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该研究采用多种激光波长,以不同的功率密度和辐照时间,照射沙田柚枝条的芽点,然后在砍去了树冠的7-10龄树上进行嫁接。先后共辐照1500多个芽点,嫁接在320棵树上。实验同时在三个小气候和地质背景略有不同的三个实验基地进行。经过五年多的工作,第一代无核沙田柚已经专家认定,第二代的套袋的无核果亦已得到。过氧化物同工酶和酯酶同工酶分析表明:激光处理所出现的谱带均比对照要多,不同激光波长均有各自的酶谱;进 相似文献
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采用波长为248 nm的准分子激光辐照聚偏氟乙烯(PVDF)薄片,可使其表面电导率从10-13 (Ω·cm)-1上升到10-4 (Ω·cm)-1,实现了由绝缘到导电的转变。通过调整激光能量密度、环境气氛、脉冲频率和辐照脉冲数等参数,确定出激光辐照诱导PVDF导电性的最佳工艺条件。通过对被辐照样品进行X射线衍射谱(XRD)、拉曼散射光谱和显微分析可知:紫外激光打断了PVDF的C-F键,并在样品表面生成了石墨导电层是PVDF由绝缘态向导电态转变的原因。 相似文献
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激光诱导杨树单性生殖的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
试验选用杨树材料25种,结合水增杂交和组织培养技术,用He-Ne和CO2激光不同剂量照射离体花药、子房、花粉和水培枝雌雄花序等结果发现He-ne激光照射剂量20(J.cm^-2)是一个有效剂量值。与对照比较,激光诱导花药愈伤组织能促使花粉的芽分花。用未授粉的子房诱导孤雌生殖,应用激光刺激效应,还可使分化率提高。经对分化期根尖细胞 人,激光处理比对照绵畸变率提高3倍以上,同时加大了二倍性和混倍性细胞 相似文献
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研究在空气中使用1.06μm YAG激光诱导放电打孔的方法。在不同的放电脉宽下进行激光诱导放电打孔的实验,比较了激光打孔和激光诱导放电打孔两种方法,指出了激光诱导放电打孔的优点。 相似文献
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飞秒激光诱导细胞融合技术的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
细胞融合是细胞工程中的一项重要技术手段。传统细胞融合采用电脉冲、化学融合剂或病毒法实现,这些方法或融合率极低或对融合细胞毒性较大。紫外纳秒激光脉冲与光镊相结合诱导细胞融合为细胞生物学提供了一种单细胞操作,实现细胞融合的手段,但纳秒激光对细胞的热损伤较大。飞秒激光具有单脉冲能量小(nJ),峰值功率密度极高的特点。在生物学应用中,其时空分辨率高等优点被广泛应用于细胞手术、基因转染等研究领域。我们利用飞秒激光为光源实现了集光镊与细胞手术为一体的飞秒激光细胞显微操作系统。利用该系统,实现飞秒激光诱导细胞融合。该成果有望成为单细胞操作实现高效细胞融合的技术手段。 相似文献
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为了研究激光诱导放电等离子体的膨胀特性,建立了一套基于脉冲CO2激光诱导锡靶放电等离子体极紫外光源装置,采用增强型电荷耦合器件对羽辉进行拍摄,并采用1维真空电弧模型对实验结果进行了理论说明。实验中改变放电电压和激光能量,得到了不同条件下时间分辨的羽辉图像。结果表明,在激光能量140mJ、放电电压10kV的条件下,获得了稳定的放电等离子体;等离子体的羽辉形态与电流存在对应关系,经历了形成、膨胀、收缩、再次膨胀和消散的不同阶段,放电电压和诱导激光能量对羽辉大小、稳定性和形成时间有影响。此研究有助于提高激光诱导放电等离子体光源的稳定性以及极紫外光的输出功率。 相似文献
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激光对小麦的生物学效应的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
采用电泳法和微核技术,检测了激光对小麦L1代的诱变效应。电泳分析表明;激光确有提高酯酶活性的作用,研究结果还表明,激光能诱发小麦L1和L2代性状的变异。对L1代有促进生长的作用,在L2出现较多数量的高突变。处理中以15W的CO2激光诱变效果最好。 相似文献
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826mW/cm~2的CO_2激光照射10″、13″、15″可以降低着花节位0.10~0.34,提早开花0.33~1.03天,各期产量均显著增长,总产量提高24.06~33.76%。 相似文献
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用He—Ne激光辐照白术种子,并对其发芽势、发芽率、贮藏物质运转率和幼苗株高、叶面积、根长等指标进行检测。结果表明,适宜剂量的激光辐照对白术种子的萌发与幼苗生长有明显的促进作用。 相似文献
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He-Ne激光对杜梨种子萌发与幼苗生长的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
用不同剂量的He-Ne激光辐照杜梨种子,并进行发芽试验,结果表明,15.28J/cm2、30.56J/cm2的辐照对杜梨种子的发芽率、发芽指数、贮藏物质运转率、幼苗干重、下胚轴长度、活力指数均有显著的促进作用,57.30ZJ/cm2的辐照则对上述指标有一定的抑制作用。 相似文献
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1064nm可编程半导体激光脉冲种子源的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了运用主振功率放大技术获得纳秒量级的高功率密度激光脉冲,设计了一种运用于主振功率放大的半导体激光种子源,通过编程可输出多种形状光脉冲,并采用主动脉冲外形控制技术提高了输出光脉冲的波形质量。实验中研制了高速大电流驱动模块和可编程多种调制波形发生器,并采用了1064nm量子阱分布反馈的大功率半导体激光器。结果表明,该种子源脉冲光功率优于200mW、动态范围优于20dB、脉冲宽度40ns~1μs和重复频率0MHz~5MHz可调,可编程控制输出多种波形。 相似文献