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建设社会主义新农村,是我国新阶段要解决的重大历史课题,是落实科学发展观的新要求,是当前深化农村改革的新举措,是当前推进"三农"问题解决的新途径,是构建和谐社会的必然选择.新农村建设中,农业产业化经营是绕不过去的一个关键.本文讨论新农村建设中的农业产业化经营和农业现代化建设问题,对推动新农村建设具有的参考意义. 相似文献
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本文通过对农业发展的三个阶段的认识,对农业现代化的多层次含义进行诠释,分析了我国农业现代化的基本特征,结合2007年中央1号文件的精神,提出农业现代化是我国农业发展的必然趋势的观点. 相似文献
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由于环境、气候的恶化以及疾病的侵害,全球两栖动物种群数量呈现出整体衰退的趋势,其中虹彩病毒属蛙病毒科的蛙病毒是不可忽略的原因之一.环介导等温扩增技术(loop-mediated-isothermal-amplification,LAMP)是一种新型的核酸扩增技术,具有特异性强、快速、简便等特点,本研究利用LAMP技术,开发了针对中国东北林蛙种蛙蛙病毒的快速检测方法,针对蛙病毒MCP基因设计出能特异识别靶序列上6个位点的4条特异性引物,在链置换聚合酶(Bst酶)的作用下,62℃扩增30 min.通过对实验参数的优化,扩增后病毒的最低检出数可达到102个拷贝.该方法可用于东北林蛙养殖厂种蛙蛙病毒的临床快速检测,保证种蛙的存活质量和数量. 相似文献
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吉85冷11-2系吉林省农科院水稻研究所于1981年以寒2×滨旭选育而成。该品系株高102.9厘米,茎秆坚韧,叶片色绿,分蘖力中强,苗期生育健壮,单株插有效穗10.6个。穗稍大,穗粒数122.5粒, 相似文献
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我国地域辽闊,水稻品种类型复杂,全面地系统地研究利用品种資源,充分发揮其增产潜力,对促进水稻生产,发展国民經济和繁荣水稻科学事业,有其深远的意义。解放以来东北地区首先从收集整理地方品种入手,同时又有計划地向国內外引种,不断扩大材料来源,充实研究內容,密切結合东北 相似文献
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病毒的毒性是由其对宿主细胞、宿主动物或对种群产生不利影响的能力决定的。人类21世纪四次严重的呼吸系统疾病大流行都是甲型流感病毒引起。而禽类作为禽流感病毒的自然宿主和主要病毒携带者,形成了庞大而复杂的毒株储存库,可以不断产生新的或潜在的流行毒株。血凝素介导与细胞表面受体结合及膜融合,在流感病毒感染宿主细胞过程中是不可或缺的步骤。血凝素与唾液酸受体结合成为甲型流感病毒入侵和跨物种传播的首要条件。神经氨酸酶也存在于病毒的囊膜表面,具有水解唾液酸受体、释放病毒感染其他宿主细胞的作用。了解禽流感入侵及其在鸟类和哺乳动物之间的传播机制,有利于早期识别,为提供防控新手段提供可能。 相似文献
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隧道工程弃渣土壤持水能力弱,营养元素匮乏,在自然环境中不易受周缘原生植物散布,植被很难自然生长,极易造成水土流失及次生地质灾害,亟待进行人工干预进行修复。目前,对高海拔地区弃渣土中多种禾本科植物混播的修复配置比例研究较少,因此,利用川藏线多雄拉隧道施工产出的弃渣土对3种禾本科植物进行不同播种方式的处理,出芽后对植物生长特性与土壤理化性质进行测定分析。利用层次分析法分析本次种植搭配的合理性,建立目标层、准则层、指标层3个层级。目标层为植物混种配置评价;准则层选取植物生长、土壤营养元素、土壤理化性质;3个Ⅱ级指标,指标层细化出地上生物量、根长、TOC等11个Ⅲ级指标建立最优配置模型,并利用回归方程反向验证。结果表明:H6(高羊茅∶黑麦草∶披碱草的草籽质量比6∶3∶1,播种20 g·m-2)、H625(高羊茅:黑麦草:披碱草的草籽质量比6∶3∶1,播种25 g·m-2)的处理表现突出,该播种配置趋近于隧道工程弃渣土中3种禾本科植物的最佳配置;基于层次分析法对植物混种配置进行评价,恢复效果为H6趋于最优配比,具有最优的恢复效果;利用回归方程分析对部分... 相似文献
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为促进红壤磷肥高效利用,实现磷肥减施增效,通过连续3 a田间定位试验,在低磷红壤和4个施磷(P2O5)水平(0、60、90、120 kg·hm-2,分别记为P0、P60、P90、P120)下,研究施磷量对玉米产量、磷肥利用效率的影响,以及磷肥农学阈值对不同施磷水平的响应。结果表明:在低磷红壤上,施用磷肥显著增加了玉米产量,提高了玉米产量可持续指数,且玉米产量随施磷量增加而增加,在P120处理下产量最高,平均比P0处理显著增加210.48%,但与P90处理差异不显著。玉米当季磷肥偏生产力、磷肥表观利用率均呈现随磷肥施用量增加而减少的趋势,其中以P60处理效果最佳。施磷显著增加土壤有效磷含量,其中以P120处理有效磷含量最高,平均比P0处理显著增加313.44%。土壤磷平衡时的磷肥施用量为19.89~23.00 kg·hm-2。低磷红壤玉米磷肥农学阈值为97.04 kg·hm-2。研究表明,在西南低磷酸性红壤中,合理施用磷肥可提高玉米产量和玉米当季磷肥农学利用率,在本试验磷的基础养分条件下,按P90处理施磷,可实现玉米减肥增效、促进农业绿色发展的目标。 相似文献