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61.
从甜菜夜蛾幼虫体内分离到一种侵染寄主脂肪体、马氏管和中肠的微孢子虫,用电镜技术对该微孢子虫各发育阶段进行研究发现:其分裂体为单核,产孢体,孢子母细胞及孢子均为双核,产孢体分裂产生两个孢子母细胞,具有微粒子属的典型特征。新鲜孢子呈长椭圆形,大小为3.98±0.43×1.65±0.33μm,孢子壁由外壁、内壁及孢子质膜三层组成,孢子器有片层结构的极体、后液泡和极丝,极丝11~13圈,单层螺旋状盘绕于孢子后端,孢原质的外层,该微孢子虫在寄主细胞质中发育而不入侵寄主细胞核,研究还发现:该微孢子虫可以和苜蓿银纹夜蛾核型多角体病毒同时感染甜菜夜蛾。 相似文献
62.
用于果蔬保鲜的RFID温湿度记录系统 总被引:2,自引:0,他引:2
针对果蔬保鲜测控,提出了一种基于射频识别(RFID)的温湿度记录系统.每隔一定时间记录一次果蔬保鲜环境的温度、湿度,并写入到RFID卡中.给出了系统结构图,软件流程图,以及果蔬保鲜温湿度记录实验.实验结果表明,该系统能够准确地记录果蔬保鲜用温湿度参数. 相似文献
63.
以珠江大学城江段草鱼(Ctenopharyngodon idellus)、赤眼鳟(Squaliobarbus curriculus)的肾细胞为实验材料,采用胸腔注射植物血球凝集素(PHA)、秋水仙素,低渗处理,空气干燥法制备染色体标本,分析其染色体的核型、银染(Ag-NORs)和C带.结果表明:①草鱼和赤眼鳟的染色体数目均为2n=48,草鱼核型公式和臂数分别为2n=22m+24sm+2st,NF=94,赤眼鳟的核型公式和臂数分别为2n=24m+22sm+2st,NF=94;均没有发现随体、次缢痕以及异型性染色体;②在草鱼和赤眼鳟的中期分裂相中,Ag-NORs均出现在染色体短臂的末端,且Ag-NORs的数目为4个的比例最大,但所处的位置有所不同;③草鱼和赤眼鳟的大多数染色体的着丝粒区域都有深浅不一的C带,但赤眼鳟的染色体中除了出现有着丝粒C带外,还有端部C带,而草鱼仅见着丝粒C带. 相似文献
64.
根据《科学引文索引》中论文数分析,山东在全国排第14位.本省论文按学科排序,依次为物理、海洋、医学、晶体、化学、数学、光学等.对地区和院校科研单位也进行了排序,分别为济南、青岛、淄博;山东大学、青岛海洋学院、中科院青岛海洋研究所、山东医科大学等. 相似文献
66.
超卤素团簇特殊的稳定性和物理化学性质使得它特别适合作为制造新型团簇组装型材料的基元.BO2团簇的电子亲和能达到了4.46eV,同时它的中性团簇差一个电子达到满壳层,具备了成为超卤素的条件.采用光电子能谱与密度泛函理论计算相结合的方法,研究了BO2与Na,Cu原子的相互作用,以及所形成的NaBO2团簇的水溶性.结果表明,在BO2与Na,Cu原子相互作用所形成的CuBO2和NaBO2团簇中,BO2仍然保持直线型结构并且表现出与卤素相似的性质,所形成团簇的电子特性也与卤盐类似.另一方面,NaBO2团簇的水溶性也与卤盐的溶解特性一致,刚开始以紧密离子对(CIP)形式存在,在结合了3个水分子以后,光电子能谱有了很明显的改变,对应着Na+与(OBO)-的溶剂隔离的离子对结构(SSIP)的出现.并且,在实验过程中,还出现了电子亲和能更大的Cu(BO2)2团簇(5.07eV),为了与超卤素相区别,我们定义其为长链二级超卤素,该团簇由3种元素组成,使得人们将其用于团簇组装型材料的制备过程时有了更大的自由度. 相似文献
67.
1材料与方法1.1材料各类食品1.2方法1.2.1用银盐法测定食品中砷,同GB/T5009.11-1996[1]1.2.2用氢化物发生原子吸收法测定食品中砷愿理:硼氢化钠与酸反应产生新生态氢,将食品中砷还原为共价氢化物,用载气压力作为自动化能源将混合气带入电热石英吸收管原子化器,进行定量分析。1.3仪器与试剂1.3.1AA7000型原子吸收分光光度计(北京东西电子研究所)1.3.2WHG-102A2型流动注射氢化物发生器(北京瀚时制作所)1.3.3砷空心阴极灯1.3.4砷标准溶液(0.5mg/ml)(北京环境监测总站)1.3.51.5%硼酸氢化钠溶液称取1.5… 相似文献
68.
按空间桁架理论设计的桩筏基础现场试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了按空间桁架理论设计桩筏基础的建议,并对18层框-筒结构进行了试设计和施工全过程的现场实测.实测结果表明,桩筏基础按空间桁架理论通过荷载等效简化并划分成有代表性局部模型的设计方法是可行的,据此,提出了扣除直接传递的荷载设计筏板以减少板厚和配筋等相应的设计建议. 相似文献
69.
70.
大麦籽粒形成期不同器官氮素变化规律的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
大麦籽粒形成期营养器官的全氮、蛋白氮含量都呈下降趋势。籽粒的全氮和蛋白氮含量呈上升趋势,全氮和非蛋白氮含量在品种间差异明显,而蛋白氮含量差异不明显。对于籽粒全氮含量的形成,旗叶(鞘)贡献最大,其次为穗下茎,芒与颖壳较穗下茎略小。对于籽粒蛋白氮含量的形成,旗叶(鞘)的作用最大,其次为芒与颖壳,穗下茎贡献较小。高蛋白品种营养器官的氮素向籽粒输出较充分,而低蛋白品种输出不充分。 相似文献