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21.
为提高遥感图像分割的准确性与抗噪性,以学生t分布混合模型为基础,结合K-means与花粉算法的特点,将K-means算法局部寻优能力强以及花粉算法全局寻优能力强的优点相结合,提出一种基于K-means的学生t分布混合模型,用于遥感图像分割.该方法中,根据学生t分布与高斯分布以及柯西分布比较接近的特点,对花粉算法的执行过...  相似文献   
22.
中国早白垩世中、晚期被子植物花粉的特征及其意义   总被引:4,自引:2,他引:4  
在系统研究中国早白垩世中、晚期被子植物花粉产出时代分布特点的基础上,重点总结了中国早白垩世中、晚期的被子植物花粉具有地区分布广、东西部差别大;化石时代分布完整的剖面少;属种类型与化石数量由少增多,递增迅速;个体小、萌发器官多样,三沟粉占主要位置;经历了两个演化阶段;南北分区明显等规律。中国陆相白垩系极其发育,被子植物花粉产地点多面广,因此开展中国早期被子植物花粉的研究,对全球被子植物花粉起源与演化的研究提供地区性资料,具有十分重要理论价值;在生产实践中,利用早期被子植物花粉演化规律的研究成果,可以解决地层的细分和全球地层时代的精确对比,以及古植被古气候演变等信息,因此也具有实践上的重要意义。  相似文献   
23.
温差-超声波复合破壁法对花粉破壁率和黄酮得率的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用温差破壁结合超声波辅助的复合花粉破壁法对花粉进行破壁,考察了不同的温差破壁因素对花粉破壁率和黄酮得率的影响,并以黄酮得率为指标进行正交试验L9(3^3)优化因素,得到温差破壁的最佳工艺条件为:温差100℃、料液比1:15、冷冻时间24h,此条件下花粉破壁率为61.61%,黄酮得率为3.166%.进一步用超声辅助对花粉进行破壁,使其破壁率达到85%~90%,黄酮得率提高到3.310%.同时,通过试验分析阐述了破壁率和黄酮得率两者的联系.  相似文献   
24.
^60Coγ辐照对油菜花粉营养成分的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
25.
本研究采用半薄切片法和扫描电镜等技术对银杏(Ginkgo bilobaL.)花粉管的体内萌发与生长以及花粉的离体培养进行了观察,结果表明:(1)银杏花粉粒通过传粉滴收缩后到达胚珠珠孔处,并经珠孔道进入贮粉室内停留,约7 d后花粉粒开始萌发;(2)贮粉室内的花粉最初萌发出的花粉管与花粉粒的四细胞轴几乎垂直,表现出明显的侧向萌发特征。初始花粉管在贮粉室内的生长方向无规律,有的通过一定的贮粉室空间向较远的珠心组织细胞间隙生长,有的直接进到较近的珠心组织细胞间隙,花粉管的生长不损伤珠心组织细胞;(3)花粉离体培养过程中会迅速发生水合作用,花粉粒由船形变为圆球形。48 h后花粉外壁脱落,管细胞膨大,花粉管自管细胞膨大处萌发。随着花粉管的生长,管细胞核移动进入花粉管内,而生殖细胞仍留在花粉粒内。伸长的花粉管可分为淀粉粒区和透明区,花粉管末端易形成多种类型的分枝。花粉管内原生质呈喷泉状流动。  相似文献   
26.
本文应用荧光探针标记技术和透射电子显微镜研究微丝抑制刺(latrunculin b,LATB)处理青杄花粉管后,对其微丝骨架和超微结构的影响.结果表明:LATB剂量依赖性地抑制青杄花粉萌发和花粉管生长;应用荧光探针FTTC-鬼笔环肽标记花粉管中的微丝,发现用正常培养基培养的花粉管中,束状的F-actin以与花粉管长轴平行的方向排列,从花粉管基部一直延伸到花粉管亚顶端,而LATB处理导致微丝的解聚.通过透射电镜观察发现,LATB处理使花粉管顶端的透明区消失,顶端区域被一些空泡、脂粒等占据,线粒体膜破裂,高尔基体片层断裂成泡状结构以至解体.上述研究结果表明:微丝抑制荆LATB通过破坏花粉管微丝的组装和超微结构影响青秆花粉萌发及花粉管生长,因此微丝在青秆花粉萌发、花粉管极性生长模式的建立和维持过程中起重要作用.  相似文献   
27.
本文以中国春小麦细胞核置换到小麦属和山羊草属不同细胞质的同核异质稳定核质杂种为材料,研究了异源细胞质对普通小麦花粉育性及小孢子发育的影响,结果表明;普通小麦中国春的花粉育性不同程度地受到多种异源细胞质的明显影响,其小孢子败育主要发生在四分体时期.  相似文献   
28.
本文通过在辽东半岛中、晚石炭世地层中发现的一些银杏苏铁类花粉化石比华北腹地出现的时代早,说明中、晚石炭世华北板块东北缘与其腹地的古地理和古气候有差异,现在的相对位置是中生代以来板块运动的结果。  相似文献   
29.
30.
玉米花粉多糖是从玉米花粉中提取出来的一种具有较高生物活性的水溶性多糖。通过对玉米花粉多糖提取温度、时间、料液比及提取液的pH值等因素的实验结果分析,发现影响最显著的因素是pH值,其次是提取时间的影响,温度,料液比的影响最为微弱。从而得出的最佳提取条件组合是:pH值10,时间3h,温度60℃,料液比1∶5。且最佳提取次数为2次。  相似文献   
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