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121.
122.
123.
124.
为明确氮硫互作对韭菜植株总辛辣程度和氮、硫素同化关键酶活性的影响,以韭菜品种‘京韭一号’为试材,采用水培模式处理,试验设定3个氮浓度(6、12和18 mmol/L),3个硫浓度(2、4和8 mmol/L),随机区组试验,在植株生长至第7、14、21和28天这4个不同生育周期节点时分别测定韭菜叶片的酶促丙酮酸(EPY)含量及硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)、ATP-硫酸化酶(ATPS)和氧乙酰丝氨酸(硫醇)裂解酶(OAS-TL)活性的动态变化。结果表明:EPY含量在植株生长至7、14与21 d时明显低于28 d;不同生育周期节点NR活性差异显著,氮硫素交互作用明显;GS活性响应程度剧烈并以植株长至28 d时水平最低;ATPS活性在植株长至7 d时水平最低且在中后期响应并不十分显著;OAS-TL活性呈现出平稳上升的趋势,但对氮硫素水平的敏感程度不及其他同化酶。韭菜发育过程中,氮素、硫素单一效应总体远低于元素间交互作用,氮硫素交互作用占据主导地位。韭菜植株硫素同化能力的提升与氮素水平密切相关,氮、硫素参与彼此的同化过程。综合考虑,建议水培韭菜营养液的氮素浓度为12 mmol/L,硫素浓度为2~4 mmol/L。该结论为水培韭菜氮、硫元素合理配施提供理论依据。 相似文献
125.
在线旁路近红外实时监测粪污厌氧发酵挥发性脂肪酸含量 总被引:1,自引:1,他引:0
厌氧发酵是畜禽粪污资源化利用的重要途径之一,挥发性脂肪酸作为重要的中间产物,可以很好地反映有机物质的降解过程,对其进行实时检测对在线监控发酵进程具有重要意义。该研究在已有实验室型厌氧发酵系统上、基于在线旁路检测方式设计了近红外实时检测装置及发酵液循环回路系统,探讨对乙酸、丙酸、异丁酸、丁酸、异戊酸、戊酸等单一挥发性脂肪酸和总挥发性脂肪酸进行在线实时检测的可行性。检测结果表明,所设计的在线检测方案和定标模型对挥发性脂肪酸含量的实时检测效果良好,即使对浓度含量较低(万分之五)的异丁酸仍能实现较准确的检测,结果分别为:乙酸的R2p=0.811,RPD=2.055,RSD=2.288%;丙酸的R2p=0.849,RPD=2.116,RSD=2.195%;异丁酸的R2p=0.968,RPD=5.555,RSD=2.132%;丁酸的R2p=0.889,RPD=2.701,RSD=1.846%;异戊酸的R2p=0.940,RPD=3.843,RSD=3.444%;戊酸的R2p=0.889,RPD=2.751,RSD=2.387%;总挥发性脂肪酸的R2p=0.734,RPD=1.846,RSD=2.150%。基于该研究提出的在线检测方案,近红外光谱技术能够实现厌氧发酵过程中挥发性脂肪酸的快速、在线、实时检测,可为今后沼气工程在线监测提供参考。 相似文献
126.
为筛选出韭菜生产最优营养液配方,在人工光型植物工厂设施条件下,采用水培系统进行水培试验。3种营养液配方分别是国家蔬菜技术研究中心营养液EC2.0(G2.0)、日本大冢商业配方营养液EC2.0(R2.0)、日本大冢商业配方营养液EC2.2(R2.2)。在相对环境一致的条件下,韭菜G2.0处理的株高比R2.0处理和R2.2处理显著提高34.1%和22.7%;全株干质量以G2.0处理表现最优,分别比R2.0处理和R2.2处理增加76.6%和33.8%;全株鲜质量以G2.0处理表现最优,分别比R2.0处理和R2.2处理增加62.4%和34.4%。G2.0处理的韭菜可溶性糖含量、可溶性酸含量、维生素C含量和根系活力均维持在一个较高的水平。以上结果综合表明,国家蔬菜技术研究中心研发的营养液EC2.0(G2.0)最佳,具有较好的应用价值,结果可为提高韭菜种植水平和发展农业现代化提供理论基础。 相似文献
127.
介绍了枣庄地区大樱桃无公害设施栽培技术,主要包括园址选择与设施结构、品种与砧木选择、栽植、肥水管理、整形修剪、扣棚与温湿度调控、花果管理、病虫害防治等内容,以供参考。 相似文献
128.
系统研究铺设农用地膜和反光膜对温室内的温度、光强以及葡萄的枝叶和浆果品质的影响,结果表明:覆盖地膜明显提高室内温度和光照强度,也提高植株生长量;铺设铝膜使温室内光照强度提高43.2%;地膜结合铝膜在果实品质方面有一定改善,可在生产上推广应用。 相似文献
129.
介绍了三白石榴高产栽培技术,主要包括建园、整形修剪、肥水管理、保花保果、病虫害防治等内容,以期为该品种的推广种植提供技术参考。 相似文献
130.
[目的]提高小型试验动物呼吸代谢检测的精确度。[方法]结合国际上常用的开放式呼吸测热流程,自主研制小型试验动物自控开放式呼吸测热装置,并应用该装置对Wistar系大白鼠4个不同生长期的耗氧代谢率、能量代谢率进行测定。[结果]雄鼠在生长状态下的耗氧代谢率和能量代谢率随着体重的增加而降低,而在绝食状态下则变化不大。雌鼠生长状态下,耗氧代谢率和能量代谢率随着体重的增加,表现为先增加后降低再增加;而绝食状态下,耗氧代谢率和能量代谢率随着体重的增加,先降低后增加。[结论]该装置技术流程先进、测试指标齐全、重复性好。 相似文献