.
87.
除草剂混合效果判别法(一) 总被引:1,自引:0,他引:1
一、混合效果的分类和定义作为除草剂混合效果测定法,曾尝试援用在杀虫剂领域中广泛应用的联合作用(joint toxic action)的观点。但由于误用包含着不容忽视的矛盾,在实际应用中也很有可能导致错误结论。所以想讲一讲可以应用的方法。目前,象联合作用概念一样,虽然没有构成理论性的东西,但是,利用等效线(isobole)测定混合效果的方法在实际应用中一般认为是 相似文献
88.
试验旨在研究小鼠急性汞中毒后血液、肝脏及肾脏的中毒表现及木犀草素对急性汞中毒小鼠血液指标、肝脏及肾脏的影响。将28只小鼠随机分成4组,分别为对照组(腹腔注射0.9%生理盐水)、木犀草素组(灌胃100 mg/kg木犀草素)、氯化汞组(腹腔注射4 mg/kg氯化汞)和氯化汞+木犀草素组(腹腔注射4 mg/kg氯化汞,灌胃100 mg/kg木犀草素)。检测血清谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)活性,肌酐(CREA)和尿素氮(BUN)水平,血液白细胞(WBC)、红细胞(RBC)和血红蛋白(HGB)水平及肝脏组织谷胱甘肽(GSH)和丙二醛(MDA)水平,并观察肝脏、肾脏组织形态学改变。结果显示,与对照组相比,氯化汞组的血清ALT、AST活性极显著升高(P < 0.01),血清CREA、BUN,血液WBC及肝脏组织MDA含量均显著增加(P < 0.05),血液RBC、HGB及肝脏组织GSH水平均显著降低(P < 0.05),肝脏、肾脏病理变化明显。与氯化汞组相比,氯化汞+木犀草素组的血清ALT、AST活性,CREA和BUN,血液WBC及肝脏组织MDA含量均显著降低(P < 0.05);血液RBC、HGB及肝脏组织GSH含量均显著升高(P < 0.05),肝脏、肾脏病理变化减轻。小鼠急性汞中毒后,其中毒表现为炎症和贫血的发生及肝脏、肾脏不同程度的损伤,木犀草素可减弱急性汞中毒小鼠血液、肝脏和肾脏的毒性作用。 相似文献
89.
选取3个翻耕模式(深翻、浅翻及免耕),以未补播的原生沙质草地为对照(CK),分析不同模式下禾-豆混播草地土壤颗粒组成、植物群落结构特征及数量特征,研究退化沙质草地土壤质地及植物群落对翻耕和补播措施的响应。结果表明:深翻、浅翻、免耕及CK对应的草地群落物种丰富度分别为9、9、5种和8种,机械扰动和补播牧草降低了游击型克隆植物的繁殖与扩展能力,提高了补播牧草在群落中的优势度,深翻处理下多年生禾本科及豆科牧草优势度最为明显,翻耕及补播后草地植物群落物种多样性和均匀度明显增大,生态优势度与物种多样性变化趋势正好相反,其中浅翻处理下补播草地群落物种多样性和均匀度最高,游击型克隆植物提高了原生草地生态优势度;补播草地群落地上生物量大小表现为:深翻(348.39 g·m~(-2))浅翻(285.77 g·m~(-2))免耕(242.08 g·m~(-2))CK(141.83 g·m~(-2)),且与原生草地存在极显著性差异(P0.01);补播草地土壤颗粒组成主要以50~250μm的细沙粒为主,深翻、浅翻及补播牧草显著提高了0~20 cm土层土壤黏粉粒含量和土壤颗粒体积分形维数(P0.01),土壤质地改善效果明显,土壤整体稳定性明显提高。 相似文献
90.