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991.
992.
室内测定了咪鲜胺对水稻稻瘟病、柑桔蒂腐病、柑桔绿霉病和葡萄黑痘病病菌的毒力,结果发现:咪鲜胺和甲基硫菌灵对水稻稻瘟病病菌的菌丝生长抑制中浓度(EC50)分别为0.058 mg/L和0.780 mg/L;咪鲜胺和多菌灵对柑桔绿霉病病菌的EC50分别为0.179 mg/L和3.630 mg/L;咪鲜胺和百菌清在离体条件下对葡萄黑痘病病菌的EC50分别为0.32 mg/L和67.37 mg/L.这些结果表明,在离体条件下,咪鲜胺对测定的几种重要的植物病原菌都有很强的抑制作用. 相似文献
993.
具有良好生物活性的有机无机杂化材料已成为生物材料科学领域的重点研究内容.本题目以聚二甲基硅氧烷(PDMS)为改性剂,采用溶胶-凝胶法制备基于生物活性玻璃(PDMS-BG)的有机-无机杂化生物活性材料(PDMS-BG-TiO2),研究了加入不同配比的正硅酸乙酯(TEOS)与异丙醇钛溶液(TIPT)对有机无机杂化材料成型能力和生物活性的影响.研究表明:与未在体液培养的试样相比,将试样在模拟体液SBF培养3d后,由试样的SEM图、XRD图和FHR图谱可得这些材料均具有较好的生物矿化能力,当正硅酸乙酯∶异丙醇钛为12∶1时,制备的薄膜材料不易发生断裂,并且生物矿化能力表现得更为突出.这种有机无机杂化生物活性材料(PDMS-BG-TiO2)可能用做骨替代或者骨修复等生物材料. 相似文献
994.
乙唑螨腈与乙螨唑混配对柑橘全爪螨的防治效果 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]明确乙唑螨腈与乙螨唑混配对柑橘全爪螨的室内联合生物活性以及对柑橘全爪螨的田间防治效果。[方法]主要采用喷雾法测定了乙唑螨腈与乙螨唑混配对柑橘全爪螨的室内联合生物活性,并在田间完成了乙唑螨腈与乙螨唑桶混防治柑橘全爪螨的田间药效试验。[结果]乙唑螨腈与乙螨唑在1:4~4:1的混配比例下对柑橘全爪螨成螨的CTC值在110.64~129.25之间,对柑橘全爪螨螨卵的CTC值在118.73~162.06之间。在广西和四川进行的2点乙唑螨腈和乙螨唑桶混防治柑橘全爪螨田间验证试验结果表明:乙唑螨腈与乙螨唑混配防治柑橘全爪螨,药后3 d防效达86%以上,速效性与乙唑螨腈单剂对照相当;药后20 d防效达73%以上,持效性略高于单剂对照。[结论]室内联合生物活性测定结果表明:乙唑螨腈与乙螨唑在1:1~2:1的比例范围内混配,对柑橘全爪螨表现出一定的增效作用。田间药效试验结果表明:乙唑螨腈和乙螨唑桶混对柑橘全爪螨具有较好的防治效果,推荐桶混剂量为乙唑螨腈100 mg/L与乙螨唑55.0 mg/L。 相似文献
995.
996.
997.
医用碳材料对骨组织的响应及其生物活化改性 总被引:8,自引:0,他引:8
对骨种植医用碳材料的种类、碳材料对骨组织间的响应及碳/碳复合材料表面生物活化改性研究现状进行了综述。提出了碳/碳复合材料表面生物活性改性涂层结构,认为碳/碳复合材料表面活性改性的结构应由硬质阻挡层和不降解生物活化层组成;根据目前已研究的生物活性陶瓷种类,提出了碳/碳复合材料表面生物活性涂层具体结构思路,同时展望了医用骨种植碳材料的前景。 相似文献
998.
The vertically aligned highly ordered TiO2 nanotube arrays were fabricated by potentiostatic anodization of biologic Ti alloys(TLM) and pure Ti substrates, followed by annealing at 480 and 550 ℃ for 6 h. High-resolution scanning electron microscopy (SEM) was applied to characterize the original films. The phase of the film was characterized by XRD. The interfacial adhesion and bond strength between thin films coating and substrate were tested by scratch method. The results show that the films on the TLM alloy have high adhesion strength compared with them on pure Ti. 相似文献
999.
1000.
一种制备仿生生物活性钙磷涂层的新方法 总被引:10,自引:0,他引:10
提出了一种在导电材料表面制备仿生生物活性钙磷涂层的新方法,即首先经阴极声电化学处理材料使表面带上含钙离子的功能化基团,然后浸入过饱和溶液,钙磷晶体在功能化表面上发生异相成核生长,从而形成薄膜或涂层。根据该方法,成功地在碳/碳复合材料表面制备了仿生五水磷酸八钙涂层,实现了生物惰性碳/碳复合材料表面生物活化改性。 相似文献