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101.
农业科研单位管理科学化刍议   总被引:1,自引:2,他引:1  
中国农业科学院实施的科技创新工程,将体制机制创新作为重要的组成部分。文章从目标化管理、人性化管理、民主化管理等方面进行了深度思考,并提出了以目标为导向,引导个体行为的趋同化;以去行政化为抓手,助推管理制度的现代化;以人为本,力求管理人性化;包容开放,实现民主化的管理科学化途径。  相似文献   
102.
研究了一组红麻亲本的F1杂种优势与亲本凡APD遗传距离的关系.表明两者没有显著的相关关系.  相似文献   
103.
中黄麻1号(原名C90-2)系1984年利用黄麻优良新品系71-8和79-51进行有性杂交,再与79-51两次回交,采用系统选择与定向选择相结合的方法,经六代选择于1990年育成的黄麻新品种.该品种有植株高大、高抗炭疽病、丰产稳产性好、适应性广等特征,适宜在全国各主要麻区推广种植.在1993-1994年品系比较试验中,两年平均纤维产量2814.00kg/hm2,比对照增产14.32%,差异极显著;2002-2003年全国黄麻多点区域试验,纤维产量2808.00kg/hm2,比对照品种粤圆五号(2472.15kg/hm2)增产13.59%,增产极显著;纤维品质优良,纤维支数439支,纤维强力401牛顿/克,优于对照品种.  相似文献   
104.
红麻杂种优势利用的现状与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
105.
本文从产量性状、抗病性和纤维品质等方面分析了 8个红麻杂优组合一、二代的优势表现。试验表明杂优组合的一、二代的优势是显著的。其中超高型杂优组合 H30 5 F2在比较试验中分别比 KB2、74— 3、红引 135分别增产 2 3.97%、33.47%、5 3.4%,达极显著水准。在全国红麻区试中 ,比对照红引 135平均增产 2 8.0 8%,较对照和其它所有参试新品种极显著的增产 ,表现出植株高大 ,皮较厚 ,有效株数多 ,生物产量和出麻率均高 ,抗病性强 ,纤维品质好 ,其前景非常广阔。红麻化学杀雄制种为红麻超高产型一、二代优势利用的应用和推广提供了快速、简便的制种方法 ,这说明红麻杂种优势的利用不仅在生产上大面积应用和推广成为可能 ,而且也是优化红麻种子结构和达到显著提高经济效益和社会效益的目的  相似文献   
106.
经过近10年的精心研究,选育出优良长果黄麻新品系‘Y007—10’。该品系在2009-2010年品系比较中纤维产量居6个参试品种首位,2年纤维产量平均为3667.1kg/hm^2,比对照湘黄麻3号增产14.53%.品系之间差异达到极显著水平。在2011-2012年8地16个点次区域试验中有11点次纤维产量居参试品种第1位.平均纤维产量为3463.66kg/hm^2,比长果对照宽叶长果(纤维产量2897.19kg/hm^2)增产19.55%;比第l对照圆对照果品种179增产18.86%,相比其它所有参试品种增产均达极显著水平;其纤维支数398公支.纤维强力280N,均优于对照品种;中抗小黑点炭疽病.在大田种植一般不发病或少见病斑。  相似文献   
107.
通过对红麻生长全过程红麻干茎重(Y,g)与株高(x_1,cm)、茎粗(x_2,mm)关系七个回归模型的比较判别,认为Y_i=b_0 b_1x_(1i)·x_(2i)~2 ε_i为形式简单、吻合性最好的回归模型,各品种以此模型建立的回归方程系数变异最小,建立的通用方程为■=1 0.00075x_1·x_2~2,在红麻各时期单株或株系选择时,可对产量指标干茎重进行预测。  相似文献   
108.
研究在不添加还原剂的条件下,利用工业大麻纤维的羟基及衍生醛基将纤维上吸附的银离子原位还原生长成纳米银颗粒,制备工业大麻纤维负载纳米银复合功能材料.通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X射线光电子能谱(XPS)、X射线衍射(XRD)对复合材料的形貌结构进行表征.结果表明:银离子被大麻纤维还原为纳米银并均匀地...  相似文献   
109.
通过两年对7个红麻常规品系进行了全省区域试验。结果表明:KB2品种的丰产性特好,比推广良种7804每亩增产熟麻55.65公斤,增产22.42%,差异达极显著。纤维品质优良;抗病、抗逆性强,适应性好;生育性能稳定,生产上栽培一般不会出现早花。适应在全省麻区推广种植。光钝感品种KB6纤维产量比对照7804增产11.08%,在红麻光温育种上具有较大的利用价值。  相似文献   
110.
改良CTAB法用于提取红麻成熟叶片高质量DNA的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
红麻处于光合高峰期的成熟叶片中的次生物质含量很高,给DNA的提取造成很大的困难.CTAB法能有效去除多糖杂质,但普通CTAB法用于红麻的DNA提取效果很不理想,为使CTAB法能更好地用于红麻的DNA提取,我们对此方法进行了改进,通过前处理除去大部分的杂质,减小了后续操作的难度.为了验证前处理是否会损失DNA,研究了液氮研磨对材料细胞的破碎程度问题,还讨论了DNA提取中的其它一些相关问题.  相似文献   
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