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1.
利用超声波对化肥控失材料(LCM)进行修饰改性,结果表明对硫酸铵的控失效果随处理时间呈现先升高然后降低的规律,峰值出现在5min.本文对其机理进行初步探讨.  相似文献   
2.
水稻光温敏核不育系新安S种子休眠特性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以海南收获的新安S种子为材料,对其休眠特性、休眠机理和解除休眠的方法进行了研究,从稃壳、α-淀粉酶活性、温度3个方面探讨休眠的机理,并采取了多种物理和化学方法解除休眠。结果表明,新安S种子具有深度休眠特性,休眠期为47~62 d;休眠种子的α-淀粉酶活性低于解除休眠后的种子;稃壳是影响新安S种子休眠的重要因素。高温干燥(45℃烘4 d)和剥壳处理以及适宜浓度的强氯精、H2O2、稀硝酸和GA3溶液浸种均能有效解除新安S种子的休眠。  相似文献   
3.
粳稻半矮秆突变体Y98149的矮生性遗传研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
对粳稻半矮秆突变体Y98149矮生性遗传研究的结果表明:(1)控制半矮秆材料Y98149矮生性表达的基因为一对显性核基因;(2)该显性基因与控制KL908矮生性表达的显性核基因及控制AKs1-108矮生性表达的隐性核基因sd-1均非等位;(3)分析F2群体株高资料后认为,在C078遗传背景下,可以检出在近等基因系遗传背景下无法检出的另一对显性主基  相似文献   
4.
为探寻环境友好的秸秆预处理方法,提高秸秆等生物质资源的利用效率,以水稻秸秆为原料,采用3种不同的低温等离子体装置:灭菌柜、介质阻止放电及射频电容耦合对其进行预处理,分别对3种方法的处理条件进行优化,并在此基础上考察预处理后秸秆对纤维素酶的吸附能力及纤维素和半纤维素的糖化效率。结果表明,与未处理的秸秆对照相比,3种方法均可以降低水稻秸秆对纤维素酶的吸附能力,同时提高秸秆中纤维素和半纤维素的糖化率;其中,介质阻挡空气放电对秸秆的处理效果最好,秸秆对酶的吸附率比未处理秸秆的对照组降低了67.6%,而纤维素和半纤维素的糖化率分别比未处理秸秆的对照组提高了34.6%和44.7%。该研究为今后利用低温等离子体预处理秸秆相关技术的改进和深入研究提供了参考。  相似文献   
5.
通过壳聚糖-超纯磁铁矿粉磁聚物对低浓度生活污水化学强化一级处理并利用磁场将絮体收集实验得出,引入蓝藻充当媒介,可使絮体大而密实,有助于水体污染物的去除。引入超纯磁铁矿粉,可使形成的絮体带有强磁性,便于借助外磁场快速移出水体,从而为固液分离提供一种新的工艺思路。  相似文献   
6.
离子束辐照在水稻广亲和系选育中的应用研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
  相似文献   
7.
采用苗期连续干旱法 ,在温室条件下 ,对韩国直播稻品种K2 及其杂种后代材料耐旱性进行鉴定。结果表明 :( 1)直播种K2 的耐旱性微弱。此结果说明 ,水稻耐直播与耐干旱属不同的水稻品种特性。 ( 2 )耐旱性较弱的K2 的杂交后代的耐旱性存在超亲现象 ,说明从耐旱性一般品种的杂交后代中选择耐旱性提高的材料是可能的。 ( 3 )各参试材料的耐旱能力强弱与浸水处理后的新根发生量呈极显著正相关 ,新根发生数量的多少可以作为材料耐旱性强弱的数量化指标加以应用。 ( 4 )参试材料的新根发生量与其植株高度呈极显著正相关 ,因此在同一条杂交组合同一育种世代群体的耐旱性鉴定中 ,植株高度也可作为耐旱性强弱的指标加以利用。 ( 5 )杂交中稻籼优 63、协优 5 7耐旱性表现突出 ,这一结果证明 ,可以将耐旱水稻品种选育思路与杂交稻品种选育思路结合起来 ,将提高水稻品种耐旱性作为增强水稻品种的适应性与高产、优质育种目标一起 ,纳入到杂交稻的选育计划之中。  相似文献   
8.
为了明确水稻显性半矮秆基因导入不育系后对配组一代主要农艺性状的影响,对新育成的粳稻光(温)敏核不育系D1S和D2S作配合力分析。结果表明:两个显矮光敏核不育系主要农艺性状的配合力多优于对照不育系培矮64S。因此只要选择一定类型的恢复系与D1S和D2S配组,两个显矮光敏核不育系均能获得强优势杂交稻组合。  相似文献   
9.
不同进化阶段稻种资源储藏特性初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对68份不同进化阶段的稻种资源的储藏特性进行了初步分析,结果表明:供试材料中耐储藏性好的材料有10份(占14.71%),主要为野生种和地方品种,耐储藏性很差的材料有5份(7.35%);野生种中耐储藏材料的比例最高(75%),在籼型材料中耐储藏材料的比例较高(12.8%),在粳型和偏粳型材料中未发现耐储藏的材料。种子老化指数与籼粳形态指数总分值呈显著正相关(r=0.251*),与酚反应值呈显著正相关(r=0.250*)。  相似文献   
10.
近年来,高效环保新型肥料的研制及应用日益受到重视,高效环保新型肥料中缓/控释肥料、控失性复混(合)肥料因其缓慢释放养分、提高化肥利用率等优势而受到广泛的欢迎。中国科学院合肥物质研究院的科学家团队,分析国内外先进化肥研究的现状,以控制化肥养分流失和挥发为切入点,通过多年科研攻关。  相似文献   
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