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71.
辣椒生理病害与侵染性病害在生产上不易区分,如果盲目按侵染性病害防治,不但不能缓解病情,反而会加速病情的恶化,给辣椒生产造成巨大的损失。因此,对生理病害的诊断和防治尤为重要。1 辣椒高温障碍1.1 症状:塑料大棚或温室栽培辣椒,常发生高温危害。叶片受害,叶绿素褪色,叶片上形成不规则斑  相似文献   
72.
安哥拉山羊精液牛奶蛋黄稀释低温输送试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
安哥拉山羊精液稀释低温输送,对节约引种开支,提高原种山羊的利用率,减少各配种点的设备、财力和人力的投入,集中加强对种公羊的饲养,都具有十分重要的意义:2000年10月底,我们对共和县恰卜恰、铁盖,倒淌河三乡十村的368只山羊,首先进行试验,现将试验情况及效果报告如下。1试验前的准备工作1.1将采精点放在安哥拉山羊场(距恰卜恰镇1 km处),新建  相似文献   
73.
介绍用等电点聚焦电泳分离并检测蛋白酶的一种精确方法。向含有明胶铁聚丙烯酰胺凝胶中加入0.3%辛基-D-吡喃葡糖苷或8M尿素,同时向样品溶液中加入细胞色素C和PI标记蛋白,这样可避免电泳过程中蛋白酶与基质的互作。在木瓜蛋白酶,胰凝乳蛋白酶和蛋白酶K等常用蛋白酶的估计等电点进行检测,检测极限可达微微克至毫微克。  相似文献   
74.
橡胶树低温伤害的生理反应   总被引:4,自引:1,他引:3  
在人工零上低温下,巴西橡胶树(Hevea brasiliensis)叶质膜透性随低温处理时间的延长而持续上升,抗冷品系的上升速率比不抗冷品系慢。呼吸强度和ATP含量均随处理时间的延长而持续下降,抗冷品系下降速率比不抗冷品系慢。叶绿体Mg~(++)—ATPase活性也表现出明显抗性差异。可见,低温下叶组织的质膜透性、呼吸强度、ATP含量以及Mg~(++)—ATPase活性的变化与品系抗冷性有关。低温下呼吸强度、ATP含量与质膜透性变化呈负相关,质膜透性的变化与供能有关。  相似文献   
75.
<正> 引言血清碱性磷酸酶(Alkaline phosphatase,ALP)的活性测定对诊断畜禽肝、胆和骨骼等疾病具有一定的意义,但因其影响因素和个体差异较大,仅仅依靠血清ALP活性来作为疾病的诊断指标,特别是利用其对病变组织进行定位往往具有局限性。 Pernesh(1969)、Beck(1975)和Smith等(1968)曾对组织中ALP的提取和用聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)分离血清ALP同工酶的方法进行了阐述,但操作比较复杂,条件不易掌握。齐顺章(1980)和邹峰等(1987)亦用PAGE法分别对鸡血清ALP同工  相似文献   
76.
近日 ,笔者从天津农学院植物细胞工程研究中心获悉 ,该中心以酸模植物为材料 ,利用植物细胞诱变克隆技术 ,培育出了耐盐碱高蛋白饲草新品种———百腾鲁美 ,经天津市科委专家委员会鉴定 ,其产量、品质、抗性等技术经济指标为国内领先水平 ,是一种适应性强、耐盐碱的高蛋白饲料作物。现由天津市百腾生物科技有限公司开发生产 ,已形成700公顷地的供种能力。据天津农学院农学系教授张磊介绍 ,这种牧草是一种高蛋白质饲料作物 ,富含18种氨基酸。在饲养动物的种类、青绿饲料供应时间、土壤及地域适应范围、耐盐碱能力、经济效益等方面 ,都远远超…  相似文献   
77.
红苋菜冬春大棚高产栽培技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
浙江省富阳市春江街道二联村的菜农,经过多年的探索和实践,在乍产中形成了一套红苋菜大棚高产甲熟栽培技术,采用大棚、遮阳网、电加温等一系列措施,来解决夜间低温问题:采取重施有机肥,少施化肥来提高品质、这样.可使红苋菜于春节前后供应市场,上市期比常规(4月)提早2个月每亩产量达到2000公斤,许且具台明显的价格优势,经济效益显著.现将主要栽培技术介绍如下。  相似文献   
78.
南方地区如何实现常年低温储粮,延缓品质劣变,越来越受到广泛的关注。我库根据本地区气候特点和实际情况,在降低粮温和保温方面进行探讨,取得了一定的效果,基本实现准低温储粮。具体做法如下,仅供同行探讨。  相似文献   
79.
鸡的肾型传染性支气管炎(以下简称肾传支)多发生于1~5周龄的雏鸡群,在疫区流行时无明显的季节性,但相对低温期发病率更高。因该病主要通过呼吸道感染,在密集饲养的肉仔鸡群中易呈暴发性流行。该病自然病程约10d左右。一旦发病,除直接因原发病和继发病引起死亡外,还严重影响病愈鸡的生产性能,例如能损伤患病鸡的性腺发育,降低性成熟后的繁殖功能,使肉仔鸡脱水失重,发育滞后,甚至形成僵鸡。肾传支病程有以下进行规律,现介绍如下供诊断参考:急性期:以上呼吸道症状为主,两眼流泪,鼻有清涕,干咳甩头,有轻湿啰音。但病鸡应激敏感,能自由饮食,此时…  相似文献   
80.
《农业新技术》2005,(3):54-55
近日,有研究人员报道说口蹄疫的关键复制酶的完整结构图的确定将会促进控制这种疾病的新药的发展。通过破译口蹄疫病毒(FMDV)酶3C蛋白酶的结构,研究人员向着研制蛋白酶抑制剂迈进了关键的一步。  相似文献   
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