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81.
以新鲜生姜为原料制备不同温度干燥的生姜提取物,在LPS诱导RAW 264.7细胞炎症模型上研究生姜提取物的抗炎活性及机理,明确提取物中主要活性成分.采用冷冻干燥、烘箱60℃干燥、烘箱90℃干燥3种方式对新鲜生姜进行干燥,用70%乙醇水溶液超声提取得到3种生姜提取物.利用体外抗氧化实验(TEAC、FRAP和DPPH)比较...  相似文献   
82.
杜宪 《乡村科技》2022,(17):149-151
晋北地区盐碱地的立地条件较差,造林难度大,采用有效的造林配套技术措施提高盐碱地造林工程质量,对改善晋北生态环境具有重要意义。因此,针对6种抗盐碱树种和7种造林技术进行试验研究。结果表明,造林效果由高到低的树种依次为柽柳、沙枣、杜梨和胡杨、沙地柏、榆树,盐碱地改良效果较好的配套技术为“黑矾+河卵石+石块”或“黑矾+炉灰渣+砂”。  相似文献   
83.
韩景忠 《乡村科技》2022,(12):102-104
受自然环境及人为过度开发影响,土地盐碱化问题日益严峻,已成为世界性生态环境问题。自20世纪50年代起,我国开始推进盐碱地治理工作。经过长期探索发现,选择能适应盐碱地生长环境的树木进行造林,不仅有助于改善土壤环境,而且能发挥绿化生态效应。对此,从盐碱地造林树种选择的影响因素出发,分析盐碱地造林树种选择研究现状及注意事项,探讨常见的抗盐碱造林形式及提升抗盐碱造林实效的相关技术,以供参考。  相似文献   
84.
高温胁迫影响食用菌的品质和产量,由高温引起的氧化胁迫是导致损伤的主要原因.以肺形侧耳(Pleurotus pulmonarius)热敏感菌株CCMSSC 00494和耐热菌株CCMSSC 00499为试验材料,研究了外源海藻糖对其菌丝体高温胁迫下氧化损伤的缓解效应.结果表明,高温(40℃)胁迫48 h,热敏感菌株中硫代巴比妥酸反应物(TBARS)含量(代表氧化损伤程度)高于耐热菌株.外源海藻糖处理可以显著降低高温胁迫下菌丝体内O2-产生速率、H2O2含量、脂氧合酶(LOX)活性和TBARS含量水平,缓解高温胁迫所引发的氧化损伤.另外,外源海藻糖对超氧化物歧化酶(SOD)活性有保护和提高的作用,对过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性有抑制作用,对过氧化物酶(POD)活性影响不明显.外源海藻糖对热敏感菌株的保护效应高于耐热菌株.  相似文献   
85.
温室杏发生裂果的主要原因有三:一是温室生产周期中水分供应不均衡;二是温室生产后期温度控制不严格,三是缺少钙肥和钾肥。根据其原因可采取以下预防措施。①增施有机肥,每棚(334m^2)施腐熟鸡粪或其他有机肥3~5m^3,之后进行大水漫灌;在杏果硬核至成熟期及时灌小水2~3次。  相似文献   
86.
利用国外报道的与PVr4基因紧密连锁的CAPS标记,对辣椒抗PVY基因PVr4的转育进行了研究和探讨。采用与报道的相同抗源材料CdM334为回交的供体亲本,与5个自交系77013、75-7-3-1、83077、83078、83-163进行回交,在BC1代进行了分子标记的选择。从5个BC1群体75-7-3-1×(CdM334×75-7-3-1)、77013×(CdM334×77013)、83077×(CdM334×83077)、83078×(CdM334×83078)、83-163×(CdM334×83-163)中,分别检测出含有抗病连锁标记的单株21株、15株、10株、11株、12株。  相似文献   
87.
从盐、水、温度、病害等方面综述了甜菜抗逆性研究进展,并对其研究前景进行了展望。  相似文献   
88.
已知抗瘟基因在黑龙江省寒地稻区的评价与利用   总被引:5,自引:1,他引:5  
 利用12个日本鉴别品种、7个中国鉴别品种、24个抗稻瘟病单基因系及6个当地主栽品种,对2006年采自该省主要积温区不同水稻品种的178个稻瘟病菌株进行了致病性测定。结果表明:2006年黑龙江省稻瘟病菌生理小种划分为104个日本小种,077.7号生理小种比例最高为4.49%,017.1号、017.5号、037.5号生理小种出现频率为3.93%。就抗性基因而言,抗瘟基因Pi9(t)在全省抗谱为97.75%,是较好的抗源可以在全省内广泛利用;Piz-5、Pi12(t)抗瘟基因抗谱分别为78.09%和78.65%,根据品种种植区域可以有选择地利用。就品种而言,抗瘟基因Pi9(t)、Piz-5是空育131;Pi5(t)、Pita-2是垦稻10号;Pi9(t)、Pita是上育397;Piz-5、Pi12(t)是垦稻12号等品种抗瘟改良的有利基因;在研究中同时加强对稻瘟病菌种群的监测和新抗源的发掘,有针对性地向主栽品种导入新的抗性基因。  相似文献   
89.
通过对葡萄裂果的观察,描述田间葡萄裂果的表现症状和发生为害特点。葡萄裂果的发生是由葡萄品种特性、土壤水分变化过大、果粒挤压、果粒发生病害、栽培技术不规范等原因引起;防御葡萄裂果应采取选择抗裂果品种、保持土壤湿度平衡、合理施肥、科学负载、预防病害、疏花蔬果、果穗套袋、覆草、铺地膜等技术措施。  相似文献   
90.
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