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61.
研制的基于GSM的短信传输系统具有灵活发便、投资少、运营费用少的优点,应用在电力线防盗装置上传输报警信息,解决了电力线防盗装置的通信问题。文章对GSM短信传输技术的原理和电路设计以及软件的开发做了详细的阐述。 相似文献
62.
草莓组培脱毒过程中可能会产生变异问题。本研究采用单茎尖离体培养的方法,筛选适宜‘宁玉’草莓初代培养、壮苗培养和生根培养的培养基配方。结果表明,适宜‘宁玉’草莓初代培养的培养基配方为:MS + 6-BA 0.20 mg·L-1 + NAA 0.05 mg·L-1,适宜壮苗培养的培养基配方为:MS + 6-BA 0.10 mg·L-1 + NAA 0.10 mg·L-1,适宜生根培养的培养基配方为:1/2 MS + NAA 0.10 mg·L-1,本研究为建立‘宁玉’草莓单茎尖培养技术体系提供技术支持。。 相似文献
63.
了解H5亚型高致病性禽流感发展现状,为优化相关政策提供信息支持,本文简述了全球高致病性禽流感(HPAI)的流行现状。2020—2022年,全球累计91个国家/地区报告发生HPAI疫情,累计报告疫情16 146起,累计发病禽为4 449.5万余只,累计扑杀销毁禽2.51亿只。其中,H5N1亚型是目前全球流行的主要血清型,欧洲、美洲、亚洲等国家累计报告的疫情数占比超过90%。鉴于H5亚型禽流感病毒是当前全球危害养禽业的主要流行亚型,本文进一步分析了H5N1、H5N6、H5N8等亚型的流行特点,概述了我国H5亚型HPAI流行现状,并强调了我国实施的强制免疫与扑杀相结合的禽流感综合防控策略已取得显著成效。此外,全球H5亚型HPAI疫情启示,我国应持续加大HPAI防控力度,推进养禽业产业结构优化升级,提高生物安全水平,加强疫情信息分析,强化野生动物和病原变异情况监测力度,坚定实施扑杀感染禽和疫苗免疫相结合等综合防控策略。 相似文献
64.
土壤有效磷含量在评价土壤肥力、指导作物磷肥施用等方面有重要的意义。常规测定方法(碳酸氢钠浸提-人工钼锑抗比色法)步骤复杂、费时费力,提高常规方法测试效率和准确性是测土配方施肥研究中亟待解决的技术问题。选取4组不同有效磷含量的土壤为样品,探究基于碳酸氢钠浸提-全自动化学分析仪测定土壤有效磷含量的可行性。结果表明:此方法有效磷含量在0.00~2.00 mg/L范围内线性良好,相关系数r为1;用于测定土壤样品中有效磷含量,测定结果与常规方法接近,相对误差在0.00%~2.07%之间,有较高的相关性;用于测定土壤标准物质(NSA-2)中有效磷,测定结果的相对标准偏差(RSD,n=6)为0.37%,加标回收率为99.00%~101.00%。采用全自动化学分析仪测定土壤有效磷准确度高、精密度好,测定结果达到土壤有效磷的检测要求;同时该仪器操作简单、测试效率高,可用于大批量土壤有效磷含量的分析测试。 相似文献
65.
66.
以吐鲁番7年生‘无核白’为试验材料,研究不同密度光伏板对‘无核白’叶幕微气候、叶片质量以及果实品质的影响,旨在找到合适的光伏板密度,为葡光互补新型栽培模式的推广提供科学依据。结果表明:随着光伏板密度的增大,叶幕空气温度降低,空气相对湿度增大,光照强度显著降低。‘无核白’葡萄叶片质量、果实品质随着光伏板密度的增大呈现出先上升后下降的变化趋势,中度遮阴条件下,‘无核白’叶片的纵、横径,叶绿素含量和果实中可溶性固形物含量均表现最佳。在吐鲁番地区采用光伏板遮阴对‘无核白’葡萄叶幕微气候有显著影响,适度遮阴有利于缓解夏季高温强光对葡萄生长发育的危害,但过度遮阴会产生负面影响。在吐鲁番地区推广葡光互补栽培模式时,建议选择光伏板的间隔为1.0 m。 相似文献
67.
68.
<正>随着养猪业的不断发展,生态猪养殖模式也已经逐渐替代传统的养殖模式,成为当前我国生猪养殖的最常见的模式之一,该养殖模式具有绿色、安全和无公害等优势,而且生产出的产品品质较高,符合人们的需求。因此,生态猪养殖技术需要不断发展,更符合未来养猪业的需求。1生态猪养殖技术1.1猪舍选址和规划需要根据猪舍所在地区的地形地势、气候条件进行猪舍场地的选择,需要选择在地势开阔且平坦的地方,而且养猪场需要背风向阳, 相似文献
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70.
茉莉酸甲酯调控防御酶活性诱导猕猴桃果实抗采后软腐病 总被引:3,自引:0,他引:3
以‘金魁’猕猴桃果实为试验材料,研究茉莉酸甲酯(methyl jasmonate,MeJA)调控防御酶活性抗猕猴桃采后软腐病的效应。测定了MeJA对猕猴桃软腐病病斑直径、软腐病菌Botryosphaeria dothidea抑菌作用及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、抗坏血酸过氧化物酶(APX)和多酚氧化酶(PPO)等防御酶活性的影响。结果表明:在0.001~10 mmol/L浓度范围内,MeJA对猕猴桃软腐病菌B.dothidea的抑制作用随浓度升高而增强;MeJA对猕猴桃果实最佳诱导浓度和熏蒸时间分别为0.1 mmol/L和24 h,其诱导效果分别为26.01%和26.85%;猕猴桃果实经0.1 mmol/L MeJA熏蒸处理24 h后,SOD、POD、CAT、APX和PPO活性提高,其中SOD和POD活性分别较对照增加33.85%和61.61%,差异达显著水平(P<0.05)。以上结果暗示MeJA诱导猕猴桃果实抗采后软腐病可能与其提高防御酶活性有关。 相似文献