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111.
单嘧磺酯在土壤中的淋溶特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了单嘧磺酯在土壤中的分析方法,并采用土壤薄层法研究了单嘧磺酯在我国具有代表性的3种土壤中的淋溶特性。结果表明,单嘧磺酯土壤中分析方法的回收率为77.7~105%,相对标准偏差为2.51~9.06%,最低检出浓度为0.218mg/kg。单嘧磺酯的土壤淋溶研究结果表明,单嘧磺酯在河南、内蒙古和云南土壤中的Rf值分别为0.75、0.75和0.59;在采集自河南和内蒙古的土壤中的移动性能为可移动;在采集自云南的土壤中的移动性能为中等移动。单嘧磺酯的土壤淋溶特性与土壤的理化性质密切相关。土壤pH越小、土壤粘粒含量越高,单嘧磺酯的土壤淋溶性越弱。 相似文献
112.
113.
通过近几年水稻花药培养在常规杂交育种及杂交稻育种中的广泛应用,尤其在与抗病、抗虫等转基因及其它育种技术相结合中展现的成果,说明了该技术大大提高了育种效率。但是目前水稻花药培养技术还存在一定的缺陷,比如出愈率、绿苗分化率都不够高,影响后代的基因型的充分表达,因此有待于在应用中进一步的完善。水稻花药培养是水稻育种在微观领域与宏观领域的纽带。水稻花药培养在育种中的应用,加速了各种基因材料的获得,也加速了其它生物技术在育种中的成果转化。 相似文献
114.
RAPD和SRAP分子标记在金针菇菌种鉴定中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
试验从分子生物学和形态学角度,利用SRAP和RAPD分子标记技术对7个金针菇菌株进行遗传多样性分析。SRAP共扩增出469条DNA条带。大部分条带分子量在200~3000bp,多态性条带为377条,占总条带数的80.4%,每对引物平均获得41.9条多态性条带。RAPD扩增出476个条带。其中多态性条带为274条,占总条带数的57.6%,每个引物平均获得343条多态性条带。结果证明,RAPD与SRAP分子标记技术在试验中分别在以相似系数0.91和0.72为阈值时,7个供试菌株的分组大致是相同的。金913和金19同源性最大,在2种分子标记技术中相似系数分别达到了0.9903和0.8966,表明金913和金19可能是同物异名,而金405与其他菌株的亲缘关系最远,其远缘优势应在杂交育种中引起重视。 相似文献
115.
116.
117.
花生带壳播种技术 总被引:1,自引:0,他引:1
姜辉 《农村实用科技信息》2011,(10):20-20
花生带壳播种是一项改变传统栽培方式的新技术。生产实践证明,花生带壳播种比剥壳播种产量明显增加,增产幅度为10~15%。花生壳能保护花生种仁、蛋白质和脂肪,不易受高温高湿、阳光、氧气等外界条件的影响,更有利于生长。 相似文献
118.
在河北、山东、河南、云南4省长期使用涕灭威地区或历史使用地区采集地下水样品并检测涕灭威及其代谢物涕灭威砜、涕灭威亚砜的含量,同时利用环境暴露模型预测涕灭威及其代谢物在地下水中的环境浓度,检测结果和预测结果与世界卫生组织制订的涕灭威在饮用水中的限量标准比较。监测结果表明,涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜在地下水中的检出率分别为0%、1.56%、4.69%,地下水中涕灭威砜和涕灭威亚砜的最高含量分别为0.25和0.47μg·L○,总涕灭威的最高含量为0.47μg·L~(-1),均低于世界卫生组织制订的限量标准(0.01mg·L~(-1))。模型预测的结果表明地下水中总涕灭威的预测环境浓度为12.85~71.69μg·L~(-1),高于限量标准,模型预测与监测数据出现明显差异的原因主要可能是ChinaPEARL模型在设计时为保证模型的保护性,模型输出的是地下水水位为1m时农药的浓度,而采样地的地下水埋深多深于30m。实地监测数据表明,在严格限制涕灭威使用地区的前提下,使用涕灭威不会造成地下水中涕灭威及其代谢物超过世界卫生组织制订的饮用水中的限量标准。 相似文献
119.
从4月中旬至11月初,以乐果作为参比药剂,采用急性接触毒性试验方法,在北京跟踪测试了同一箱蜜蜂对农药的敏感性变化趋势。结果表明,不同月份蜜蜂对乐果的敏感性呈连续的单峰曲线分布,仅在5月底到10月初之间采集的蜜蜂的敏感性符合OECD试验准则和GB/T 31270.10中有关参比物毒性试验结果的要求,即乐果对蜜蜂急性接触毒性24hLD50应在0.10~0.30μg a.i./蜂范围内,其他时间的蜜蜂敏感性不符合试验要求。因此,建议在北京及周边地区,宜采用6-10月份的蜜蜂用于农药登记用毒性试验。 相似文献
120.