您好,欢迎访问福建省农业科学院 机构知识库!
筛选
科研产出
排序方式:

时间

  • 时间
  • 相关度
  • 被引量
资源类型: 中文期刊
13753条记录
紫云英翻压还田对水稻土有机碳转化的影响机制研究进展

福建农业科技 2019

摘要:长期过量施用化肥,导致稻田土壤生产力下降,中低产田比重加大,已严重威胁粮食安全.近年来,水稻化肥绿色替代技术对农田土壤营养物质转化的影响已成为研究热点.然而,目前系统研究化肥减施处理下紫云英绿肥持续回田后稻田土壤有机碳转化的影响因子及机制还很缺乏.因此,综述了化肥减施处理下紫云英持续回田后土壤有机碳转化过程,并阐析了紫云英持续回田后土壤物理、化学和生物学性质对有机碳转化的影响及其机理,特别是阐述了与碳固定功能相关的微生物种类在有机碳转化过程中发挥的作用,为将来有效调控水稻土有机碳转化提供新的途径,实现土壤增碳和水稻增产.

关键词: 绿肥作物 有机碳转化 土壤理化性质 土壤微生物特性

 全文链接 请求原文
优质高产杂交晚籼新组合臻优177

杂交水稻 2019 北大核心 CSCD

摘要:臻优177是福建省农业科学院水稻研究所利用优质籼型不育系臻达A与优质抗稻瘟病恢复系成恢177配组育成的杂交晚籼新组合.该组合具有生育期适宜、株型适中、丰产稳产性好、穗大粒多、结实率高、千粒重大、熟期转色好、较抗稻瘟病、米质优、食味品质佳及适应性广等特性,2017年4月通过福建省农作物品种审定委员会审定,适宜福建省稻瘟病轻发区作晚稻种植.

关键词: 杂交水稻 臻优177 优质 高产 选育

 全文链接 请求原文
东西部扶贫协作的实践与思考——以福建对口支援重庆万州为例

福建农业科技 2019

摘要:中国东西部扶贫协作是改革开放以来扶贫开发中最具中国特色的一项重要内容。福建22年来对口支援重庆万州,开展东西部扶贫协作取得了显著成效,是我国东西部结对牵手、协作扶贫的一个生动实践。自1997年福建省农业科学院响应国务院的"全国对口支援三峡库区建设"的号召,根据福建省政府与重庆万州达成的对口援建意向,派果树专家团队到重庆万州开展科技援建,助力当地枇杷产业发展。以福建省农业科学院对口支援万州实施科技援助的经验及成效为例,探讨福建与万州开展东西部扶贫协作的主要做法及基本经验,提出今后深入实施东西部扶贫协作的若干思考与建议。

关键词: 东西部 扶贫 枇杷 支援 思考

 全文链接 请求原文
陕西南部紫云英资源考察报告

种子 2019 北大核心 CSCD

摘要:通过走访调查的方式,对陕西南部地区之汉中市 、汉阴县 、石泉县和宁陕县等4个县(市)方圆400 km进行了紫云英种质资源的考察与收集.发现2个紫云英品种各性状最为突出,其强耐寒性和超长生育期的特性,对于解决我国北部地区冬季严寒 、绿肥紧缺问题尤为重要,对丰富我国绿肥种质资源库和基础研究 、示范推广具有推动作用.通过本次初步考察,了解了陕西南部紫云英的分布情况,掌握了绿肥新种质资源,为不同地区大规模绿肥生产推广奠定了基础.

