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51.
基于GIS的近30年来松辽平原沙质荒漠化遥感动态研究 总被引:3,自引:2,他引:1
本文运用GIS、RS手段,以航天遥感MSS、TM、ETM为主要信息源,对松辽平原进行多时相、大面积沙质荒漠化遥感动态监测,从中探索松辽平原沙质荒漠化动态变化的规律,为经济发展和生态建设提供科学依据。研究结果表明:近30年来松辽平原沙质荒漠化面积变化呈现快速增加和缓慢减少两个阶段,即70年代中期到80年代末,松辽平原沙质荒漠化总面积呈快速增加趋势,动态度为-3.91%;而80年代末到本世纪初则呈缓慢减少趋势,动态度为0.82%。松辽平原沙质荒漠化的重心随之呈有规律的移动,沙质荒漠化面积增加时重心向东北方向移动,速率为3.08km/年。沙质荒漠化面积减少时重心向西南方向移动,速率为1.64km/年。 相似文献
52.
53.
54.
通过TAIL-PCR 染色体步移技术,从甘蓝(Brassica oleracea L. var. capitata L.)基因组中克
隆到胞质雄性不育(OguCMS)相关基因BoMF1 翻译起始位点上游521 bp 的启动子序列。软件分析预测
表明,该启动子序列中存在多个顺式作用元件,包括TATA-box、CAAT-box、MYB 结合位点、植物激
素响应单元等。为了研究该启动子的表达特性,亚克隆了BoMF1 转录起始位点上游521 bp 序列,将其置
换pBI121 中的CaMV35S 启动子,驱动其下游的GUS 基因,构建植物表达载体pBI121-BoMF1P,以pBI121
空载体作为阳性对照,通过农杆菌(LBA4404)介导法转入拟南芥。结果表明,甘蓝BoMF1 启动子序列
能驱动GUS 基因在拟南芥花药发育晚期的花药和花粉中特异表达,表达具有组织特异性。 相似文献
55.
扬州城市道路部分绿化树种滞尘效应研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以扬州市城区干道绿化树种为试材,研究了滞尘指标以及树种、地段、季节因素等对叶面滞尘效应评价的影响。结果表明:叶片滞尘量测定值在一定程度上可以反映客观环境空气中的颗粒物含量,以文昌路的最大、校园次之、公园最小,其与采样地点的影响密切相关;常绿灌木的叶片滞尘量较大,则表现为对地面粉尘的拦截能力强。因受树种单叶面积大小、树冠密集度、整株叶量多少和叶片组织结构等制约,各滞尘量指标间不尽一致。乔木树种中:单叶滞尘量(mg)与单位面积滞尘量(g/m2)反映一致,为广玉兰悬铃木银杏枫杨女贞香樟,干重滞尘量(mg/g)变化较大,为枫杨银杏悬铃木广玉兰女贞香樟;综合各项指标比较,以落叶树种的滞尘能力占优势,仅广玉兰的单位面积滞尘量表现最高。灌木树种中:单叶滞尘量(mg)、干重滞尘量(mg/g)均以珊瑚树最大,而单位面积滞尘量(g/m2)以小叶黄杨最大。叶片滞尘量的季节性变化与秸秆焚烧等大气污染的动态变化具有明显的相关性,其中:广玉兰以5月值最高,余皆以10月值最高。 相似文献
56.
应用3种肿瘤细胞模型对未破壁灵芝孢子、机械破壁灵芝孢子和全灵芝剥壁孢子进行抗肿瘤试验研究。结果表明,未破壁及不同破壁方式的灵芝孢子对人恶性乳腺癌细胞(MT-1)、人恶性淋巴癌细胞株(Jurkat)、人恶性脑肿瘤细胞(U343)均有不同程度的抑制作用,抑制效果强弱为全灵芝剥壁孢子机械破壁灵芝孢子未破壁灵芝孢子,表明破壁的确能提高灵芝孢子对肿瘤细胞的抑制作用,而且选择破壁的方法也很重要,生物酶法破壁能使灵芝孢子的生物活性成分得到充分释放,所以大大提高灵芝孢子的功效。 相似文献
57.
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59.
为延长牡丹切花的观赏时间和提高观赏品质,在对水性丙烯酸树脂和茶树精油喷涂处理浓度和喷涂时间单因素试验的基础上进行Box-Behnken中心组合试验设计,并通过响应面回归分析优化牡丹切花喷涂处理条件。结果表明,牡丹切花喷涂处理的最佳条件为水性丙烯酸82.95 g ? L-1、茶树精油0.65 mL ? L-1,持续喷涂10.28 min。按此条件进行验证,测得牡丹切花常温贮藏5 d后的花瓣总色差值为2.15,对照组色差为6.64;该处理能增加切花的观赏时间,降低失水率和最大花径皱缩率,明显改善花瓣的物理特性,并在一定程度上降低花瓣腐烂指数。 相似文献
60.
对新近出现的阴阳结合型温室共用墙体的吸放热状况进行了测定。结果表明:休眠和通风时期,阴面的蓄热明显的低于阳面;露天生长时,阴面的吸热量在日出到8点时显著高于阳面,之后差异逐渐减小,但其吸热量始终小于阳面;不同季节,阴阳面的吸、放热量晴天均大于阴天;阳面在冬季蓄冷(2008年12月)到春季通风降温(2009年2月)期间,在测试的2点中,高度越高,蓄热量越多,散热量越少,其热量损失越小,3月份之后高度越高,蓄热量越少,散热量越多,其热量损失越大;而阴面全年中,均为高度越高,蓄热量越多,而散热量在冬季蓄冷的12月和1月时高度越高,散热量越少,其热量损失越小;而从春季通风到采收期间,则为高度越高,散热量越多,热量损失越大。 相似文献