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101.
102.
培养液中不同来源肽摄取规律的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
利用体外批次培养研究了大豆肽、玉米肽和瘤胃肽的摄取规律.结果表明,随着培养时间的延长,3种肽的摄取量与摄取率均显著增加(P<0.01或P<0.05),而摄取速率却显著降低(P<0.01);当培养液中肽含量增加时,3种来源肽的摄取量显著增加(P<0.01或P<0.05),摄取速率显著提高(P<0.01或P<0.05),而摄取率却显著下降(P<0.05).对于3种不同肽源来说,培养初期3种肽的摄取量和摄取率没有明显差异(P>0.05),而摄取速率却存在差异,其中瘤液肽的摄取速率显著高于大豆肽和玉米肽.培养中后期肽含量较高时,瘤胃液肽的摄取量和摄取率显著高于大豆肽(P<0.05)和玉米肽(P<0.01);肽含量较低时,瘤胃液肽的摄取量和摄取率显著高于玉米肽(P<0.05),但与大豆肽差异不显著(P>0.05).结果表明,肽的来源和结构不同,其摄取规律也有异. 相似文献
103.
不同肥力红壤有机无机复合体的氮素特征与供应性能 总被引:1,自引:0,他引:1
选取第四纪红色粘土母质发育的不同肥力红壤样品,利用超声波分散技术分离出不同粒级有机无机复合体,进行氮素分布、铵吸附和解吸特性的研究。结果表明:全氮、重组氮和碱解氮主要分布在<5μm各粒级复合体中,它们的富集率在<2μm和2~5μm粒级复合体中大于1;而在5~10μm和10~50μm复合体中小于1。全氮、重组氮和碱解氮的富集率随复合体粒级增大而减少。高肥力红壤各粒级有机无机复合体的铵吸附量、铵解吸量和铵解吸率均大于低肥力红壤。随着复合体粒级增大,铵吸附量和铵解吸量减小,铵解吸率增大。 相似文献
104.
在弱酸性Britton-Robinson缓冲溶液中,阿曲库铵(AB)与二氯荧光素(DCF)、二溴荧光素(DBF)、二碘荧光素(DIF)形成离子缔合物,引起这3种染料的最大吸收峰明显降低,并在532 nm(DCF体系)、540 nm(DBF体系)和551 nm(DIF体系)处出现新的吸收峰.在一定范围内,AB浓度与吸光度的改变值(ΔA)成良好的线性关系,不同体系的摩尔吸光系数(ε)在9.95×103~1.22×105L/(mol.cm)之间.据此,提出了测定AB的新分光光度法,并考察了体系的光谱特征、适宜的反应条件和共存物质的影响.将该方法用于尿样中AB的测定,回收率在97.6%~104.4%之间. 相似文献
105.
张长廷 《山西农业:致富科技版》2007,(12):35
玖源配方BB肥,全国免检第一位,营养成分均齐全,各种作物都欢迎;只要配前先测土,缺啥补啥严把关,再按作物需肥比,需啥配啥成套餐。主要原料是二铵,四十六磷十八氮,由于本身微酸性,偏碱土壤最适宜;掺合尿素增肥效,各种作物很需要,同是小麦和玉米,配比因地有差异。旱薄中肥富钾地,二铵配上最合理,高水肥地钾不足,增配钾肥添效益;烟草薯类都忌氯,选用硫钾就对头, 相似文献
106.
蔬菜在营养吸收方面和其它农作物有所不同,针对其特点合理施肥效果显著。
1、蔬菜容易对氮肥奢侈吸收。过量施用氮肥,会使土壤中铵离子浓度增高,而蔬菜能对铵离子奢侈吸收,造成蔬菜食毒晚熟,品质下降,不耐贮藏。特别是蔬菜中硫酸盐的积累,还会危及人类健康。过量的氮还会产生氨害,影响蔬菜对钙和钾的吸收。铵还会转化为硝酸盐,造成土壤盐害。在保护地内氮肥过量,易产生氨气和亚硝酸气体,危害蔬菜。[第一段] 相似文献
107.
研究着重了解NH_4-N肥施入不同矿物类型土壤后,由于不同C/N和粘土矿物组成的不同以及K ̄(+)的加入,导致NH_4向NO_3的转化和矿物的固定与释放所具有的不同特点。在C/N高的情况下,施入的NH_4-N对于1:1型粘土矿物为主的酸性土壤来说,主要以NH_4的形态直接被微生物大量利用,而在以2:1型粘土矿物为主的中性土壤上,施入的NH_4先被矿物晶层大量固定,然后再释放出来被微生物所利用。当施入大量钾时,即使在C/N较高的情况下,被矿物晶层先固定的NH_4也难以大量释放。 相似文献
108.
用聚类分析法评价亚铵造纸制浆黑液在常规肥料中的地位 总被引:1,自引:0,他引:1
用聚类分析方法,对施入亚铵造纸制浆黑液、有机肥及化肥的石灰性轻壤质褐土和砂壤质水稻土的理化性质、微形态特征及生产力等方面的20多种指标进行了综合分析,明确了亚铵制浆黑液在一些常规肥料中的地位。在褐土中,亚铵制浆黑液的作用与堆肥类似;估水稻土中,作为基肥的亚铵制浆黑液对土壤系统的贡献与堆肥+N是同一水平的。 相似文献
109.
湖北省几种主要土壤的固定态铵及其固定与释放的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对湖北省几种主要旱地土壤用室内加氮培养与植物物料混合于砂滤管田间培养进行试验研究,结果表明,湖北省耕地土壤固定态铵含量为31.9-185.3mg/kg,占土壤全氮5.8%-23.7%。外源铵浓度为含N400mg/L,土壤对铵的固定率为33.0%-50.7%;土壤近似最大固定态铵含量与土壤原固定态铵含量大小顺序一致。植物特料分解过程中土壤固定态铵含量的变化比交换性铵含量的变化更大,在计算植物物料氮素矿化速率时应当把固定态铵含量的变化考虑进去。 相似文献
110.