关键词: 陕南 紫云英 种质资源 考察

 全文链接 请求原文
茶树CPP转录因子家族的全基因组鉴定及分析

西北植物学报 2019 北大核心 CSCD

摘要:CPP (cysteine-rich polycomb-like protein)转录因子广泛存在于动植物中,是一类成员数目较少的转录因子家族,在调控植物生长发育和响应非生物胁迫中起重要作用。该研究通过对茶树基因组系统的鉴定,获得10个CsCPP转录因子均具有典型的CXC结构域。系统发育分析将CsCPP家族成员分为4类(A~D),且大部分成员与葡萄在进化关系上更为接近。A类和C类成员的CXC结构域分布在蛋白序列的N端,而B类和D类成员分布在C端。茶树组织表达分析表明,CsCPP转录因子在生长活跃的顶芽和嫩叶中普遍高表达,不同组织的表达水平排序为:顶芽和嫩叶>根和茎>成熟叶和果>老叶和花。启动子分析发现了CsCPP家族成员的启动子区域存在大量的ABA和干旱响应元件;干旱处理下,6个CsCPP成员的表达水平均有不同程度上调,其中4个成员在ABA处理后表达迅速上调,表明CsCPP转录因子可能在ABA介导的干旱胁迫响应中起正调控作用;低温处理下,大部分CsCPP成员的表达均有轻微下调,而CsCPP2和CsCPP6的表达水平在6 h达到顶峰,表达量均超过2倍。研究结果为进一步发掘茶树CPP转录因子家族的功能奠定了基础。

关键词: 茶树 CPP转录因子 表达分析 胁迫

 全文链接 请求原文
嗜热芽胞杆菌α-环糊精葡萄糖基转移酶在枯草芽胞杆菌中的表达

福建农业学报 2019 北大核心 CSCD

摘要:【目的】构建分泌表达α-环糊精葡萄糖基转移酶(α-CGTase)的重组枯草芽胞杆菌,实现α-CGTase的安全高效表达。【方法】通过PCR法扩增嗜热地芽胞杆菌α-CGTase基因,运用EcoRI/Xho I分别对α-CGTase基因及pBES进行双酶切,然后将该基因片段插入到大肠杆菌-枯草芽胞杆菌穿梭载体pBES中,再电转化法转化枯草芽胞杆菌RIK1285;对重组枯草芽胞杆菌B.subtilis RIK1285/pBE-CGT发酵条件进行探索。【结果】(1)利用发酵培养基分泌表达α-CGTase,重组枯草芽胞杆菌工程菌B.subtilis RIK1285/pBE-CGT发酵上清液产酶达到2.9U·mL~(-1)。(2)TB为最适发酵培养基(配方:甘油0.5%,蛋白胨1.2%,酵母粉2.4%,K_2HPO_4 1.64%,KH_2PO_40.23%);在初始pH 6.5,温度为37℃下,摇瓶发酵培养24h后,α-环糊精酶的环化活性达到5.3U·mL~(-1),是野生菌株嗜热地芽胞杆菌(0.66U·mL~(-1))的8倍。【结论】成功构建了枯草芽胞杆菌B.subtilis RIK1285/pBE-CGT工程菌,并确定其最适发酵培养基和培养条件。

关键词: 枯草杆菌工程菌 α-环糊精葡萄糖基转移酶 表达 优化

 全文链接 请求原文
几种防治杨梅白腐病试剂田间对比试验

东南园艺 2019

摘要:通过36%喹啉·戊唑醇悬浮剂1 000倍液、33.5%喹啉铜悬浮剂1 000倍液、430 g·L-1戊唑醇悬浮剂2 867倍液和450 g·L-1咪鲜胺水乳剂2 000倍液对杨梅白腐病进行田间防治对比试验,其防治效果最差的是33.5%喹啉铜悬浮剂1 000倍液(81.46%,极显著地低于另3种药剂处理);其他三者间差异不显著,但皆有良好防治效果(90.22%以上),生产上可轮换用药。

