科研产出
探讨加强科学事业单位固定资产管理
《行政事业资产与财务 》 2017
摘要:本文从科学事业单位制度不完善、固定资产管理职责不清、资产流失等多个方面,解析我国科学事业单位固定资产管理中存在的主要问题和矛盾。然后对我国科学事业单位固定资产管理中存在的问题进行总结,进而提出完善科学事业单位固定资产管理的几点策略。


北京部分树种吸滞重金属Cr、Pb生态转化率研究
《西南林业大学学报 》 2017 北大核心
摘要:以4种盆栽树种桧柏、白皮松、国槐和白蜡为研究对象,利用微波消解仪进行样品处理,并用感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定植物叶片中重金属含量,测算放置在不同地点的4种盆栽树叶片吸滞Cr和Pb的生态转化率。结果表明:不同树种吸滞Cr和Pb的生态转化率存在显著差异。其中,北京植物园内吸滞Cr和Pb生态转化率最高的树种分别为白蜡(99.4%)和白皮松(98.3%);西山国家森林公园中,生态转化率最高的树种分别是桧柏和白皮松,转化率分别为96.4%和94.9%;松山国家级自然保护区对Cr转化率最高的为桧柏(89.0%),对Pb转化率最高的则是2种阔叶树国槐和白蜡,转化率均为79.1%。各树种在不同地点的生态转化率基本规律为高污染区>低污染区。树种对某一元素吸滞量大其生态转化率不一定大。


菌株Diaphorobacter polyhydroxybutyrativorans SL-205的反硝化特性
《中国环境科学 》 2017 EI 北大核心 CSCD CSSCI
摘要:为强化硝酸盐污染水的反硝化脱氮,研究了反硝化新菌株Diaphorobacter polyhydroxybutyrativorans SL-205~T利用不同碳源的缺氧反硝化性能,以及利用固体碳源聚羟基丁酸戊酸共聚酯(PHBV)的好氧反硝化特性.结果表明,在缺氧状态下,菌株SL-205~T分别以乙酸钠、琥珀酸钠和PHBV为唯一碳源时,硝酸盐去除率均达到99%以上;当初始硝态氮浓度为315mg/L时,PHBV的最适投加量为2.0g/L.菌株SL-205~T能利用PHBV进行好氧反硝化,当反应进行到36h时,硝酸盐去除率达到94.54%,平均反硝化速率为8.69mg/(L·h),并且在反应结束时没有亚硝酸盐和氧化亚氮的积累.以上结果为该菌株在废水脱氮处理中的应用奠定了实验基础.
关键词: Diaphorobacter polyhydroxybutyrativorans SL-205T 硝酸盐 碳源 聚羟基丁酸戊酸共聚酯 好氧反硝化


7种药剂对温室白粉虱不同虫态的防治效果
《植物保护 》 2017 北大核心 CSCD
摘要:为筛选防治温室白粉虱的有效药剂,采用室内和田间药效方法测定了7种杀虫剂在推荐剂量下对温室白粉虱卵、若虫和成虫的防治效果。结果表明:22%氟啶虫胺腈悬浮剂、1.8%阿维菌素乳油单用或22.4%螺虫乙酯悬浮剂和25%烯啶虫胺可溶性粉剂混用对卵和若虫的防效高达85%以上。10%氟啶虫酰胺水分散粒剂、22%氟啶虫胺腈悬浮剂对成虫的速效性和持效性最好,防效均高达94%以上。因此,推荐在温室白粉虱发生初期选择氟啶虫酰胺、氟啶虫胺腈、阿维菌素单用或螺虫乙酯和烯啶虫胺混用进行防治,世代重叠严重时可根据对不同虫态的防治效果选择几种药剂混用。


光电信号与收割机谷物产量数据转换模型的构建与验证
《农业工程学报 》 2017 EI 北大核心 CSCD
摘要:为了准确获取联合收割机作业过程中的谷物产量信息,自主研发了基于光电漫反射原理的联合收割机谷物产量计量系统。系统主要由传感器模块、数据采集模块、GPS模块和谷物产量计量显示终端组成。在研究了联合收割机田间工作状态和籽粒升运器刮板谷堆近似模拟形状的基础上,提出了分段式光电信号与收割机谷物产量数据转换模型。同时为了进一步消除收割机作业过程中产生的奇异点数据,提出了基于籽粒升运器转速的双阈值动态均值滤波的数据预处理方法。结果表明,采用该方法可以有效剔除奇异点数据,提高产量数据整体平滑度。田间试验结果表明,在考虑升运器转速条件下,该研究提出的分段式谷物产量数据转换模型动态验证误差小于3.50%,满足联合收割机谷物产量计量的实际需要。
关键词: 谷物 光电装置 传感器 联合收割机 双阈值滤波 产量转换模型


