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81.
一、在全国开展渔业科技入户示范工程的重要性我国农业科技和教学单位每年都有大量的科技研究成果。但这些农业科技成果真正转化为生产力的仅30%左右。很多研究成果鉴定会就是“追悼会”。为什么不能转化为生产力?关键是缺乏转化机制。我国农业推广系统是从原苏联学的“三独立”类型(教学、科研、推广独立)。这种体制弊病在于推广单位的科技知识不能及时更新。 相似文献
82.
[目的]探讨在超临界CO2中利用嗜酸乳杆菌亚油酸异构酶转化亚油酸、合成共轭亚油酸(CLA)的可行性。[方法]以嗜酸乳杆菌亚油酸异构酶为研究对象,在考察底物溶解性、酶粉经超临界CO2处理后活性变化的基础上,研究超临界CO2温度、压力、酶粉的记忆pH和水分活度对共轭亚油酸合成的影响。[结果]结果表明,底物亚油酸在超临界CO2中的溶解度随压力和温度而改变,当压力超过15 MPa时,底物开始具有较好的溶解性;酶粉经超临界CO2处理后的活性随压力和时间产生较大变化;超临界CO2压力、温度、酶粉的记忆pH和水分活度均对CLA产率产生影响,单因素试验所得的较好条件是压力为15 MPa,温度为37℃,pH值为4.0,水分活度为0.4~0.5。[结论]初步研究表明,在超临界CO2中酶法合成CLA是可行的,但催化反应的条件优化、酶在体系中的选择性等都有待进一步探索。 相似文献
83.
84.
拖拉机、收割机、插秧机等农业机械在田间作业时,常常会遇到过沟渠、爬田埂等情况,为保证田间作业安全,驾驶员应该掌握这些常见问题的处理方法.
1.爬田埂
一般较低的田埂可直驶或斜驶通过,若田埂较高较陡,或农业机械从较低的梯田向高处转移,应先在田埂上填土袋、石块等,或用跳板引导,用低速缓慢通过.需要注意的是,拖拉机牵引农具时用前进挡通过,悬挂农具时一定用倒挡通过,以免拖拉机翘头或纵向翻车.下田埂时,或从较高的梯田向低处转移时,也应在田埂上垫物或铺跳板引导,悬挂农具的应用前进挡低速下埂. 相似文献
85.
为给水孔蛋白(AQP)在低温对花芽发育和休眠调控中的作用研究奠定基础,以低温休眠的桃"满天红"花芽为试材,提取总RNA,根据其它植物AQP基因保守区设计简并引物,采用RT-PCR方法,扩增出3个编码长约147个氨基酸序列的水孔蛋白基因PpPIP1-1、PpPIP1-2和PpPIP2-1。同源性比对结果表明这些序列与其它物种AQP基因具有较高的同源性。这3个AQP基因的氨基酸序列均具有MIP家族的特征信号序列SGXHXNPAVT,还具有植物质膜水孔蛋白(PIP)家族的特征信号序列GGGANXXXXGY和TGI/TNPARSL/FGAAI/VI/VF/YN。经系统发育分析将这3个AQP基因分为2类,分属PIP蛋白的PIP1和PIP2亚家族成员。 相似文献
86.
重庆位于东经105°17'~110°11'、北纬28°10'~32°13'之间的青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,面积8.24万km2.气候属亚热带季风性湿润气候,雨量充沛、雨热同季,年降雨量1 000~1 400mm,春夏、秋冬之交夜雨甚多.年均温18℃左右,夏季平均气温27~29℃,最高温38~40℃,冬季平均气温6~8 ℃,年日照时数1 000~1 200小时,气候属高温寡日照类型. 相似文献
87.
河蟹生态养殖池塘PVC管底层微孔增氧机的使用效果 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探索河蟹生态养殖池塘底层增氧机的使用规律,分别测定了12:00~14:00和0:00~6:00增氧时,距增氧机输出口1、3、5、7、10 m各点的溶解氧含量。结果表明,功率为2.2 kW的PVC管底层微孔增氧机持续开机2 h后,可以显著增加10 m内水域溶解氧含量;且试验组溶解氧含量显著高于对照组。根据河蟹生态养殖模式的特点,总结PVC管底层微孔增氧机的使用规律为:晴天中午开,日出前夕勤开;阴雨天夜晚长开;闷热天气延长开,大风天气可少开。 相似文献
88.
光照强度和初始放养密度对大薸生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
在网箱内栽培大薸,研究了不同光照强度(55 535、13 328、2 220 lx)和初始放养密度(0.5、1.0、1.5、2.0 kg/m2)对大薸的株高、根长、叶片数、叶面积、分株速率和生物量的影响。结果显示:55 535 lx的光照有利于大薸的生长,在此光照条件下,大薸的株高、根长、叶面积、分株速率和生物量均显著高于其他两种光照情况;大薸的株高、根长、叶片数、叶面积、分株速率和生物量的大小随着光照强度的增强而增加。大薸在密度为2.3 kg/m2左右时,生长速度最快;密度达到5.6 kg/m2左右后,生物量几乎不再继续增加。试验表明,55 535 lx的光照有利于大薸的生长,大薸的适宜栽培密度为2.3 kg/m2,5.6 kg/m2可能是大薸生长的上限密度。 相似文献
89.
系统研究了Schizochytriumsp.发酵产DHA,分析了盐度对于细胞生长、油脂积累和DHA积累的影响。发现较高的盐度(2%)获得最大的生物量和油脂含量为32.15和19.8g/L,较低盐度下(1%)DHA含量最大,为45.9%。针对菌体生长和油脂积累阶段不同的营养需求,采取两阶段盐度控制策略,0~48h盐度为2%,48~96h盐度为1%;结果表明:最终生物量达到41.1g/L,油脂含量达到23.7g/L,DHA含量达到49.9%,相对于恒定盐度下分别提高了23.5%和8.7%。 相似文献
90.