科研产出
精准农业变量施肥智能决策支持系统的研究
《计算机应用 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:精准农业是农业发展的方向,变量施肥是精准农业的重点研究领域之一。我国传统凭经验的均匀施肥方式已经严重不能适应我国农业现代化的要求,因此改变过去落后的施肥方式实行施肥变革在我国势在必行。参照国外先进经验,提出了适合我国国情的施肥智能决策支持系统,阐述了系统的功能、结构及实现,重点讨论了系统在研制过程中必须解决的关键技术。
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鸡新城疫病毒强毒株的分离与鉴定
《河北农业大学学报 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:从河北、天津、北京等省市发病鸡群中分离到8株有血凝性的分离物,其血凝作用可被新城疫阳性血清所抑制,而不能被AIV(H9亚型)、EDS76阳性血清所抑制,表明8株分离物均为新城疫病毒。利用鸡胚终点稀释法对这8株NDV进行了克隆。对8株NDV的毒力指数(MDT、ICPI、IVPI)测定结果显示:MDT在42 9~49 5h之间,ICPI在1 95~2 00之间,IVPI在2 68~2 89之间。表明8株NDV均为新城疫病毒强毒株,其毒力与标准强毒株F48E8相近。各分离毒株经2%磷钨酸负染后,电镜下观察,可见丝状、圆形或不规则形态的病毒粒子,表面有纤突样结构。各毒株的大小不尽相同,粒子直径或长轴在100~500nm之间。
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贮藏环境对甜樱桃拮抗酵母菌生长和链格孢菌生物防治的影响(英文)
《果树学报 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:拮抗酵母菌(Rhodotorulaglutinis)在20~25℃的室温下生长较快,即使20%CO2亦不能抑制其生长,但菌落直径扩展速度与CO2浓度(0~20%)呈显著负相关(r=-0.8999~-0.9383)。R.glutinis在低温(1℃)条件下,对CO2较敏感,15%CO2浓度可以抑制该拮抗菌在低温下生长,但将其移到常温下培养2d后即可生长。另外,5%或15%CO2单独使用不能抑制Alternariaalternata(1×104个孢子/mL,15μL)在红灯樱桃果实上萌发,但可极显著地抑制其病斑在樱桃果实上的扩展速度。R.glutinis悬浮液(108cfu/mL)与5%或15%CO2结合使用则可完全抑制A.alternata在樱桃果实上生长。
关键词: Rhodotorula glutinis Alternaria alternata 甜樱桃 生物防治
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转bar及NIa基因白菜的田间生物学及经济性状调查
《应用与环境生物学报 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:对转入除草剂抗性基因bar及来自病毒TuMV的NIa基因的不结球白菜纯合株系二代进行了田间生物学性状调查 .结果表明 ,转基因白菜的植物学性状与其未转基因对照材料相比 ,无明显差别 ;但在涉及其生存竞争力的一些生物学性状 ,如发芽势、花粉活力、种子库存力等方面 ,比对照材料弱 ,其经济性状也比对照稍差 .获得的转基因性状———除草剂抗性 ,能稳定遗传 ,并在田间很好表达 ;NIa基因介导的TuMV抗性在露地开放栽培条件下 ,不能很好表达 ,转基因株染病较重 .对产生以上现象的原因进行了分析讨论 .图 3表 5参 16
关键词: 转基因白菜 田间栽培 性状 除草剂抗性 抗病毒 竞争力
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西瓜重组自交系群体的AFLP分子图谱构建
《园艺学报 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:以可溶性固形物含量高、皮薄、感枯萎病的栽培西瓜自交系 (Citrulluslanatusvar.lanatus)9710 3和可溶性固形物含量低、皮厚、抗病的野生西瓜种质 (Citrulluslanatusvar.citroides)PI2 96 341为亲本构建获得F2 S7的重组自交系群体 ,通过AFLP技术对该群体进行扩增 ,建立了一个包括 15 0个标记组成的分子图谱。该图谱包括 17个连锁群 ,覆盖基因组范围 12 4 0 2cM ,两个标记间的平均图距为 8 3cM。图谱的建立对于西瓜高密度遗传图谱的构建、重要农艺性状的QTL定位以及重要基因的图谱克隆均具有重要的参考价值
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土壤含水量对阿月浑子叶片净光合速率及叶绿素荧光参数的影响
《园艺学报 》 2004 北大核心 CSCD
摘要:研究了土壤相对含水量对阿月浑子叶片叶绿素含量、净光合速率(Pn)和荧光参数的影响。结果表明:干旱胁迫降低了阿月浑子叶片Chl.a、Chl.b含量和Pn,增加了类胡萝卜素含量;20%供水处理降低了阿月浑子叶片的PSⅡ活性,原初光能转化效率(Fv/Fm),光化学猝灭系数(qP),非光化学猝灭系数(qN)和PSⅡ电子传递量子产量(ΦPSⅡ)。轻度干旱胁迫下,气孔限制是Pn降低的主要原因;严重干旱胁迫下,非气孔限制是Pn降低的主要原因。干旱胁迫下阿月浑子叶片Pn的下降是水分胁迫和强光胁迫双重作用的结果,PSⅡ电子传递量子产量(ΦPSⅡ)降低是阿月浑子叶片Pn下降的内在原因。
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