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1.
为最快筛选出适宜在贵阳地区种植的优良月季品种,用灰色关联系数以及灰色关联度的计算对贵阳地区引种栽培的7种月季的8个性状做出了比较分析。结果表明:7种月季通过等权关联度排序为“我的选择”>“布加蒂”>“帕瓦罗蒂”>“加里娃达”>“金凤凰”>“南海”>“莫汉娜”;在加权情况下与等权情况下的排序是一样的,两种模糊综合评判结果一致。“我的选择”“布加蒂”“帕瓦罗蒂”3种月季品种综合表现较优。可为今后引种月季品种资源的选择和评价提供借鉴。  相似文献   
2.
【目的】研究CO2气调对烟草甲的毒力作用,以及在CO2致死作用下烟草甲体内能源物质的含量和利用情况,为从生理生化角度探讨CO2气调的作用机制提供参考。【方法】试验在温度(25±1)℃、湿度(70±5)%的条件下进行。CO2气调水平设置10%,30%,50%,70%和90%5个梯度,每隔3h观察其对烟草甲的致死情况。另外,不同气调致死后,采用相关的化学方法测定烟草甲体内多糖、可溶性蛋白质及脂肪的含量,计算其利用率。【结果】随着CO2水平的升高,其对烟草甲的毒力增强,10%CO2水平下,LT50和LT99(50%、99%烟草甲死亡所需时间)分别为23.21和128.06h;90%CO2水平下,分别为7.26和19.25h。随着CO2气调水平的升高,烟草甲体内多糖、可溶性蛋白质和脂肪等能源物质的含量显著增加,但均显著低于对照,且对3种能源物质的利用率均显著降低;同一CO2水平下,烟草甲对3种能源物质的利用率均具有显著差异,其大小顺序为脂肪多糖可溶性蛋白质。【结论】CO2水平越高,对烟草甲的毒力作用越强;高CO2水平致死作用下,烟草甲对能源物质的利用率显著降低,脂肪是烟草甲应对气调胁迫的主要能源物质。  相似文献   
3.
采用Y型嗅觉仪和四臂嗅觉仪法测定了黄胸蓟马对洋桔梗、杜鹃、百合及菊花4种花挥发物的行为反应,并进一步采用GS-MS方法分析了4种花的挥发物在成分及含量上的差异,以期探讨黄胸蓟马的寄主选择机制和危害机制。结果表明,黄胸蓟马雌成虫对不同花卉表现出稳定的偏好性,依次为洋桔梗杜鹃百合菊花。通过GC-MS分析,在洋桔梗上共检测到38种化合物,其中2-丁烯醛含量最高,为47.06%;杜鹃上共检测到56种化合物,其中壬醛含量最高,为15.21%;百合上共检测到42种化合物,其中反-β-罗勒烯含量最高,为25.16%;菊花上共检测到44种化合物,其中菊油环酮含量最高,为30.50%。因此,黄胸蓟马对4种花卉不同的偏好性,可能与其挥发物成分的种类及含量差异密切相关。  相似文献   
4.
为明确CO_2气调胁迫对药材甲能源物质的影响,采用不同CO_2浓度(10%、30%、50%、70%和90%)对其分别胁迫2、4、6、8 h后,测定其体内多糖、可溶性蛋白质及脂肪等能源物质的含量,并计算其利用率,探讨药材甲对气调胁迫的生理生化响应。结果表明,相较于对照,随胁迫时间的延长及CO_2浓度的升高,药材甲能源物质的含量均逐渐减少,利用率则逐渐增加。10%CO_2浓度胁迫2 h下,单头药材甲多糖、蛋白质及脂肪的含量均最高,分别为13.94、162.87和35.14μg;其利用率最低,分别为4.85%、2.04%和11.02%。90%CO_2浓度胁迫8 h下,其含量最低,分别为11.02、145.69和19.08μg;利用率最高,分别为24.80%、12.37%和51.68%。不同处理下,药材甲对3种能源物质的利用率均差异显著,为脂肪多糖可溶性蛋白质。表明CO_2浓度和胁迫时间是导致药材甲能源物质消耗的重要因素,而其对不同能源物质不同的利用率,则可能与昆虫抗气性的形成密切相关。  相似文献   
5.
以仅分布或主要分布于新疆的14种野生蔷薇属植物为对象,在资料查询的基础上,采用野外调查方法、生境分析法,对这些植物分布地的地形、地势、伴生植物以及气象因子等进行实地调查和分析。结果表明:腺果蔷薇和刺蔷薇生长于阴坡,其余均生长于阳坡;单叶蔷薇、小檗叶蔷薇、疏花蔷薇海拔分布低于1000 m,其余均分布在海拔1000~2000 m内。基于分布区的气候特点推断,这些植物能适应较大幅度的年温度变化和干旱环境,其中腺齿蔷薇的耐寒性最强,单叶蔷薇、小檗叶蔷薇的耐热性最强。基于伴生植物相似性分析,将这些植物分为5组,其中第5组(单叶蔷薇和小檗叶蔷薇)与其他各组差异最大。基于海拔分布相关性分析明确单叶蔷薇和小檗叶蔷薇、腺果蔷薇和刺蔷薇、伊犁蔷薇和疏刺蔷薇的海拔分布范围都分别表现为极显著相关;以其中应用价值较高但数量正在急剧减少的单叶蔷薇为对象,进行6个主要分布区共18个样地的典范对应分析(CCA),发现海拔、年降水量和7月平均温度是影响单叶蔷薇分布的主要因子。  相似文献   
6.
采用考马斯亮蓝法、紫外分光光度法、福林—酚试剂法,对人工养殖大鲵(Andrias davidianus)的前胸、中胸、尾部的背部及腹部肌肉的蛋白质含量进行了测定。结果表明,大鲵肌肉中不同部位的蛋白质含量存在差异,考马斯亮蓝法、紫外分光光度法、福林—酚试剂法均测得大鲵中胸腹部肌肉的蛋白质含量最高,分别为214.58、219.20、251.41 mg/g;在尾腹部最低,分别为88.05、85.71、105.28 mg/g。尽管3种方法含量测定存在差异,但其均显示蛋白质含量在大鲵体中分布为中胸前胸尾部。  相似文献   
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