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251.
主要组织相容性复合体I (Major histocompatibility complex I,MHC-I)分子与细胞内源性抗原在内质网中结合形成MHC-I/抗原复合物并呈现于细胞膜上,被CD8+T细胞TCR识别,诱导细胞免疫.MHC-I分子也可作为NK细胞的抑制性受体的配体,抑制NK细胞介导的溶细胞作用,在天然免疫中发挥作用[1].基于MHC-I分子的上述重要作用,开展马MHC-I基因的相关研究将有助于对马属动物免疫机制的了解,有效促进马属动物的疫病研究和抗病育种等方面研究的开展. 相似文献
252.
为了充分利用川区水、土和光热资源提高单位面积复种指数,2年来,我们在九龙川龙二村示范推广了大棚黄瓜复种玉米栽培技术,取得了较好的经济效益,平均亩产黄瓜3340千克,获利3100元;下茬玉米亩产405千克,获利320元,实现了一年两种两熟,钱粮双收,是一种很好的"双千田"模式,其主要栽培技术如下: 相似文献
253.
掌握毒害草在化学防控后的光谱差异及识别效果变化是实现大面积遥感监测防控效果的基础。本研究以白喉乌头(Aconitum leucostomum)为识别对象,试验在5月下旬(化学防控前)、6月下旬(防控后15 d)以及7月中旬(防控后30 d)进行,分析其光谱变化,筛选特征波长并建立Fisher判别模型进行识别。结果表明:防控处理后,白喉乌头在600~710 nm波段内反射率升高,在770~1 075 nm波段内反射率降低;其他牧草在720~1 075 nm波段内的反射率表现为6月升高,7月无明显差异;各月份的敏感识别波段不相同,主要分布在399~404 nm波段、512~578 nm波段、684~718 nm波段、775~778 nm波段以及979~1 075 nm波段内;5月未防控乌头识别效果最好,识别精度为96.00%,防控处理后6月、7月的药害乌头识别精度分别为73.33%,78.00%。总体而言,化学防控降低了白喉乌头的识别精度,但防控30 d后药害乌头的光谱会产生明显变化,增加其识别精度。 相似文献
254.
255.
256.
257.
株高和穗长是影响小麦高产稳产的重要农艺性状。为进一步发掘控制株高和穗长的主效QTL,以硬粒小麦矮兰麦和野生二粒小麦LM001构建的F8代重组自交系(RIL)群体为材料,基于小麦55K SNP芯片构建的遗传连锁图谱,并结合5年8个生态环境的株高和穗长表型数据,进行QTL定位和遗传解析。结果表明,在RIL群体中,株高和穗长均呈现正态分布,符合数量性状遗传特征。共检测到24个QTL,其中7个与株高相关,分布在2A、2B、4B、5A、6A和7A染色体上,可解释7.46%~20.03%的表型变异;17个与穗长相关,分布在2A、2B、3A、4A、4B、5A和6B染色体上,可解释6.52%~17.10%的表型变异。控制株高的 QPh.sicau-AM-4B和 QPh.sicau-AM-7A以及控制穗长的 QSl.sicau-AM-2B.2和 QSl.sicau-AM-4B.4能够同时在单环境和多环境分析中检测到,为稳定的主效QTL,分别解释了9.17%~20.03%、10.44%~ 14.48%、10.41%~16.29%和7.54%~11.70%的表型变异。此外,在RIL群体子代中存在超亲分离现象,进一步的QTL聚合效应分析表明,株高位点 QPh.sicau-AM-4B和 QPh.sicau-AM-7A的聚合或者穗长位点 QSl.sicau-AM-2B.2和 QSl.sicau-AM-4B.4的聚合均能极显著地提高株高和穗长表型,表明鉴定到的控制株高和穗长的QTL位点具有累加效应。 相似文献
258.
以配置合格水稻育苗基质为目标,针对现有水稻育苗基质的生产原材料多以草炭为主对环境影响大的问题,探索利用煤矸石作为水稻育苗基质的可行性研究,在生产育苗基质的同时做到固体废弃物的资源化利用。通过对试验原料进行前处理和各项理化性质的测定及试验前进行的配比试验,确定了适合水稻育苗基质的4个处理作为试验组与对照组进行了水稻育苗试验。结果表明:(1)煤矸石可作为水稻育苗基质的材料;(2)煤矸石的最大添加量可达到80%(体积比),但需要进行活化处理;(3)不经活化处理的煤矸石也可用于水稻育苗,生长情况也较好,但煤矸石的添加量缩减至38%(体积比)。 相似文献
259.
田间药效试验结果表明:1.5%蔬丹500×、0.9%虫螨克乳油1250×、10%溴虫腈1200×对甜菜夜蛾的速效性和迟效性均好,对大葱叶片具有良好的保护效果,可直接在生产上推广应用;20%米螨胶悬剂、2.5%菜喜悬浮剂速效性较差,但迟效性较好,药后5日、10日的防效均高于90%,在生产上可与第一类药剂轮换使用。 相似文献
260.