关键词: 杨梅 白腐病 试剂

 全文链接 请求原文
嘉宝果嫩叶提取物不同极性部位抗氧化及抑制α-葡萄糖苷酶活性研究

热带作物学报 2019 北大核心 CSCD

摘要:从植物中寻找天然的抗氧化剂和α-葡萄糖苷酶抑制剂对糖尿病患者具有重要的意义。采用比色法对嘉宝果嫩叶醇提物不同极性部位进行总多酚和总黄酮含量、抗氧化活性及α-葡萄糖苷酶活性抑制活性研究,以期为嘉宝果嫩叶有效提取部位在食品、化工及医学领域的应用提供一定的参考依据。结果表明,乙酸乙酯相的总多酚含量(33.92 mg/g及总黄酮含量(13.35 mg/g)最高,其次为正丁醇相(总多酚31.11 mg/g;总黄酮12.93 mg/g)及水相(总多酚17.04 mg/g;总黄酮11.18mg/g);石油醚相及二氯甲烷相均未检测到总多酚及总黄酮。乙酸乙酯相与正丁醇相对DPPH及ABTS+自由基的清除能力相当,明显高于其他极性部位。对酵母源和小鼠小肠源α-葡萄糖苷酶活性抑制活性大小依次分别为乙酸乙酯相>正丁醇相>水相>石油醚相>二氯甲烷相和乙酸乙酯相>正丁醇相>水相>二氯甲烷相>石油醚相。以上结果表明嘉宝果嫩叶乙酸乙酯相与正丁醇相总多酚及总黄酮含量较高,抗氧化活性及对α-葡萄糖苷酶活性的抑制作用较强,是挖掘抗氧化及抑制α-葡萄糖苷酶活性物质的主要极性部位。

关键词: 嘉宝果 嫩叶 醇提物 不同极性部位 抗氧化 α-葡萄糖苷酶

 全文链接 请求原文
微生物发酵床不同垫料粪臭素含量的比较分析

家畜生态学报 2019 北大核心

摘要:为了研究微生物发酵床中粪臭素的分布规律,对不同深度的饲料微生物发酵床垫料样品和不同地理位置的垫料样品中粪臭素含量进行测定,并分析样本间的差异.分别称取2 g猪粪和垫料样品,采用甲醇提取猪粪和垫料样品的粪臭素,利用反相高效液相色谱法对各样品进行粪臭素检测.新鲜猪粪、育肥猪舍垫料、母猪舍垫料和仔猪舍表层垫料的粪臭素含量分别为4.2、0.93、1.6和0.7μg/g.垫料中的粪臭素含量低于猪粪,仔猪舍垫料粪臭素含量最低.采集于育肥猪舍发酵床表层的垫料样本,粪臭素的平均含量为0.93μg/g,内层垫料样本粪臭素平均含量为4.20μg/g,表层垫料粪臭素含量低于内层垫料.微生物发酵床垫料环境中的粪臭素含量低于猪粪,保障养殖环境健康,减少养殖空气污染,实现资源充分利用.

关键词: 微生物发酵床 粪臭素 高效液相色谱

 全文链接 请求原文
水肥一体化循环灌溉系统的设计与试验

节水灌溉 2019 北大核心

摘要:结合我国水肥一体化灌溉发展的需求,设计了一套水肥一体化循环灌溉系统。系统采用椰糠基质栽培,主要由配肥系统、灌溉系统、营养液循环系统3大部分组成。系统通过控制肥水的EC、p H值和进入灌溉管道的肥水量来实现自动施肥灌溉,并具有营养液循环回收的功能。它能够执行较精确的施肥过程,预防肥液浪费,提高水肥利用效率。经实际运用证明,该系统运行稳定、操作方便,EC值控制精度为±0.2 m S/cm、p H值控制精度为±0.2。水肥一体化循环灌溉系统用水量是传统土壤栽培的66.7%,黄瓜产量是传统土壤栽培的1.16倍,用工量是传统土壤栽培的63.2%。运用该系统能够达到节约用水、提高产量、节省用工的目的。

关键词: 水肥一体化 循环灌溉 基质栽培 节水 PLC

 全文链接 请求原文