科研产出
以“龙江良种”支撑现代农业大发展
《奋斗 》 2021
摘要:国以农为本,农以种为先。种业是现代农业发展的"生命线",是国家优先支持的战略性核心产业,是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的基础所在。2020年中央经济工作会议对农业工作强调"要解决好种子和耕地问题"。黑龙江作为中国最大的粮食生产基地和商品粮输出基地,2020年粮食产量754.1亿公斤,实现"十七连丰",连续十年领跑全国。如何进一步巩固国家粮食安全"压舱石"的战略地位,在种子和耕地问题上取得新突破,这既是黑龙江2021年农业工作的重点任务,也是"十四五"时期率先实现农业现代化、建成农业强省的应有之义。


根瘤菌介入大豆大垄栽培施肥模型与经济效益分析
《大豆科技 》 2021
摘要:实现大豆高产高效优化栽培的重要前提是合理配比施肥,根瘤菌介入栽培技术可以促进生育进程和产量提高,大豆中结合二者的效果阐述还较少。文中试图探讨根瘤菌介入条件下的大垄栽培大豆的施肥模型并作技术分析,为大豆高产高效栽培及经济合理施肥提供科学依据。采用大垄栽培模式,利用DPS系统进行数据分析,建立回归方程获得最优施肥方式,然后利用拟合度检验并确立模型。结果表明,研究数据能够建立因变量(施肥)与自变量(产量)的三元二次方程。在氮肥为2.5元/kg,磷酸二铵4.2元/kg,硫酸钾4.8元/kg,大豆3.6元/kg的条件下各个因素组合最佳施肥量为:氮肥104.15 kg/hm2,磷酸二铵125.85 kg/hm2,硫酸钾75.36 kg/hm2,可得效益7 560.78元/hm2。利用数据得到的单因素效应方程结果表明氮肥的增产效应>钾肥的增产效应>磷肥的增产效应,施肥量与生产量两个因素呈现出报酬递减关系。减产率由高到低的因素是氮肥、钾肥和磷肥。利用构建的双因子互作素效应方程可知:(1) NP互作效应的最佳施肥量为氮肥103.87 kg/hm2,磷酸二铵328.00 kg/hm2,效益为9 092.74元/hm2。(2) NK互作效应的最佳施肥量为氮肥143.00 kg/hm2,硫酸钾0 kg/hm2,效益为8 427.12元/hm2。(3)PK互作效应的最佳施肥量为氮肥0 kg/hm2,硫酸钾0 kg/hm2,效益为8 140.33元/hm2。NP交互作用增产效应最强,NK的交互作用最弱,PK的交互作用居中。


基于荧光光谱技术研究增效肥料对土壤富里酸荧光特性的影响
《光谱学与光谱分析 》 2021 EI 北大核心 CSCD
摘要:为探讨施用增效肥料后对土壤富里酸(FA)荧光特性及腐殖化程度的影响,在黑龙江省黑河市嫩江县和爱辉区两个试验区采取相同施肥处理,设置5个处理组:平衡施肥(NE)、平衡施肥减量25%(CK)、平衡施肥减量25%+纳米碳增效剂(T1)、平衡施肥减量25%+沸石增效剂(T2)、平衡施肥减量25%+生物炭增效剂(T3),分析土壤中FA荧光光谱特性的变化情况。三维荧光区域积分(FRI)方法不同肥料处理区域Fmax相对含量的变化表明,施用增效肥料可以提高土壤腐殖化程度,其中T2>T1>T3>NE>CK,沸石增效处理对于提高土壤腐殖化程度、提高土壤的供肥水平表现最为显著,其在嫩江试验区的可见荧光FA区域Ⅴ与紫外荧光FA区域Ⅲ所对应的物质相对含量的比值(PⅤ,n/PⅢ,n)较CK处理提高了5.81%,根据平行因子分析方法将土壤FA分为C1组分和C2组分,其中C2组分与C1组分Fmax的比值(C2/C1)较CK处理提高了22.09%;在爱辉试验区的PⅤ,n/PⅢ,n较CK处理提高了4.65%,C2/C1较CK处理提高了20.93%;根据平行因子分析(PARAFAC)结果,各处理土壤FA可分为C1和C2两个组分,C1组分为类富里酸(Ex/Em=230nm,320/410nm),C2组分为类胡敏酸(Ex/Em=265/465nm),施用三种增效肥料均可以提高土壤的供肥能力,其中NE>T2>T1>T3>CK。与CK处理相比,T1,T2和T3三个增效处理中,T2增效处理的提升作用最为明显,采用沸石作为肥料增效剂对于土壤FA的积极作用要优于纳米碳和生物炭,因此长期施用沸石增效肥料可有效提高土壤供肥能力,能够改善土壤生态环境。
关键词: 增效肥料 富里酸 腐殖化 三维荧光光谱 平行因子分析


提高仔猪断奶窝重的方法
《现代畜牧科技 》 2021
摘要:哺乳仔猪时期是猪整个饲养过程中生长发育速度最快的阶段,仔猪断奶窝重对种猪及商品猪的生产性能有很大影响。在生猪养殖过程中,断奶窝重较重的仔猪免疫力强、成活率高,而且生猪饲料转化率高、饲养周期短,提高仔猪断奶窝重是养殖场获得收益的关键环节。影响仔猪断奶窝重的因素有种公猪精液质量、母猪的品种、母猪和仔猪的饲养管理等,现通过结合生产实践,阐述提高仔猪断奶窝重的方法,供广大养殖户参考借鉴。


