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993.
994.
室内测定了阿维菌素和橡胶籽油对朱砂叶螨的毒力及其复配剂的联合作用。结果表明,阿维菌素和橡胶籽油对朱砂叶螨雌成螨的LC50分别为0.01 μg/ml和1311.81 μg/ml;阿维菌素与橡胶籽油复配对朱砂叶螨成螨增效作用显著,共毒系数最高为293.90;阿维菌素及其与橡胶籽油最优复配剂对经药剂处理螨卵孵化的若螨具有显著的杀灭活性,且相同浓度下复配剂显著优于阿维菌素单剂,但两药剂对螨卵的直接毒杀活性均很低。阿维菌素与橡胶籽油复配剂这一高效、安全生物农药在害螨防治中极具应用前景。 相似文献
995.
2013年8月1日19∶00至2日18∶00,通过间隔1 h的定量采样,研究南昌市典型城市湖泊月亮湖中浮游动物(轮虫、枝角类和桡足类)的昼夜垂直分布规律。结果表明,月亮湖共发现浮游动物20种,其中轮虫16种,枝角类1种,桡足类3种;剪形臂尾轮虫(Brachionus forficula)、桡足类无节幼体(Copepoda Nauplii)和迈氏三肢轮虫(Filinia maior)为优势物种,分别占总捕获数量的48.27%、15.75%和11.11%。浮游动物主要类群和优势物种的Morisita指数均大于1,说明月亮湖中的浮游动物群落呈聚集分布。密度垂直分布和平均滞留深度分析结果显示,浮游动物垂直分布昼夜差异明显,夜间(19∶00-05∶00),浮游动物先聚集于月亮湖中层,01∶00后逐渐迁移到表层;白天(06∶00-18∶00),浮游动物逐渐从表层向中层和底层迁移;主要类群中轮虫、枝角类和桡足类的迁移均表现为夜间上升、白天下降、傍晚再上升,轮虫和桡足类的迁移幅度小于枝角类。优势种剪形臂尾轮虫和无节幼体的昼夜垂直迁移表现为夜升昼降,至傍晚再上升;迈氏三肢轮虫昼夜垂直分布差异显著(P0.05),但昼夜垂直迁移活动不明显。相关分析表明,水温、p H值和溶解氧对月亮湖浮游动物的垂直分布和迁移活动有显著影响。 相似文献
996.
997.
高油双抗夏大豆品种齐黄33的选育 总被引:1,自引:0,他引:1
高产、优质、抗病虫是黄淮海地区夏大豆新品种选育的主要目标。夏大豆齐黄33在国家区域试验和生产试验中平均单产2848.60 kg/hm2,最高单产达3628.65 kg/hm2,平均较对照品种齐黄28增产4.95%;脂肪含量达23.22%;高抗大豆胞囊线虫1号生理小种;高抗大豆花叶病毒Y6株系;夏播生育期107天左右,能够较好满足黄淮海地区夏大豆生产的需要。齐黄33的育成说明创造和利用优良种质、选择适宜的亲本和采用有效的选育方法对大豆育种至关重要。 相似文献
998.
油库安全距离有两个不同的概念,一个是防火安全距离;另一个是防护安全距离。针对如何科学地确定油库防护安全距离这一问题,对炸弹的破坏因素和建筑物的破坏等级进行了分析与划分,从而根据建筑物的重要性和抗冲击波破坏能力,确定其允许破坏的等级,再由投弹的装药量计算出冲击波的设计安全距离。对于带有掩体的油罐,其防护安全距离的确定应根据允许破坏等级、爆炸位置以及有掩体的两油罐间防护安全距离的计算来确定。 相似文献
999.
将储油罐变位分解为横向移位和纵向倾斜,并设横向偏转角度β,纵向倾斜角度α,根据几何关系研究了卧式储油罐的变位识别。横向移位分析包括油平面高于、低于、处于中层面3种情况;将储油罐分为两侧球冠体和中间圆柱体两部分进行纵向倾斜分析,圆柱体部分针对右侧油面是否接触圆柱体侧壁分为5种情况进行讨论,而球冠体部分分别将两侧球冠体分为左上、左下和右上、右下两部分进行讨论,并建立了储油罐储油量与罐位高度对应关系的微积分数学模型。结合实测数据,利用最小二乘法确定了实际情况下的α和β值,给出了相应罐位高度的罐容表标定值,验证分析了模型的正确性和可靠性。 相似文献
1000.
The biomass and the spatial distribution of fine and small roots were studied in two Japanese black pine (Pinus thunbergii Parl.) stands growing on a sandy soil. More biomass of fine and small roots was found in the 17-year-old than in the 40-year-old
stand. There were 62 g m−2 of fine roots and 56 g m−2 of small roots in the older stand, which represented mean values of 608 g for fine and 552 g for small roots per tree, respectively.
In the younger stand, a total of 85 g m−2 of fine roots and 66 g m−2 of small roots were determined, representing a mean of 238 g for fine and 186 g for small roots per tree, respectively. Fine
and small root biomasses decreased linearly with a soil depth of 0–50 cm in the older stand. In the younger stand, the fine
and small roots developed only up to a depth of 30 cm. Horizontal distributions (with regard to distance from a tree) of both
root groups were homogeneous. A positive correlation in the amount of biomass of fine and small roots per m2 relative to tree size was found. Fine and small root biomasses increased consistently from April to July in both stands.
The results also indicated earlier growth activity of the fine roots than small roots at the beginning of the growing season.
The seasonal increases in fine and small root biomasses were slightly higher in the younger stand than the older stand. 相似文献