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新励牌植物保护调理剂是运用先进的生产技术提取的一种纯生物制剂,集植物保护调理、防病抗病、增强药效肥效、防冻抗寒、耐旱、早熟增产、防日灼、代替果实套袋、提高果品品质、生产绿色有机果蔬粮等多种功能于一体。对水喷洒后能很快在植物的果实、叶面、枝干形成起保护作用的连续网状植物保护膜层,把植物全部保护起来,阻隔污染,使果面光洁、气孔小、果皮细腻、外观鲜美、果实周正圆润、提高果实品质,达到生产无公害果蔬粮的目的。 相似文献
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1.怎样种菜效益高?
实践证明要种好菜,有好的收益必须注意以下五个方面。一是"早"。就是在春季利用大棚等设施进行早熟促成栽培,如茄果类、瓜类等进行多层覆盖,可使上市期提早30天以上。二是"迟"。即进行延后栽培,延后栽培就是在大路蔬菜罢园或即将罢园的时候上市。三是"优"。 相似文献
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渤海湾油井防砂主要以砾石充填防砂为主,为了进一步提高其挡砂效果,同时提高单井产能,基于渤海湾地区储层特性的统计结果,利用防砂模拟试验装置,针对砾石充填防砂进行了效果评价。试验结果表明:1在进行砾石充填粒度参数设计时,可将D50适当放大到(6~7.5)d50,产能相对Saucier挡砂理论提高了10%,且能够有效防砂;2砾石充填最优充填厚度为30~35mm,继续提高砾石充填厚度对产量的贡献较小。在进行防砂设计时,同时考虑防砂参数和充填厚度的影响,在其产能上可以得到进一步提高。 相似文献
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猕猴桃为浆果类藤本落叶果树,年均气温在11℃以上、海拔200~1500米的地区均可栽培。陕西省宁强县自1998年栽培猕猴桃以来,通过农户广泛栽培实验证明,猕猴桃生长良好,经济效益显著,具有良好的发展前景。一、野生猕猴桃栽培技术要点猕猴桃喜温暖、湿润,栽培上要选择背风向阳,土壤深厚、靠近水源,坡度一般不超过30度,最好不要在山谷洼地、狭小盆地、山顶或风口栽植。建园应选择在交通便利,土壤疏松、排水良好、腐殖质含量高、土壤为微酸性或中性的半阳坡、半阴坡的山坡地建园。猕猴桃种植主要采用平顶大棚架,可就地利用原有的小径树作活桩,再加一些可替换的竹木桩,在关键部位 相似文献
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应用3层结构光纤波导模型,借助计算软件改变外界折射率、剩余包层厚度等参数,对完整抛磨光纤光栅在外界环境影响下的Bragg波长变化进行数值模拟。数值模拟的结果表明,随着外部环境折射率的提高,有效折射率从初值渐骤升至最大值,后略有下降,Bragg波长表现为外界折射率接近纤芯折射率时,红移而又略回蓝移。在设定不同的外界折射率情况下,光纤光栅的有效折射率都呈现出当包层半径较大时保持不变,包层半径减小到某值后光纤光栅的有效折射率突然增加,达到顶峰的有效折射率仍小于各自的外界折射率。所得结果对于侧边抛磨光纤光栅的设计、液位测量和折射率传感技术具有重要的指导意义。 相似文献
98.
张国学 《农村实用科技信息》2012,(8):42
1前言林分树冠层是森林的主要活动层之一,是有机物生化合成的工厂,对于人工培育的工业用材林来说,冠层的光分布和光合成规律,将决定其林分的培育目标和达到其培育目标的速度。了解和掌握冠层的光分布与光合成规律,并通过林分水平结构的调整,使其最大限度处于最佳状态,将促进林分不断的处于各阶段最佳结构,具有最大的生产力,并在最短时间内,达到培育目标。2试验材料与方法兴隆林业局地理位置及气候条件 相似文献
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为了解呕吐毒素(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)和黄曲霉毒素B1(AFB1)在2020年底新玉米中的污染情况,指导饲料生产企业和养殖场(户)开展霉菌毒素防控,降低霉菌毒素对饲料质量安全及养殖动物的影响,避免经济受损的风险。2020年12月在市场上采集新玉米样本225份,采用胶体金免疫层析法或上转发光免疫分析法对其霉菌毒素污染情况进行检测,依据安佑集团相关企业标准标和GB 13078-2017《饲料卫生标准》进行判定分析。结果表明:新玉米中霉菌毒素检出率为96.0%,其中DON、ZEN和AFB1的检出率分别为85.8%、87.1%和86.7%|DON、ZEN和AFB1在新玉米中的污染状况差别较大,按《饲料卫生标准》判定的超标率分别为0.0%、0.4%和11.6%|最大检测值分别为2500、534 μg/kg和>100 μg/kg。就产地而言,山西、内蒙古、东北、安徽、山东、河南、云南、陕西等地霉菌毒素污染较重。综上,与2019年及2020年玉米霉菌毒素污染调查数据相比,2020年底新玉米污染程度较重。
[关键词] 玉米|霉菌毒素|胶体金免疫层析法|上转发光免疫分析法|污染规律 相似文献
100.
构建出表达载体pMG-SLPMultiVP1,并对其进行双酶切鉴定及PCR鉴定。将阳性重组质粒转入到发酵乳杆菌中进行表达,并对表达产物进行SDS-PAGE、Western blot和IFAT鉴定。多型FMDV VP1表位嵌入的SLPMultiVP1融合基因成功克隆入穿梭质粒pMG36e中,其表达产物大小约为35ku,部分表达产物位于发酵乳杆菌表面。成功构建了一个乳杆菌嵌入型表达载体pMG-SLPMultiVP1,为以发酵乳杆菌为活菌载体的表位疫苗研究奠定了基础。 相似文献