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成都园林入侵植物的调查及区系分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对成都园林入侵植物的种类组成、起源地、危害程度及分布区类型等进行了研究.结果表明,成都市园林入侵植物总共有25科47属57种,其中园林植物16科30属37种,园林杂草9科17属20种,均以菊科种类最多,分别占该地区园林入侵种的45.95%和40%;从起源上统计入侵园林植物有51.35%、入侵园林杂草有55%皆起源于美洲.区系研究表明,成都市入侵的园林植物主要为热带亚热带分布,世界分布和温带分布较少;但入侵的园林杂草世界分布占绝对优势,其次为热带亚热带分布,少数种类属温带分布,体现了该区从热带亚热带向温带分布过渡的性质.基于此,对该区园林入侵植物提出了相关的防治措施和意见. 相似文献
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烤烟太阳能烤房与普通密集烤房的烘烤对比试验 总被引:4,自引:0,他引:4
为了降低烤烟烘烤过程中对煤的消耗,提出利用可再生的太阳能对烟叶进行烘烤的方法.结果显示:与热泵太阳能烤房、经济型太阳能烤房和普通密集烤房的性能相比,太阳能加热室对太阳能的利用效率高,升温快,其提供的热量可满足烟叶烘烤前期的热量需要,后期也能起到较好的辅助作用:与普通密集烤房相比,太阳能1和太阳能2烤房的能耗分别降低34%与24%.烘烤的烟叶质量也相当.这表明两种太阳能烤房都有很好的节能效果,具有一定的推广价值. 相似文献
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黔西南太阳能密集烤房烘烤节能效果研究 总被引:2,自引:1,他引:1
在贵州黔西南州兴义市改建2栋普通密集烤房为太阳能密集型烤房。烘烤结果表明,太阳能密集型烤房烘烤烟叶质量好,与普通密集烤房(对照)所烤烟叶质量一致。太阳能密集型烤房烘烤节能效果显著,平均干烟叶用煤量较对照节省21.40%~26.31%,调制成本较对照低18.9%~22.9%。采用砖、砂、水泥等材料修建太阳能加热室,可大大降低太阳能加热室成本,平均干烟叶调制总成本较对照低,太阳能密集烤房在贵州省黔西南州具有一定的推广前景。 相似文献
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[目的]优化干姜(RHIZOMA ZINGIBERIS)中6姜-辣素、β-环糊精包合物的制备工艺,提高干姜产品的稳定性。[方法]采用研磨法制备包合物;采用单因素试验结合正交设计法优化包合条件;采用高效液相色谱法(HPLC)进行含量测定,以包合率(0.6)、包合物收率(0.2)及包合物含6姜-辣素的百分数(0.2)加权评分为评价指标。[结果]最佳的包合条件为:干姜提取物浓缩至相对密度为1.08(25℃),加入2倍量水研磨1.0 h,干姜醇提液∶β-环糊精为1.5∶10.0(W/W)。[结论]该包合工艺合理可行,重复性好,包合效果好,可指导6姜-辣素-β-环糊精包合物的生产。 相似文献
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[目的]采用多种水文学方法重构叶尔羌河河流健康过程,以期为基于河流健康的生态调控提供科学依据。[方法]以新疆干旱内陆河流叶尔羌河为研究对象,选取卡群水文站1957—2015年逐月实测流量资料,基于叶尔羌河包括河流形态、水文条件、河流生态系统等河流修复目标,兼顾目标的功能需求性与可达性,将河流保护目标分为保守目标和最优目标,采用改进Tennant法、Texas法、月保证率法、河流输沙需水经验公式等水文学方法,重构叶尔羌河各时段健康流量过程。[结果](1)保守河流保护目标下枯水时段、平水时段和丰水时段的平均健康流量分别为4.93,13.35,80.49m~3/s,折算成水量依次为5.20×10~7,1.41×10~8,8.48×10~8 m~3。考虑输沙需水情况,年健康需水量为1.19×10~9 m~3。(2)最优河流保护目标下枯水时段、平水时段和丰水时段的健康流量分别为14.95,24.14,182.12m~3/s,折算成水量依次为1.56×10~8,2.54×10~8,1.92×10~9 m~3。考虑输沙需水情况,年健康需水量为2.33×10~9 m~3。[结论]通过对比相关文献、资料,认为基于多种水文学方法的干旱区内陆河流健康流量重构成果基本合理,可为后续河流健康的水资源调控界定和生态环境保护等方面提供科学指导。 相似文献
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[目的]筛选分离纯化黄芪总皂苷的最佳工艺。[方法]利用动态吸附-解析方法,以紫外分光光度法测定黄芪总皂苷的含量,研究最适大孔树脂分离纯化黄芪总皂苷的条件。[结果]AB-8型大孔树脂富集纯化黄芪总皂苷的最优条件为:采用黄芪提取液浓度为0.1g/ml上柱,上样量为3 BV,流速为1.0 ml/min,解吸时先用4 BV蒸馏水淋洗,再用4 BV50%乙醇解吸,收集50%乙醇洗脱液,得黄芪总皂苷提取物浸膏,黄芪皂苷收率可达52.1%。[结论]该工艺简单可行,能满足大生产的要求。 相似文献
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扬麦5号旗叶光合功能衰退进程中光温逆境下PSⅠ特性的变化 总被引:1,自引:1,他引:0
本文比较研究了高温强光逆境对扬麦5号小麦旗叶光合功能衰退进程中光合膜PSI组分及电子传递活性的影响,在光合功能的高值持续期,PSⅠ颗粒电子传递活性较高,多肽组分相对稳定,进入光合功能速率其后电子传递活性快速下降,PSⅠ颗粒的LHCⅠ和作用中心组分均发生不同程度降解,在光合功能的高值持续期,高温胁迫能加剧光逆境条件下PSⅠ活性下降程度和LHCⅠ等多肽组分损伤,而在光合功能衰竭的速 期,PSⅠ颗粒对光温敏感的多肽多分已基本降解,适应及抵御光温逆境胁迫的能力明显减弱。 相似文献
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