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1.
冯海 《西华师范大学学报(哲学社会科学版)》1994,(1)
通过对大运动量训练后大脑工作能力下降的原因分析和实验对比,找出了一种简便易行、迅速恢复大脑工作机能状态的方法。对解决多年来一直困惑着高校运动队学生大运动量训练后,大脑工作能力下降不能集中精力学习的问题,起到了一定的作用 相似文献
2.
3.
外源GSH对NaCl胁迫下二色补血草盐害缓冲机理的研究 总被引:2,自引:2,他引:2
用外源GSH处理不同盐浓度下生长的泌盐植物二色补血草(Limonium bicolor Bge,Kuntz),比较处理前后活性氧清除系统中酶活性和抗氧化剂含量的变化,结果表明盐胁迫下,外源GSH可以明显提高补血草活性氧清除系统中SOD、CAT、APX、GR的活性以及AsA和GSH的含量,降低MDA和O2^-的含量,从而降低了细胞膜脂过氧化水平。缓解盐胁迫对细胞膜的伤害,表明二色补血草的抗盐性与活性氧清除能力的提高具密切关系. 相似文献
4.
水培青檀幼苗对NaCl胁迫的生理响应 总被引:1,自引:0,他引:1
采用温室水培法,研究不同浓度NaCl溶液胁迫下(CK:0 g/L;S1:1 g/L;S2:1.5 g/L;S3:2 g/L;S4:2.5 g/L;S5:3 g/L)青檀当年生幼苗叶片的质膜透性、脯氨酸含量、硝酸还原酶活性和根系活力的动态变化。结果表明:S3、S4、S5处理下青檀叶片质膜透性的增加幅度一般高于CK、S1和S2处理;CK和S1处理时叶片脯氨酸含量的增加幅度小于S2、S3、S4、S5处理,而S3、S4和S5处理下叶片的脯氨酸含量显著高于CK、S1和S2;处理过程中青檀幼苗叶片硝酸还原酶活性均表现出波动性,其中S4、S5处理下叶片硝酸还原酶活性呈较明显的双峰曲线形状;根系活力也如此,总体而言,S3、S4和S5处理下青檀幼苗的根系活力显著低于CK。故明显影响青檀幼苗4种生理指标的NaCl溶液临界浓度为2 g/L。 相似文献
5.
橡胶粉对混凝土在水和NaCl溶液中抗冻性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
通过快冻试验研究了平均粒径为140μm的橡胶粉对不同水胶比混凝土分别在水中和NaCl溶液中的抗冻性.研究表明,橡胶粉体积掺量为2%~4%时,其在混凝土中的颗粒中心距为330~660μm,高于引气混凝土建议的气泡间距20~200μm,而橡胶粉对混凝土抗压强度及抗冻性的影响效果与引气剂相当.橡胶粉掺量在合适的范围内可大幅度提高混凝土在水中和NaCl溶液中的抗冻性,但在NaCl溶液中的抗冻性较在水中差. 相似文献
6.
研究了NaCl对苏棉8、12、16号,泗棉3、4号种子发芽和幼苗生长的影响,以及NaCl对胚状体生长的影响.结果表明,用低浓度的NaCl浸种可以促进棉花种子萌发及幼苗生长,加有NaCl的培养基对泗棉3号种子萌发及继代培养的幼苗生长有抑制作用,NaCl对胚状体生长有抑制作用. 相似文献
7.
NaCl沉积和SO2污染对镁合金初期大气腐蚀行为的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
借助扫描电镜(SEM/EDX)、X射线衍射(XRD)研究了NaCl单个因素对镁合金AZ91D初期腐蚀行为的影响,并对SO2和NaCl的协同作用进行了探讨.NaCl存在时初期破坏金属表面的保护膜,但后期微溶性腐蚀产物的生成导致腐蚀速率的降低.当NaCl和SO2同时存在时,反应生成的可溶性产物不具有阻碍的作用,同时他们会发生部分溶解生成自由移动的离子,大量难溶物在镁合金表面难以短时间形成,故NaCl和SO2同时存在引起的腐蚀远大于两者单独存在时引起的腐蚀加和.NaCl和SO2对镁合金的初期大气腐蚀具有明显的协同作用. 相似文献
8.
利用水溶液聚合合成不同组成的两性聚丙烯酰胺(AM/MADQUAT/NaAMPS),并对其溶液的透光率受NaCl浓度的影响进行了研究,结果表明:净电荷含量较大的两性聚丙烯酰胺溶液在低NaCl浓度下透光率大,溶解性好,而净电荷含量较小的两性聚丙烯酰胺溶液(特别是带有高电荷密度的两性聚丙烯酰胺)在较高的NaCl浓度下,聚合物溶液透光率大,溶解性好。 相似文献
9.
本文通过对波斯菊(Cosmos bipinnatus)、紫茉莉(Mirabilis jalapa)、蜀葵(Althaea rosea)三种草本花卉种子用不同浓度(0mol/L、0.05mol/L、0.10mol/L、0.15mol/L、0.20mol/L)的NaCl处理,进行种子萌发实验,确定三种植物种子萌发时的耐盐性。结果表明:NaCl对三种花卉种子萌发均有影响,在试验浓度范围内,NaCl浓度为0.15mol/L条件下波斯菊种子50%可以萌发,NaCl浓度为0.2mol/L时仍有20%种子可以萌发,而NaCl浓度为0.15mol/L时紫茉莉和蜀葵种子完全不能萌发,波斯菊种子耐盐性高于紫茉莉和蜀葵。 相似文献
10.
本文介绍并讨论了毛细管内生长NaCl红外晶体光纤机理及其晶体生长的工艺过程;并对其生长过程出现的问题进行了讨论。 相似文献