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81.
环境污染时生物种群的控制问题   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究一类受环境污染的单种群系统.本文将毒素输入率作为控制变量,研究线性化单种群系统的最小范数控制问题,给出了一个单种群系统最小范数控制元的存在性定理.  相似文献   
82.
鲍店煤矿快速掘进方案优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对鲍店煤矿快速掘进的两种方案,应用灰色系统理论关联度分析法对参选方案进行评价,采用层次分析法(AHP)确定指标的权值,给出了每个方案的综合评价值,为决策提供了科学的依据。  相似文献   
83.
该文研究了均匀轴向磁场对含脉动速度射流参数稳定性的影响.通过建立雾化气体和金属射流的双流体模型,推导出描述射流界面扰动量的参数振动方程,得到了均匀磁场作用下流动的稳定与不稳定区域,并且通过数值计算获得了破碎粒径的变化与其中所含参量的关系.  相似文献   
84.
将油莱0guCMS与诸葛菜属间杂种田交一代(BC1),在MS附加不同激素浓度的基本培养基上诱导丛生芽.结果发现,MS+1.5mg/L 6—BA 0.15mg/L NAA对诱导丛生芽有较好的效果,丛生芽增殖系数可达3.2.小芽生根培养基以MS 0.1mg/L NAA的效果较好.  相似文献   
85.
厚荚相思组织培养与快速繁殖   总被引:13,自引:0,他引:13  
以5年生厚荚相思(Acacia crassicarpa)的萌芽茎段为外植体进行了组织培养的初步研究,结果表明:改良的MS 6-BA2.0mg/L NAA0.2mg/L培养基能够较好地诱导芽的分化和增殖;适宜的继代增殖培养基为改良MS 6-BA1.5mg/L NAA0.2mg/L;较为想的生根培养基为1/2MS IBA0.5mg/L,生根率达95.0%;生根苗的移栽基质以黄心土的移栽效果最好,移栽成活率达90.0%。  相似文献   
86.
利用快速傅里叶变换(FFT)技术,给出了计算系矩阵为非奇异的(m,n)型二重(R,γ)-循环矩陈的线性方程的求解、非奇异(m,n)型二重(R,γ)-循环矩阵求逆的快速算法,证明了它们的计算复杂性均为o(mnlog2 mn)。  相似文献   
87.
成绩录入系统确保数据正确性的策略   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要讨论如何在成绩录入系统中确保输入数据的正确性,提出从客户端的数据录入应用程序和数据录入后校验两个方面确保录入数据正确性的策略,并详细介绍了双工输入比较法、过滤按键、数据实时检验及数据录入后进行的即时检查和总结性校验等具体方法。  相似文献   
88.
新几内亚凤仙离体快速繁殖技术研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
取新几内亚凤仙具有顶芽或腋芽的新生茎段为外植体,诱导芽体萌发,进行繁殖培养.通过大量试验,筛选出各阶段适宜的培养基组成.萌芽诱导阶段培养在MS 6-BA2.0mg/L NAA0.2mg/L中,顶芽萌发早,生长快;在继代和增殖培养中以MS 6-BA1.5mg/L NAA0.2mg/L培养基效果最好.1/2MS NAA0.2mg/L诱导生根,生根率可达100%.根质量较好;适宜条件下炼苗移栽.试管苗成活率缺95%以上。  相似文献   
89.
非洲菊的离体培养及其快速繁殖   总被引:12,自引:0,他引:12  
选用非洲菊(Gerbera jamesonii Bolus)4个黑蕊花品种进行组培快繁研究,结果表明,长0.5-1.0cm的嫩叶在MS+2.0mg/L 6-BA 0.1mg/L NAA培养基上12-21d均可诱导出芽,分化频率60%以上;继代培养时MS+0.3mg/L 6-BA 0.1mg/L NAA,MS 1.0mg/L 6-BA 0.1mg/L NAA ey MS 0.3mg/L 6-BA 0.1mg/L PP333 0.1mg/L NAA3种培养基交替使用,平均增殖系数可达5.1;生根培养基为MS+0.1ms/L PP333 0.1mg/L NAA,生根率达95%以上;生根试管苗移栽于泥炭土中15-20d可以成活,25d后可定植于大田,3-4个月即可开花,该研究为黑蕊花品种种苗产业化提供了快繁技术。  相似文献   
90.
从黄土Sr同位素探讨海水87Sr/86Sr变化的原因   总被引:3,自引:1,他引:3  
目前多数认为河流输入是引起海水^87Sr/^86Sr变化的最主要因素,对此推论并没有提供确实的定量分析和依据.通过对黄土高原洛川剖面黄土—古土壤Sr同位素组成和沉积速率等的定量计算说明,在过去2.5Ma期间,海水^87Sr/^86Sr上升总量仅是河流输人海洋总量的大约1/10,而其9/10被海底玄武岩的热液蚀变输入所抵消.海底玄武岩的热液蚀变输入对海水^87Sr/^86Sr变化的总影响量应近似等于河水输入对海水^87Sr/^86Sr变化的总影响量.海水^87Sr/^86Sr变化的原因是河水输入与海底玄武岩的热液烛变输入联合作用的结果.  相似文献   
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