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61.
人们种植大麻的 (Cannabissativa L.)历史悠久 ,从茎获取纤维 ,从种子中榨油 ,从叶和花中提炼大麻兴奋剂。近年来由于环境污染问题及木材短缺使人们对大麻又产生了兴趣 :大麻作为一种原材料 ,有很广泛的工业用途 ,包括纺织、造纸及建筑用材  相似文献   
62.
在国家麻类现代产业技术体系建设即将启动之际,经农业部科教司体系处同意,由中国农业科学院麻类研究所承办,国家麻类现代产业技术体系建设研讨会于2008年11月8-9日在湖南长沙召开.  相似文献   
63.
64.
炭纤维增强壳聚糖内固定棒的研制及力学性能评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:研制炭纤维增强的壳聚糖可吸收骨折内固定棒,并测试其力学性能.方法:采用力学性能优异的炭纤维对壳聚糖进行增强改性;用自制模具浸渍法制备炭纤维增强壳聚糖内固定棒;真空处理消除复合体中炭纤维周围残留的气泡;40 g/L Na()H溶液中和复合材料的酸度并降低壳聚糖在水中的溶解度;三点弯曲试验测试该内固定棒的弯曲强度和弯曲模量.结果:成功研制了炭纤维增强的壳聚糖骨折内固定棒;该棒的平均弯曲强度为(190.75±10.95)MPa,平均弯曲模量为(4069.73±113.08)MPa.与单纯壳聚糖棒相比,弯曲强度和弯曲模量分别增加19%和370%,两者间差异具有统计学意义(P<0.01).结论:炭纤维增强的壳聚糖复合材料内固定棒的力学性能明显优于单纯壳聚糖内固定棒,是极具开发应用潜力的骨折内固定材料.  相似文献   
65.
研发苎麻水培工厂化育苗技术对实现苎麻育苗专业化、标准化和规模化具有重要意义。针对缺少适于工厂化培育条件下苎麻水培技术参数体系的问题,系统分析了液流状态、营养液配方及添加方式、促根方法及扦插方法对水培苎麻扦插苗生根及生长的影响,提出了一整套水培技术参数体系。主要包括:采集嫩梢长10~15 cm,顶部留叶4~5片;800倍多菌灵浸泡嫩梢中下部30 s;采用循环液流培养;培养环境温度20~25℃;全光谱光源(日光灯)补光;扦插密度为160株/平方米,在扦插后第4天添加营养液,营养液NPK浓度分别为60、15、90 mg/L。  相似文献   
66.
异株荨麻(Urtica dioaca L.)是荨麻科(Urticaceae)荨麻属(Urtica)的一种多年生草本植物,其根、茎、叶及种子均具有较高的开发利用价值。目前,异株荨麻的科研及商业价值已经引起部分欧美国家的重视,我国也有科研院所对其进行了一定研究,但尚处于起步阶段。综述了目前国内外有关异株荨麻的研究及开发利用进展,并对我国种植及开发利用异株荨麻提出一些建议。  相似文献   
67.
植物半胱氨酸蛋白酶抑制剂(phytocystatin)在抗线虫、草食动物及真菌等生物胁迫中发挥重要作用。在植物受到线虫或草食动物危害时,phytocystatin能直接抑制其体内一种重要的消化酶——半胱氨酸蛋白酶的活性,从而影响这些害虫的生长和繁殖。然而,phytocystatin抑制植物病原真菌的生长却不依赖于其蛋白酶抑制活性,其抑菌潜在机制目前并不清楚。在植物受到生物胁迫时,phytocystain的表达受多种因子调控,与茉莉酸信号密切相关,但其表达调控的详细网络特征需要更多的研究来阐明。本文总结了phytocystatin在植物抗线虫、草食动物及真菌中的研究及应用,分析了其表达调控机制,并对其未来研究趋势及应用前景进行了展望。  相似文献   
68.
研究以中国农业科学院麻类研究所国家种质资源库长沙苎麻圃的17个苎麻品种为对象,对其叶片的叶绿素、花色素苷、类胡萝卜素、可溶性糖及叶色参数(a*、b*、c*、L*)进行测定和分析.结果表明:苎麻叶片中的红色素为花色素苷,而非甜菜红素;不同苎麻品种叶片的叶绿素、花色素苷、类胡萝卜素和可溶性糖的含量及比例不同,其中,花色素苷...  相似文献   
69.
苎麻纤维质酶降解生产生物燃料乙醇的工艺   总被引:12,自引:2,他引:10  
在微生物预处理苎麻韧皮的基础上,进行了pH值、酶用量、葡萄糖浓度和原料处理方式等对苎麻纤维质酶降解的单因子试验和正交试验。结果表明,苎麻纤维质酶解的起始pH值为5.0左右,总糖转化率最高,达72.361%;在一定的酶浓度范围内,随着酶量的增加,苎麻纤维质的总糖转化率提高,酶的适宜用量为:木聚糖酶5%、纤维素酶10%;水解液中葡萄糖浓度在0.5%以下时,苎麻纤维质的总糖转化率不受影响,葡萄糖浓度在0.5%以上时,随着水解液中葡萄糖含量的增加,总糖转化率下降;苎麻纤维质酶解过程中,对原料进行机械处理,有利于提高酶的水解效率;苎麻纤维质酶解的最适条件为:pH值4.5~5.5、纤维素酶浓度8%~11%、葡萄糖浓度小于0.5%、原料不洗直接进行剪碎处理。  相似文献   
70.
水和氮是限制苎麻生产潜力的关键因子,两者之间存在多层次的互作关系。鉴于近年来苎麻向丘陵山地等生态脆弱区转移,水氮资源限制加剧,资源投入型的生产方式无法适应产业发展需求,深入理解水和氮之间复杂的互作机制是提升其利用效率的重要基础。文章在探讨水氮复合胁迫及复水复氮生长补偿机制的基础上,分析了农业生产中水氮耦合的主要策略,并结合苎麻相关研究进展,提出了下一步研究建议,以期为建立资源节约型苎麻农作制度提供依据。  相似文献   
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