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41.
在组建六道湾煤矿企业信息网的过程中,我们利用DELPHI5.0平台所提供的NET-BIOS接口单元,解决了从企业原有的专用网络上获取广播数据包的异构网络间通讯问题,本文介绍了DELPHI5.0平台所提供的NETBIOS接口单元的组成及主要功能,并详细说明了网络广播数据包接收器的编程方法. 相似文献
42.
43.
在湖南调查茶园黑刺粉虱的寄生蜂,共获5种。其中,长角广腹细蜂Amitus longicornis(?),粉虱长棒蚜小蜂东方型Eretmoeerus serius var orientalis Silvestri,粉虱蚜小蜂TrichaPorus formosus(Gah.)及黄盾粉虱蚜小蜂Encarsia sP.系中国新记录种。另一种为长腹扑虱蚜小蜂Prospaltella ishii Silvestri,系湖南新记录种。本文分别记述了它们的形态、寄主、分布及习性观察结果。 相似文献
44.
研究小鼠体内受精卵发育及运行规律的结果表明,注射人绒毛膜促性腺激素(hCG)后12~20小时受精卵发育至原核期,42~48小时为2细胞期,48~60小时为4细胞期,60~68小时为8细胞期,以上各期受精卵均处于输卵管中;75~78小时为桑椹胚,78~80小时为致密桑椹胚,90~92小时为早期囊胚,92~96小时为囊胚,100小时为扩张囊胚,以上各期受精卵均处于子宫角中。 相似文献
45.
46.
不同施肥期沾化冬枣对15N的吸收、分配及利用特性 总被引:14,自引:1,他引:14
盆栽条件下利用15N示踪技术, 研究不同时期施15N - 尿素, 对沾化冬枣15N的吸收利用及分配特性的影响。结果表明: 生长季前期(萌芽前和花前) 施用15N - 尿素, 经根系吸收后, 15N优先分配到贮藏器官(包括主干、多年生枝和粗根) 中, 然后外运用于树体新生器官(包括枣吊及其叶片、新生营养枝、细根及果实) 的形成, 果实采收后15N开始向贮藏器官回流; 果实硬核期15N直接用于树体营养生长和生殖生长, 而不是先贮藏再利用; 果实速长期15N优先向贮藏器官中积累; 萌芽前施15N在树体内的运转规律符合落叶果树贮藏N营养分配规律, 优先转运到生长中心。随着施肥期的后延, 植株对15N - 尿素的当季利用率逐渐下降。 相似文献
47.
48.
灰树花发酵液多糖的辐射保护作用研究 总被引:6,自引:0,他引:6
48只昆明种雄性小鼠随机均分为阴性对照组(CC1),香菇多糖阳性对照组(CC2),灰树花粗多糖组(CE1),灰树花精多糖组(CE2),按100mg/kg·d剂量连续灌服20天后,以60Co-γ射线全身照射,总剂量为9戈瑞(Gy),剂量率为0.69Gy/min。后继续灌服13天,记录各组死亡数,结果表明:照射后小鼠存活率CC2、CE1、CE2组分别比CC1组提高16.6%,75.0%、41.6%,平均存活时间分别提高0.7、3.2和1.9天。 相似文献
49.
几种落叶果树H2O2含量变化与自然休眠关系的研究 总被引:18,自引:2,他引:18
以设施栽培中常见的几种核果类果树品种和两个葡萄品种为试材, 分析了芽休眠期间 H2O2含量变化动态, 并探讨了温度、生长调节剂及化学破眠物质对H2O2含量影响的效应。结果表明: 休眠期间,不同树种( 品种) 芽内 H2O2含量存在差异, 基本趋势是晚熟品种高于早熟品种, 花芽高于叶芽, 但葡萄品种相反, 早熟的‘京秀’高于晚熟的‘巨峰’; 休眠期芽内 H2O2含量基本呈稳步上升后急剧下降的趋势,不同品种急剧下降的时间略有差别, 且与自然休眠解除的时间相吻合。低温(5 ℃) 处理显著增加了芽中 H2O2含量, 中温(10 ℃) 使 H2O2含量略有增加, 而高温(20 ℃) 却导致 H2O2含量降低。休眠前期50 mg.L-1 ABA 处理显著提高了芽中H2O2含量, 而100 mg.L-1的GA3和6-BA 处理有减少 H2O2含量的趋势, 但二者差异不明显。热带地区常用的化学破眠物质对芽 H2O2的影响因树种( 品种) 、使用时期不同而异, 硫脲、KNO3前期使用对核果类果树影响明显, CaCN2对核果类无明显效应, 但对葡萄品种作用显著。果树芽 H2O2含量的动态变化表明, H2O2可能是低温解除自然休眠的原因。 相似文献
50.
碳酸氢根和铵态氮共同对菜豆生长及养分吸收的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
以菜豆为材料进行水培试验, 探讨了高浓度NH4+-N与HCO3-共存介质对菜豆生长发育及其营养吸收的影响, 结果表明: ①以HCO3--N 为主要氮源时, 菜豆生长状况最好; 以NH4+-N为主要氮源且无HCO3-存在时, 培养前期菜豆根系就发生受害现象, 叶片出现萎蔫; 但加入HCO3-后, 随着营养液中HCO3- 浓度从0 升高到13. 0 mmol/L , 菜豆长势逐渐改善, 表明HCO3-与NH4+ 以较合适的比例共存于介质中可明显减轻二者非共存对菜豆生长的抑制作用。② 同一处理, 菜豆整株对主要营养元素吸收量的次序为: N > K> P > Ca >Mg > Fe >Mn , 以NH4+2N 为主要氮源时, 随HCO3-浓度升高, 菜豆对N、P、Ca、Mn 的吸收量逐渐增大。③以NO3--N 为主要氮源, P、Fe、Mn 元素在根部出现累积, 而以NH4+-N为主要氮源时, 随HCO3-浓度增加, N、P、Ca、Mn 在根部亦有累积现象。 相似文献