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991.
用扫描电镜X射线微区分析方法对银杏(Ginkgo biloba L.)、银杉( Cathaya argyrophylla Chun et Kuang)、水松(Glyptostrobus pensilis(D.Don) Koch)和水杉(Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng)4种著名活化石裸子植物 的叶和种子的元素组成和平均质量分数进行了测试分析.结果为4种活化石植物在叶和种子的 元素组成和元素的平均质量分数上均有一定差异,在银杏、银杉、水松和水杉叶中的元素分 别为10,6,10和11种,平均质量分数最大的元素银杏、银杉和水杉叶中分别为K,Cl,Ca, 而水松的条形叶中为Cl, 鳞叶和条状钻形叶为Ca. 在银杏、银杉、水松和水杉种子中的元素成分分别为10,11,9和10种,而平均质量分数最大的元素分别为K(但外种皮则以Si最高),K, Ca和K.每种活化石植物的叶和种子在元素组成及平均质量分数上也有明显差异;银杉和水杉 的种子和种翅间在元素组成和平均质量分数上也有所不同;水松叶的3种类型叶的元素组成相同,但其元素的平均质量分数差异显著. 相似文献
992.
香鱼生产性育苗及饵料系列研究 总被引:3,自引:0,他引:3
2000年10月至2001年4月,在浙江省海洋水产养殖研究所清江试验场进行生产性香鱼育苗研究,共育出全长4.5cm以上的香鱼苗种48.5×104尾,其中4#、5#育苗池成活率达51.7%。同时经研究提出了几种在生产上行之有效的育苗饵料系列。 相似文献
993.
环境条件对马尾松和藜蒴种子萌发率的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
杨小波 《海南大学学报(自然科学版)》1998,16(1):76-80
对广东南亚热带森林次生演替的先锋树种马尾松和次生演替过渡种藜蒴的种子萌发与环境条件的关系进行了对比研究,结果表明:弱光照强度对马尾松种子的萌发有一定的影响;土壤的含水量对其影响稍弱,关联度rij=0.6134:芒萁浸泡液和混交林凋落物浸泡液对马尾松种子萌发的影响较藜蒴种子萌发小,对藜蒴种子萌发有明显的抑制作用,萌发率分别是对照组的27.3%和63.6%:而马尾松种子萌发的相应值分别是50%和75%;藜蒴种子萌发还受土壤含水量的影响,关联度rij=0.7039,较马尾松的相应值大,从而说明马尾松作为先锋树种优先占领荒坡芒箕草地在其种子萌发方面有一定的优势. 相似文献
994.
本文报道白刺果实和种子的发育解剖及其发育过程中淀粉的变化。白刺果实为复合核果。由三心皮合生的三室子房发育而来。三个子房室中有一室不产生胚珠,所形成的两个胚珠中仅一个最后形成种子,另一胚珠中途退化。果壁由外果皮。中果皮和内果皮组成。外果皮成熟时肉质可食;中果皮源于维管形成层,由纤维细胞构成。为成熟核果的果核部分;内果皮由约8层薄壁细胞构成,果实成熟时退化解体。种皮由内珠被、外珠被和最外层珠心细胞共同构成。胚珠在其发育过程中产生承珠盘和珠孔塞结构。 相似文献
995.
996.
对污染小麦籽实中As的存在形态及其稳定性进行研究,结果表明:As在小麦籽实的主要营养成分中,以蛋白质中的分布比例最高,达74%,记中只占2%,剩余残渣中占24%,小麦籽实中的As以蛋白质结合形态为主,其表观相对分子质量分别为54500和5500,在消化酶的处理下,大分子蛋白质-As结合体不稳定,可发生分解变成相对分子质量较小的结合物。 相似文献
997.
998.
Ta种子层厚度及溅射速率对Ta/Ni65Co35双层膜各向异性磁电阻和矫顽力的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了Ta种子层的厚度、溅射速率对Ta/Ni65Co35双层膜各向异性磁电阻值(△p/p)、矫顽力和织构的影响.研究表明,适当的Ta层厚度和较高的Ta层溅射速率对提高Ta/Ni65Co35双层膜的△p/p是有效的.Ta种子层的使用增大了Ta/Ni65Co35双层膜的矫顽力而其溅射速率对Ta/Ni65Co35双层膜矫顽力的影响很小. 相似文献
999.
中药种衣剂对大豆苗期生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以“黑农35”为材料,采用盆栽试验以及室内分析的方法,研究了多福克及中药种衣剂对大豆发芽和苗期各部分生长情况及对养分吸收的影响.结果表明:经种衣剂处理的大豆标志苗期生长状况的指标,均高于对照;特别是中药种衣剂配方在株高、基部茎粗、干物质的积累及对养分的吸收等方面效果更佳. 相似文献
1000.
PEG渗透处理对老化种子活力的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了利用不同浓度的PEG浸泡老化种子,对其进行电导率和种子活力的测定,结果表明,不同浓度PEG对老化种子有一定修复作用,提高了种子活力,但适宜浓度因种子种类不同而异.PEG浓度为20%和25%对玉米和小麦的修复最有效,而对绿豆和蓖麻来说,低浓度的PEG更易提高种子活力,而高浓度的PEG反而会阻碍绿豆和蓖麻种子的吸水,从而降低种子活力. 相似文献