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1.
以稀土在辽宁省喀左县春小麦拌种、浸种、喷施结果为例,采用直线相关、抛物线优选法确定了浸种、喷施的适宜浓度,并建立了回归预测式,定量确定了稀土拌种的最佳剂量为6.96g/500g;还发现春小麦施用稀土有明显的抗逆性。 相似文献
2.
3.
八五六农场寒地水稻节水控制灌溉技术应用研究探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
针对黑龙江省虎林市八五六农场地区水源紧张状况及合理利用,进行了多年研究。结果表明,控制灌溉可以降低水稻无效分蘖,提高有效穗数、结实率和千粒重,增强水稻的抗逆性。合理地控制灌溉栽培技术全生育期可节水1 500 m3/hm2以上,增产稻谷450 kg/hm2以上,是水稻栽培实用新技术。 相似文献
4.
《Planning》2013,(9):17-18
目的:探讨Tat-PTDs对金属硫蛋白(metallothionein,MT)表达的促进作用及其体外高效表达重组菌株的重金属抗逆性。方法:采用聚合酶链式反应从小鼠肝脏组织中克隆了金属硫蛋白MT-1和MT-2基因的编码序列,进而分别亚克隆入原核表达质粒pET28b-Tat和pET28b,测序验证后转化入大肠杆菌BL21(DE3)细胞,采用1mmol/L诱导剂IPTG诱导表达,并于诱导表达0h,2h,4h,6h时收集菌体,超声破碎后制备总蛋白、上清蛋白和沉淀蛋白并进行SDS-PAGE和Western blot鉴定。针对上述诱导表达4hrs的菌液适量稀释后转接入新的LB培养基,采用分光光度仪测定高效表达金属硫蛋白菌株对5mmol/L铜的抗逆性。结果:Tat-PTDs可明显增加金属硫蛋白的表达产量,且Tat融合蛋白主要为可溶性表达;Western blot及其柱状图分析结果显示,Tat融合蛋白的表达水平约为非Tat融合蛋白的5~8倍;高效表达Tat-MT-1和Tat-MT-2蛋白的菌株具有明显的抗重金属铜的活性,与非Tat标签融合蛋白和空载对照组相比存在显著性差异(P<0.01)。结论:实验数据表明,Tat-PTDs蛋白转导技术可以促进小鼠金属硫蛋白基因在原核生物中的可溶性高表达,Tat融合蛋白的表达水平比非Tat融合蛋白的表达有显著提高,其克隆菌株对重金属铜活性的抗性也有明显提高。 相似文献
5.
《Planning》2016,(13)
综合性状表现较好的品种(系)为建选0908、龙粳40、龙粳香41。参试品种(系)综合评价育龙一号分蘖力强,抗病性中等,整精米率较低;莲粳一号分蘖力中等,褐变穗和纹枯病严重;三江五号结实率低,垩白米率较高;保育一号抗病性差,分蘖力中等,整精米率最低,抗倒伏力强;建选0908丰产性好,但分蘖性较低,整精米率较低。根据在本地区的表现,建选0908、龙粳40、龙粳41有望本地区优质米大区试验示范项目。 相似文献
6.
《Planning》2016,(10):45-52
为了提高微藻的生物燃料生产效率及其在密闭环境中的碳氧转换效率,以两株荒漠微藻BG18-3、BE6-2和一株淡水蓝藻7924为研究对象,对其进行逆境条件培养,发现荒漠微藻BG18-3在各种逆境中表现最佳。在静态培养中,荒漠微藻BG1-3也具有明显的优势,其生物量干重达到0.26 g/L,硝态氮和磷酸盐去除率分别为36%和99%。在荒漠微藻BG18-3的通气培养中,生物干重量最高(3%CO_2通气培养16天)达到2.63 g/L,生物量产率为164.0 mg/L·d,出口CO_2浓度最低降到0.04%,O_2净含量增加0.68%,这表明荒漠微藻BG18-3具有较高的碳氧转化效率,具有生产生物燃料的潜质。最后根据18s r DNA分析结果将荒漠微藻BG18-3鉴定为栅列藻Scenedesmus littoralis。 相似文献
7.
葡萄砧木的抗逆性试验 总被引:14,自引:2,他引:12
本试验采用当年扦插葡萄苗移栽入盆,分别进行断水、加盐和灌水模拟逆境处理。结果表明,抗旱性、耐盐性和耐涝性都很好的砧木品种有520A、225Ru和5BB;其次为S043309、Salt creek和贝达,再次国775;载培品种巨峰和黑奥林的综合抗逆性差。 相似文献
8.
耐盐、耐旱、固沙地被——单叶蔓荆 总被引:1,自引:0,他引:1
单叶蔓荆(Vitex trifolia var.simplicifolia)又名蔓荆子,系马鞭草科、牡荆属落叶小灌木.它不仅具有生长快、抗逆性强、繁殖容易等特点,而且是优良的地被植物,也是沙荒绿化的先锋树种. 相似文献
9.
10.
黄水芽胞杆菌(Bacillus aquiflavi)3H-10分离自浓香型白酒的黄水,是我国四川省宜宾地区首株酿酒微生物新种菌株,具有较好的产蛋白酶活力且菌种安全性风险较低,在白酒发酵过程中具有潜在应用价值。为了进一步挖掘该菌株的抗逆性潜力,从乙醇、酸、碱、NaCl和温度等方面对菌株开展特性研究,并从基因层面探究其抗逆性潜在机制。结果表明,菌株可在4%乙醇环境生长,对乙醇具有一定耐受性,推测菌株对乙醇的耐受性是其与环境适应性进化的结果。基因分析发现,菌株含有数量较多的热休克蛋白编码基因,使菌株在乙醇胁迫环境中能够产生应激反应,减弱乙醇对细胞的毒害作用;菌株基因组中含有完整的乙醇代谢途径,可将乙醇依次氧化生成乙醛和乙酸,后者进入柠檬酸循环,最终生成二氧化碳和水。因此,丰富的热休克蛋白与完整的乙醇代谢途径是菌株耐受乙醇的主要原因。 相似文献