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1.
为了提高花粉浓度预报的准确率,解决现有花粉浓度预报准确率不高的问题,提出了一种基于粒子群优化(PSO)算法和支持向量机(SVM)的花粉浓度预报模型。首先,综合考虑气温、气温日较差、相对湿度、降水量、风力、日照时数等多种气象要素,选择与花粉浓度相关性较强的气象要素构成特征向量;其次,利用特征向量与花粉浓度数据建立SVM预测模型,并使用PSO算法找出最优参数;然后利用最优参数优化花粉浓度预测模型;最后,使用优化后的模型对花粉未来24 h浓度进行预测,并与未优化的SVM、多元线性回归法(MLR)、反向神经网络(BPNN)作对比。此外使用优化后的模型对某市南郊观象台和密云两个站点进行逐日花粉浓度预测。实验结果表明,相比其他预报方法,所提方法能有效提高花粉浓度未来24 h预测精度,并具有较高的泛化能力。 相似文献
2.
针对丁香杂交育种的花期不遇和远距离杂交困难的问题,以7种丁香为试材。分别进行了新鲜花粉生命力测定比较、不同贮藏条件对花粉生命力的影响以及不同种丁香花粉贮藏力的差异研究。结果表明:红丁香的花粉生命力最高。可达81.5%;小叶丁香的花粉贮藏力最强,低温冷藏可达60d以上;丁香花粉最适的贮藏温度为0~2℃低温条件,在此温度下花粉生命力都能延长到15d以上;常温下丁香花粉生命力迅速丧失,5d后就已全部接近死亡。用花粉生命力和贮藏力高的丁香品种作父本,可提高杂交的成功率。 相似文献
3.
木犀科植物花粉的扫描电镜研究 总被引:8,自引:1,他引:7
植物花粉的形态特征具有种属特异性。本文用扫描电子显微镜观察了木犀科(Oleaceae)的六属八种植物花粉的形态特征。结果表明,除迎春有个别四萌发沟外,其它花粉都是三沟型,外壁纹饰均为网状。但各种植物花粉的细微形态仍有明显差异。因此,用扫描电镜观察研究植物花粉的亚微形态特征,可为植物分类提供一些必要的形态依据。 相似文献
4.
6.
7.
《广东化工》2021,48(15)
目的:分析不同海拔地区油菜类黄酮合成基因的表达模式,并克隆关键基因。方法:荧光定量PCR分析类黄酮生物合成途径关键基因C4H、CHS、F3H、F3’H、FLS在不同组织(叶片、茎、花蕾和花粉)的表达模式和不同海拔地区(青海、河南)的表达模式;通过NCBI数据库对克隆的BpFLS基因进行BLASTx比对,利用Clustal Omega进行蛋白质氨基酸序列多重比对。结果:在油菜不同组织中,花粉中类黄酮生物合成途径关键酶基因C4H、CHS、F3H、F3’H、FLS的表达量最高;高海拔地区的青海油菜花粉中类黄酮合成基因的表达量高于低海拔地区的河南油菜花粉中的表达量,尤其是FLS基因表达水平有显著差异;BpFLS基因编码蛋白质的氨基酸序列与甘蓝型油菜和白菜的相似度分别为100%和99.4%。结论:花粉是油菜类黄酮含量较高的组织;油菜花粉类黄酮合成关键基因FLS与较高类黄酮含量有着密切的关系。 相似文献
8.
参芪花粉片生产工艺改进探究 总被引:1,自引:0,他引:1
常建勇 《河南工业大学学报(自然科学版)》2011,32(4):41-43,48
为了减少工艺流程、提高生产效率和产品质量,对参芪花粉片生产工艺的发酵法破壁和灭菌两个环节进行了研究与改进.采用75%的乙醇水溶液作为花粉破壁、制粒的润湿剂,同时又兼作灭菌剂,提出了采用有机溶剂加胶体磨的新工艺方法替代直接发酵法对花粉进行破壁.通过改进工艺,主要工艺由5步减少到4步,工时显著减少,灭菌效率显著提高,生产成本降低,产品的外观和品质得到了改善;并且新工艺可提高片剂的稳定性和有效成分的均匀度. 相似文献
9.
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
10.
纳米FeS比表面积大且还原性强,对Cr(Ⅵ)吸附性能优异,但不稳定、易团聚,为解决这一问题,本文以油菜花粉为生物模板,通过共沉淀-焙烧法制得仿生FeS复合材料(bioFeS)。通过SEM、XRD及XPS等方法对bioFeS复合材料的表面微观形态和结构进行了表征。以Cr(Ⅵ)为目标污染物,分别考察了吸附剂用量、反应时间、反应温度、初始Cr(Ⅵ)浓度和pH对bioFeS复合材料吸附Cr(Ⅵ)性能的影响,探究了反应机制。结果表明:油菜花粉生物模板成功分散了FeS,制得的bioFeS复合材料比表面积大,在反应时间为120 min、pH值为1、吸附剂投加量为0.2 g·L-1、反应温度为25℃的条件下,bioFeS复合材料对Cr(Ⅵ)的吸附量可达88.95 mg·g-1;该吸附过程符合准二级动力学和Langmuir等温吸附模型;共存离子NO3-和SO42-会抑制Cr(Ⅵ)的去除。结合吸附动力学、热力学及XPS表面元素分析可知bioFeS复合材料除铬机制主要是吸附及化... 相似文献