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51.
52.
无核白绿葡萄干贮藏期间的温度相葡萄干的含水量对褐变有显著的影响,室温(20~30℃)条件下,含水量在12.5%以上的绿葡萄干,贮藏2个月后即完全变色。在低温(4~7℃)条件下,葡萄干含水量低于10.5%,可贮藏8个月,绿色仍可基本保持;如含水量在16.5%以下,可贮藏4个月绿色不变。葡萄干的叶绿素下降到原始量的60%左右,或实际含量下降到7~8μg/g时,可能是葡萄干明显变黄的临界值。  相似文献   
53.
罗文  杨丹 《森林与人类》2013,(Z1):174-179
专家点评海南尖峰岭热带雨林系山地热带雨林,面积2万多公顷,分布于乐东县与东方市境内,为海南省第一个国家级森林保护区,山上有湖,现在是旅游胜地。热带雨林树种很多,保护区在公路旁圈了一个天然植物园,面积不及百亩,但高大乔木树种100多个,也是少见的。罗菊春尖峰岭地区目前保存了中国整片面积最大的热带原始森林,其植被的完整性和生物物种的多样性位居全国前列,其生物多样性指数不亚于  相似文献   
54.
森林资源管理信息化是智慧林业建设的一项重要内容。基于GIS技术构建成都市森林资源数据管理平台,在配备必要的软件和硬件前提下,采用C/S与B/S混合软件体系结构,配以Arc GIS Server和Portal搭建GIS服务,JAVA搭建非GIS服务,通过应用服务层和用户交互层进行数据管理和访问,达到安全和高效地管理森林资源数据,有利于促进成都市森林资源数据的科学化管理。  相似文献   
55.
采用偶联剂处理玄武岩纤维(BF),然后用丙烯酸二次接枝的方法改善玄武岩纤维增强胶合板的胶合性能,研究了丙烯酸溶液浓度、处理时间和处理温度对BF/杨木胶合板胶合性能的影响。结果表明:玄武岩纤维经丙烯酸溶液处理后,BF/杨木胶合板的胶合性能得到明显改善。通过正交试验优化得出的处理条件为:丙烯酸溶液浓度0.3 mol/L、处理时间2 h、处理温度30℃;在此优化条件下,BF/杨木胶合板的性能达到干态胶合强度2.71MPa、湿态胶合强度1.68 MPa,较未经丙烯酸溶液处理的对照组分别提高了57.6%、54.1%,且煮沸剥离率由15%下降为0。  相似文献   
56.
57.
本研究旨在探明地衣芽孢杆菌对三角帆蚌消化酶活性、免疫指标和抗氧化指标的影响.选取二龄三角帆蚌144只,随机分成4组,按终浓度分别为0(对照)、0.5×106、1.0×106、2.0×106 cfu/mL添加芽孢杆菌菌液,每组设3个平行,每个平行12只蚌,养殖30 d.结果表明:与对照组相比,各试验组增重率显著升高(P<0.05),其中以1.0×106cfu/mL组增重率最高,且显著高于0.5×106和2.0×106cfu/mL组(P<0.05).15 d时1.0×106 cfu/mL组淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶活性显著升高(P<0.05),30 d脂肪酶和蛋白酶活性恢复到对照组水平.各试验组溶菌酶活性均显著升高(P<0.05),0.5×106、1.0×106cfu/mL组酚氧化酶活性显著升高(P<0.05).随着芽孢杆菌水平的增加,酸性磷酸酶和碱性磷酸酶活性呈上升趋势,15 d时1.0×106、2.0×106 cfu/mL组酸性磷酸酶和碱性磷酸酶活性均显著升高(P<0.05),30 d时恢复到对照组水平.总抗氧化力和超氧化物歧化酶活性显著增加,但0.5×106cfu/mL,组15 d时除外,且1.0×106cfu/mL组与2.0×106cfu/mL组差异不显著(P>0.05).添加1.0×106cfu/mL芽孢杆菌15 d时过氧化氢酶活性显著提高(P<0.05),30 d时恢复到对照组水平.添加芽孢杆菌不影响血清丙二醛的含量(P>0.05).由此得出,水体中添加地衣芽孢杆菌可提高三角帆蚌消化酶、免疫指标和抗氧化指标活性,促进蚌体生长;最适添加水平和间隔时间分别为1.0×106cfu/mL和15 d.  相似文献   
58.
59.
钱伟平  邱晴  罗文 《水利渔业》2008,28(2):92-95
采用苦味酸-CTMAB分光光度法、EDTA滴定法、双硫腙法分别对杀灭菊酯、Ca2 和Cu2 养殖三角帆蚌水体中的含量进行了定量监测,研究了不同浓度对吸收作用的影响.结果表明三角帆蚌对杀灭菊酯、Ca2 和Cu2 均有一定的沉积作用,在持续处理30 d后,能使水体中这些化合物的含量明显下降.其中,杀灭菊酯在三角帆蚌存活条件下,浓度越大,沉积速度就越快;Ca2 在三角帆蚌体内的沉积量也与水样中的钙浓度有关;Cu2 沉积在三角帆蚌存活条件下,浓度越大,沉积速度就越慢,并且这种沉积量影响着三角帆蚌的存活率.  相似文献   
60.
窦邃  赵龙庆 《森林工程》1995,11(2):14-16
原木筛选池是进行木材流送的推河楞场必备设备之一。将进行流送的原木经筛选池筛选以鉴别其干燥程度,从而保证流送作业的完成、降低流送损失率。筛选池蓄水的有效深度一向是凭经验而定。这是不可靠的。深度过小,原木碰撞、砸坏水泥池底;深度过大,浪费工程量。合理的有效深度应通过科学计算取得。本文将解决这一问题。  相似文献   
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