微芯片技术在农产品及食品真菌毒素快速检测中的应用
《食品安全质量检测学报 》 2017
摘要:真菌毒素污染的农产品及食品会对人类及牲畜的健康产生严重威胁。目前,真菌毒素的检测主要采用液相色谱-质谱联用法(liquid chromatography-mass spectrometry,LC-MS)、气相色谱-质谱联用法(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)等传统检测方法。然而,这些检测方法的样品前处理过程比较繁琐、费时,并且在分析过程中还会消耗大量的有毒试剂。微芯片技术所需样品的消耗量少并且分析时间短,可实现样品的集成化、微型化以及高通量检测。微芯片技术在真菌毒素检测中的应用,弥补了上述传统检测方法的不足。本文主要综述了微芯片技术在农产品及食品真菌毒素快速检测中的应用研究进展。首先对农产品及食品中常见的真菌毒素及其毒性进行了简单介绍;接着重点对微芯片技术在真菌毒素检测中的应用进行了详细论述;最后对微芯片应用于真菌毒素检测的发展前景和挑战进行了展望。


小麦TaPRF7基因的克隆及表达
《农业生物技术学报 》 2017 北大核心 CSCD
摘要:前纤维蛋白(profilin,PRF)是一种植物中广泛存在的微丝结合蛋白,对微丝动态重排进行双向调控,在植物的各项生命活动中起非常重要的作用。为研究其在小麦(Triticum aestivum)中的功能,本研究以小麦光温敏不育系BS366雄蕊的cDNA为模板,通过电子克隆和RT-PCR方法克隆获得1个PRF类基因,并根据Gen Bank登录顺序命名为TaPRF7(Gen Bank No.KY940299)。利用生物信息学软件对TaPRF7及其蛋白进行分析,结果表明,TaPRF7编码区含有396个核苷酸,编码131个氨基酸;其蛋白分子量约为14.2 KD,p I约为4.81,属于稳定蛋白;含有保守域PROF,有肌动蛋白(actin)、磷脂酰肌醇4,5-二磷酸(phosphatidyl inositol 4,5-diphosphate,PIP2)、多聚脯氨酸结合位点。TaPRF7基因与玉米(Zea mays)ZmPRF2、ZmPRF4、ZmPRF5,大麦(Hordeum vulgare)Hv PRF1,高粱(Sorghum bicolor)Sb PRF,水稻(Oryza sativa)Os PRF亲缘关系较近,同源性也比较高。构建TaPRF7-16318h GFP融合蛋白表达载体,观察其在拟南芥(Arabidopsis thaliana)原生质体亚细胞定位,显示定位于细胞核和细胞质中;运用qRT-PCR分析小麦BS366不同组织及脱落酸(abscisic acid,ABA)、生长素(indoleaceticacid,IAA)、茉莉酸甲酯(methyl jasmonate,MeJA)、盐(NaCl)、模拟干旱(PEG 6000)、水杨酸(salicylic acid,SA)、赤霉素(gibberellin,GA)、低温(10℃)处理下TaPRF7表达特性。分析表明,TaPRF7在雄蕊中表达量最高,属于生殖型表达。在ABA、PEG、GA、NaCl、IAA和低温6种处理下,TaPRF7表达量都呈现出先升后降的趋势,而在Me JA和SA处理下,TaPRF7的表达被显著抑制。利用qRT-PCR分析该基因在不育系BS366和恢复系京411不育和可育环境下花药发育3个时期的表达情况,结果表明,相比BS366,该基因在京411中3个时期表达量都很低,且在BS366不育环境下表达量明显高于可育环境,随着花药发育时期的推进,在不育环境下该基因表达量呈上升趋势。综上结果推测TaPRF7可能参与了花药开裂和低温诱导不育等小麦分子信号转导通路,为进一步研究TaPRF7基因在光温敏小麦不育的分子机制提供了一定的理论依据。
关键词: 小麦 小麦前纤维蛋白7(TaPRF7) 非生物胁迫 亚细胞定位 雄性不育 表达分析


菜保拾零(九) 茶黄螨的发生及其防治
《中国蔬菜 》 2017 北大核心
摘要:茶黄螨的为害状与辣椒病毒病的症状相似,但仔细观察这两种症状还是有区别的,另外茶黄螨对不同寄主的危害也是有差异的。及早发现是防治的关键。秋天是茶黄螨发生的季节。我第一次见到茶黄螨是在1976年的秋天,在北京四季青公社(目前的四季青乡)巨山大队的茄子上见到的。当时有几株茄子上出现了一种"怪病",紫茄子的茎和果实应当是发亮的紫色(彩色图版1),却变成了无光泽的灰黄色,表面长了一层木栓化的粗皮(彩色图版2);病株上结的茄子个头不小,表面长出了一层木栓化的组织,还有些茄子开裂,长成开花馒头


甜樱桃呼吸特性及发酵阈值研究
《食品工业科技 》 2017 北大核心 CSCD
摘要:探明不同温度下密封盒内甜樱桃的呼吸特性和发酵阈值。以‘艳阳’樱桃为试材,采用密闭系统法,研究了不同温度(0、5和20℃)条件下,樱桃包装环境内的气体浓度变化和樱桃的呼吸速率,拟合呼吸速率方程,研究樱桃的发酵阈值。结果表明,密封盒内樱桃的米氏模型参数拟合度较高,各方程决定系数(R~2)值均在0.96以上。在0、5和20℃环境下,樱桃果实的最大呼吸速率分别为4.50、7.14和24.39 m L CO_2/(kg·h),最长贮藏时间分别为156、108和24 h,0℃和5℃环境下的发酵阈值比20℃环境低。综上所述,各温度下密封盒内樱桃的米氏模型参数拟合度较高,低温可以有效地抑制果实的呼吸强度,延长贮藏期。