影响草地早熟禾成坪质量的几个因素
《现代畜牧科技 》 2021
摘要:我国对于草坪学的研究起步较晚,但随着社会发展和人民生活水平的提高,草坪建植已经成为衡量生态环境的重要指标之一,草坪学已成为一种引人注目的新兴研究领域。草地早熟禾作为目前世界上应用最广泛的冷季型草坪草之一,其成坪质量越来越受到人们的重视。现针对影响草地早熟禾成坪质量的几个因素进行简要分析。


大麻中3种酚类成分测定专用固相萃取柱的设计与应用
《色谱 》 2021 北大核心 CSCD
摘要:大麻中的主要成分大麻二酚(CBD)、大麻酚(CBN)和Δ9-四氢大麻酚(Δ9-THC)的含量决定了其性质和应用。在液相色谱分析中,由于大麻提取液中含有较多杂质,需要净化。该文基于大麻中CBD、CBN和Δ9-THC的结构特征及样品基质组成,根据中性氧化铝、硅酸镁和石墨化炭黑的不同表面特征,考察了这3种吸附剂对大麻提取液中叶绿素、多糖、高级脂肪酸酯及重金属离子的去除率和对3种大麻酚的回收率,确定了3种吸附剂的用量分别为1.80 g、0.15 g、0.05 g混合装填成的2 g/6 mL小柱为3种大麻酚类化合物测定的专用固相萃取柱。该小柱对大麻乙酸乙酯-甲醇提取液样品中CBD、CBN和Δ9-THC的回收率分别为98.9%, 95.7%和99.2%,对叶黄素、叶绿素a和叶绿素b的去除率分别为96.3%、99.2%和95.5%,对总糖的去除率为98.5%,对脂肪酸甘油酯的去除率为96.9%,对重金属离子的平均去除率为85.4%。优化了色谱分析条件,采用Eclipse Plus C18色谱柱(50 mm×2.1 mm, 1.8μm),在1%乙酸水溶液-乙腈(30∶70, v/v)流动相条件下等度洗脱,流速为0.5 mL/min,柱温为30℃,检测波长为210 nm,进样量为1μL,在10 min内可完成样品分析。方法学考察表明,在0.5~50 mg/L范围内,CBD、CBN和Δ9-THC的液相色谱峰面积与其质量浓度呈良好的线性关系,相关系数(R2)分别为0.998 3、0.999 5和0.998 1,检出限分别为0.45μg/L、0.53μg/L和0.38μg/L,加标回收率为90.3%~97.0%、93.7%~95.6%、90.8%~96.1%,相对标准偏差(RSD)分别为2.2%~6.1%、4.1%~8.0%、2.4%~4.8%。研究结果表明,该文以中性氧化铝、硅酸镁和石墨化炭黑制作的复合型大麻酚类成分测定专用固相萃取柱在大麻植物中3种酚类化合物的测定中具有净化杂质、防止色谱柱污染的功能。由于大麻不同部位的化学成分存在差异,在后续的研究中,还要进一步考察小柱对其他杂质的去除情况,使得制备的固相萃取小柱更具有普适性。
关键词: 超高效液相色谱 大麻二酚 大麻酚 Δ9-四氢大麻酚 大麻 专用固相萃取柱


基于CRISPR/Cas9系统的蒺藜苜蓿高效基因组编辑载体构建
《黑龙江畜牧兽医 》 2021 北大核心
摘要:为了构建基于CRISPR/Cas9系统的蒺藜苜蓿高效基因组编辑载体,便于开展蒺藜苜蓿的基因组编辑研究,试验以蒺藜苜蓿基因组中的PDS基因为靶标,应用CRISPR-P软件设计2条特异sgRNA靶位点序列,以pYLCRISPR/Cas9-P35S为骨架载体,以适合双子叶植物的AtU3b作为sgRNA转录启动子,并引入可以显著提高基因编辑效率的tRNA保守序列,采用Golden Gate克隆法构建双靶点CRISPR/Cas9植物表达载体。结果表明:针对蒺藜苜蓿PDS基因设计的双靶点pYLCRISPR/Cas9植物表达载体的各个表达盒组装顺序完全正确,DNA碱基序列准确无误。说明pYLCRISPR/Cas9-AtU3b-tRNA-sgRNA基因编辑载体构建成功,可以为进一步开展农杆菌介导的蒺藜苜蓿基因组编辑研究提供载体,为双子叶植物开展基因编辑研究提供新的载体构建策略。
关键词: CRISPR/Cas9系统 蒺藜苜蓿 基因组编辑 载体构建 靶位点


六个蓝莓品种日光温室栽培对比研究
《黑龙江农业科学 》 2021
摘要:为了比较不同蓝莓品种在日光温室栽培的生长情况,以6个蓝莓品种(奥尼尔、密斯提、蓝丰、康维尔、美登和斯维克)为试验材料,调查并测量日光温室栽培条件下6种蓝莓的物候期、植物学特性、果实品质等各项指标。结果表明:果实成熟期由早到晚依次为奥尼尔>美登>蓝丰>斯维克>密斯提>康维尔;植株株丛高由大到小依次为康维尔>蓝丰>奥尼尔>密斯提>斯维克>美登;叶片纵径由大到小依次为奥尼尔>康维尔>蓝丰>斯维克>密斯提>美登;叶片横径由大到小依次为康维尔>奥尼尔>蓝丰>密斯提>斯维克>美登;果实平均单果重由大到小排序为奥尼尔>康维尔>密斯提>蓝丰>斯维克>美登;果实可溶性固形物含量由大到小排序为斯维克>美登>奥尼尔>康维尔>蓝丰>密斯提。结合各项观测指标,综合评价认为奥尼尔、密斯提和斯维克适宜采摘、鲜食等用途。蓝丰和康维尔是生产加工的好材料。美登生态适应性好,抗逆性强,可在气候条件、土壤条件稍差的地区广泛种植。

