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201.
我县现有各类水库140处,养鱼水面17100亩,为了充分发挥水利资源的综合效益,大力发展渔业生产、增加集体积累和社会有效供给,经局党组研究,决定从一九八八年起.在我县双河水库进行网箱一库湾集约化养鱼综合试验,以之促进全县渔业发展。 相似文献
202.
<正>各地农机化的发展经验证明,农机化技术推广工作是加快农机化发展的推动器,农机化技术推广的过程就是把先进的农机装备、技术应用到农业生产过程当中,是把潜在生产力转变成现实生产力的过程,也是农机化的快速发展过程。随着我国全面建成小康社会进程的发展和现代农业建设步伐的加快,必然给农机化的发展提出更高更新的要求,同时也给农机化技术推广工作带来许多新的课题。我们必须面对新要求、新课题认真结合实际,调查研究,因地制宜地指导 相似文献
203.
204.
中国广东家蚕微粒子孢子在Antheraeaauclypti细胞系的感染增值 总被引:1,自引:1,他引:0
将中国广东的NosemabombycisCGS,用0.2mol/LHKOH处理后,接种感染A.eucalypti细胞系。孢子的发芽率达87%,在A.euclypti细胞胞初期感泫为2.7%。 相似文献
205.
206.
溯源是实验室检测质量和检测结果准确性的一项重要保证,为此,本文针对植物检疫实验室,探讨了鉴定过程中需要溯源的内容和要求。围绕实验室具体检测活动,按照时间先后顺序,将植物检疫实验室鉴定过程溯源分为样品送检、样品评审、方法选择、检测鉴定、结果复核与确认、结果报告、质量控制、技术记录共8个相互关联的环节。文中还对每一环节溯源进行了剖析,以马铃薯薯块样品为例,具体介绍了如何进行鉴定过程溯源,以案例引导和帮助植物检疫实验室对检测结果的准确性进行恰当溯源。 相似文献
207.
过表达苹果多肽激素基因MdCEP1促进花青苷积累 总被引:1,自引:0,他引:1
以‘王林’苹果(Malus×domestica‘Orin’)愈伤组织为试材,初步探讨苹果多肽激素Md CEP1(C-TERMINALLY ENCODED PEPTIDE1)在调控花青苷合成方面的作用。分析显示Md CEP1位于苹果第15号染色体,只有1个外显子。蛋白序列比对显示不同物种中CEP结构域非常保守。启动子分析表明,Md CEP1启动子序列包含多个顺式作用元件,包括与分生组织有关的CAT-box元件、赤霉素响应元件(P-box)、光响应元件(MNF1)和与类黄酮合成相关的MYB类蛋白结合位点(MBSI)。通过农杆菌介导的遗传转化获得Md CEP1转基因苹果愈伤组织,进一步分析发现过表达Md CEP1能够明显促进愈伤组织花青苷积累,并且促进花青苷合成相关基因的表达。Md CEP1在拟南芥中异位表达,同样能够促进拟南芥中花青苷的积累,并且促进拟南芥花青苷合成相关基因的表达。研究结果表明,Md CEP1能够正调控苹果花青苷的合成。 相似文献
208.
209.
目的 针对核桃组织中富含多酚、多糖及黄酮类物质含量较高的特点,筛选经济高效、适合核桃不同发育时期叶片及不同组织总RNA的提取方法。 方法 以核桃幼嫩、成龄和衰老叶片为材料,分别采用改良硼砂—CTAB法、改良硼砂—CTAB—异丙醇法、改良SDS法、改良Trizol法Ⅱ以及试剂盒法进行总RNA的提取。以筛选与优化的改良硼砂—CTAB法、改良硼砂—CTAB—异丙醇法分别提取核桃胚、叶柄、韧皮部、雄花的总RNA,并对RNA产量、纯度、电泳图谱和RT-PCR进行分析。 结果 5种方法都可获得核桃总RNA,其中,改良硼砂—CTAB法能够从幼嫩叶片、成龄叶片、叶柄和雄花中获得质量高、完整性好的总RNA,28S rRNA亮度约为18S rRNA的2倍,A260/A280介于1.9~2.1之间,A260/A230大于2.0,且总RNA质量浓度可达1 185.2 ng·μL−1;改良硼砂—CTAB—异丙醇法则适合衰老叶片、胚和韧皮部的提取,总RNA质量浓度可达1 019.0 ng·μL−1。通过RT-PCR在不同组织中均能扩增出核桃18S rRNA和翻译起始因子(JreIF1A)片段。 结论 改良硼砂—CTAB法和改良硼砂—CTAB—异丙醇法相比其他3种方法更易排除蛋白质、酚类等杂质干扰,对于不同时期不同组织均有更好的适用性,提取所获得的总RNA纯度和浓度完全符合后续的分子生物学试验要求。 相似文献
210.
中国松香、松节油主要化学组成的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
一、引言我国松香生产近年来有很大发展,松节油的产量也随之增加。松香、松节油用途很多,随着国民经济的进一步发展和实现四个现代化的需要,它的应用将愈来愈广泛。合理利用松香、松节油,应首先掌握其化学组成。国内对松香,尤其是松节油的化学组成缺乏系统的资料,至于对不同地区、不同树种之间松香、松节油的差异资料就更少了。为此,开展了本课题的研究。此报告仅着重于松节油的化学组成。松节油的主要化学组分是α-蒎烯和β-蒎烯,后者的利用价值往往高于前者。长期以来,一般地认为国内缺少β-蒎烯资源,故我们较多地注意β-蒎烯的存在与含量。至于α-蒎烯,我国资源是较丰富的,但所知的都是左旋光性的,右旋光性的α-蒎烯有其特殊用途,国内却未发现。因此,我们也注意了寻找右旋光性的α-蒎烯。我们对一些地区的六个松树树种的样品进行了研究。马尾松(Pinus massoninan, 相似文献