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31.
芹菜增产1招     
翟广华 《河南科技》2007,(10):18-18
据试验,赤霉素促进芹菜生长的最佳浓度为40-90毫克/千克,在正常生长期间叶面喷施2~3次,间隔时间为2周。[第一段]  相似文献   
32.
33.
用0.5MOI的SfaMNPV病毒感染液感染5种昆虫细胞系:Bme、Px、Hv、Tn和LeH。结果表明:这5种细胞系对SfaMNPV都敏感,感染144h后,受染细胞百分率分别是2.84%、11.83%、8%1、6.65、6.22和7.02。电镜观察可见感染细胞核中出现病毒发生基质、病毒粒子和多角体,病毒形态大小分别是:多角体1.45±0.10μm,病毒粒子38.1±2.09×306±14.5nm,  相似文献   
34.
探讨了用高效液相色谱仪检测洋甘菊中芹菜苷质量浓度的方法,并测定了样品中芹菜苷的质量浓度.采用依利特Sinochrom ODS-BP柱(4.6mm×250 mm,5μm),流动相为甲醇-1%乙酸(体积比为60∶40),流速1.0 mL/min,柱温25℃,检测波长333 nm,作为测定样品中芹菜苷质量浓度的条件.结果表明,芹菜苷在0.999 9~99.99 μg/mL质量浓度线性范围内线性关系良好,R2=0.999 9,平均回收率为1.04%,RSD=1.87%,测得芹菜苷在洋甘菊中的质量浓度为83.205 mg/L.此方法快速、简便、准确,可用于洋甘菊中芹菜苷的HPLC测定.  相似文献   
35.
芹菜根尖为材料,采用常规压片法制备染色体玻片标本,并对其进行染色体核型分析.结果表明,芹菜染色体数目为2n=22,核型公式为K(2n)=2x=2m+18st+2t,核型不对称系数为81.87%,核型类型为3A型.  相似文献   
36.
主要通过电化学方法、紫外-可见分光光度法等方法研究了芹菜素与fsDNA的作用方式,并计算了两者的结合数和结合常数.实验结果表明,芹菜素与fsDNA之间存在着静电作用,这在盐效应、磷酸盐效应的实验中又得到了进一步的证明,二者发生作用后生成了一种电活性较高的新型复合物.同时求得fsDNA与芹菜素的结合数是4,结合常数K=1.31×104 L/mol,这对于药物的开发及临床应用具有一定的参考价值.  相似文献   
37.
应用位置定向自旋标记-电子顺磁共振(SDSL-EPR)技术研究牛血清白蛋白(BSA)的运动性、构象特征及其加入芹菜素(Apigenin)后的变化.采用MTSL对BSA的第34位半胱氨酸(Cys)进行标记;通过EPR检测计算旋转相关时间τc及强弱固定化之比S/W研究运动性的变化;通过功率饱和实验检测该位点的易趋性,研究构象特点及其变化.在BSA溶液中加入Apigenin后,τc及S/W值明显降低,说明其Cys位点运动性变快;易趋性检测结果显示,34位Cys位点位于蛋白质表面,加入Apigenin后,该位点构象发生改变,且微环境由亲水性变为疏水性.实验揭示BSA同Apigenin能够相互结合,且引起BSA自由Cys位点的运动性和构象的改变.  相似文献   
38.
用扫描电镜观察了芹菜(Apiumgraveolens)、蕹菜(Ipomoeaalba)、辣椒(Capsiumannuum)3种植物根瘤的内生菌.在这3种植物的根瘤内生菌里发现了菌丝、泡囊、孢囊和孢子等结构.另外,在蕹菜根瘤内生菌里还发现了拟类菌体结构.经初步鉴定这3种植物的根瘤内生菌为弗兰克氏菌(Frankia).  相似文献   
39.
<正> 在芹菜生产中,经常出现发芽慢,发芽率低的问题,尤其是夏播芹菜更为严重。为此,需要摸清芹菜种子的发芽特性及最适宜的温度条件,并提出相应的栽培技术措施,为提高芹菜产量提供理论依据。一、芹菜种子的的吸水过程任何作物种子都只有在吸水膨胀之后,使其内部的各种代谢活动得到恢复才能发芽。芹菜种子也不例外。为探讨夏播芹菜种子浸种的适宜时间,对芹菜种子吸水过程进行了试验研究。试验结果表明,芹菜种子在浸种开始约2小时内为急剧吸水阶段,吸水率高达42.94%,6小时为93.11%,以后呈递减趋势。在10-12小时内,吸水率仅为0.29%,几乎不吸水。浸种24小时后,吸水量不再增加,因此可以认为,12小时是芹菜种子的饱和吸水点。由此可见,芹菜种子浸泡6小时,基本上达到了饱和。  相似文献   
40.
芹菜总黄酮提取工艺的优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用"超声波提取法"优化芹菜总黄酮提取条件并对芹菜总黄酮的稳定性进行探讨。考察了固液比、溶剂的浓度、提取时间等因素对芹菜总黄酮含量的影响。正交试验结果表明:芹菜总黄酮超声提取的最佳条件为固液比1∶40,乙醇浓度80%,提取30 min,此工艺条件下所得芹菜总黄酮含量为9.015 4 mg/g;芹菜总黄酮提取液在PH为4-6、温度低于50℃时、低浓度的葡萄糖溶液(≤1%)、氯化钠溶液(≤0.5%)、柠檬酸溶液(≤1.5%)等条件下稳定性比较好。  相似文献   
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