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皇家荷兰壳牌集团公司的总体培训方法目前包含健康、安全与环境(HSE),现在有一个确定胜任各项适当工作需要的HSE能力的坚定目标,壳牌公司中的环境教育与培训,当前最重要的问题是支持推进恰当的HSE管理并使之与商业事务充分融为一体,除壳牌公司员工和合同人员的教育与培训外,壳牌公司也致力于提高公众的HSE意识与理解。 相似文献
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用水溶性纤维纱衍生物---羟丙基纤维素(HPC)和羟乙基纤维素(HEC)作为初始原料,在不同取代度(DS)条件下,轻度导入特定的疏水性取代基,旨在使其具有一定的热塑性;并对处理后所得到的新型纤维素衍生物的热塑性及水溶性进行分析探讨。实验结果表明:HPC和HEC在特定的取代基和DS条件下,均能获得良好的热塑性和水凝胶性,其中,HPC在取代基C6HNCO-,DS为0.12-0.21;HEC在取代基C4 相似文献
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根瘤菌新类群的全细胞蛋白电泳及16S rDNA全序列分析 总被引:15,自引:3,他引:12
应用SDS全细胞蛋白电泳技术对根瘤菌3个新类群进行聚类分析,并对3个新类群中心菌株的16S rDNA全序列(Mr≈1.5kb)进行了测定。将所测序列与EMBL/BankIT/DDBJ资料库中根瘤菌及相关菌已知种的16S rDNA全序列进行聚类比较,得到系统发育树状图,树状图中,菌株SH22623和SH19312与山羊豆根瘤菌、葡萄土壤杆菌、根癌土壤杆菌和悬钩子土壤杆菌在同一个分支上,彼此亲缘关系较 相似文献
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EoNPV的限制性酶切图谱及polyhedrin基因和egt基因的定位 总被引:1,自引:0,他引:1
用8种限制性内切酶酶解茶尺蠖Ectropisobliqua核型多角体病毒(EoNPV)基因组DNA,获得大于0.88kb的片段数分别为7、38、19、17、16、9、32和14.由此统计,基因组平均大小大于118.5kb,即Mr约大于78.6×106.用BmNPV的多角体蛋白(ph)基因和AcMNPV的egt基因为探针,应用Southern杂交方法,将EoNPV的ph基因定位于BamHIA、ClaID、EcoRIM、EcoRVL、HindⅢF、PstIA、SalIH和XhoIB片段上,将egt基因定位于BamHIA、ClaIl、EcoRIK、EcoRVA、HindⅢH、PstIA、SalIB、XhoII片段上.通过克隆和酶切鉴定EcoRIM和EcoRVL片段,测定ph基因部分序列,并以EcoRIM为探针对基因组酶切印迹进行杂交,制作了EoNPVph基因和egt基因区的酶切图谱,推定egt基因保守区位于ph基因上游约4.55kb处. 相似文献
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二甲基硫醚的真空紫外光电子谱 总被引:1,自引:0,他引:1
本文测定了二甲基硫醚(DMS)的真空紫外光电子能谱(UPS),实验测得的DMS的各Iv(cV)值与Kimura的结果一致。8.79,11.29eV峰指认为硫原子孤对电子ng,ns的电子电离,12.62eV峰相应于σcs价电子电离,14.03-15.42eV的四个峰相应于πCH3-,πCH3+电子电离,紫外光辐照影响DMS的UPS,显示在πCH3有变化。微波放电时DMS的UPS有明显的影响,有许多新 相似文献
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野生与养殖长吻血液及不同器官同工酶的比较 总被引:10,自引:0,他引:10
采用聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE-Electrophorsis),对野生及养殖长吻Uai心脏、肾脏、肌肉、肝脏四个器官及血液的LDH(EC.1.1.1.27)、POD(EC.1.1.1.1)、EST(EC.3.1.1.1)、MDH(EC.1.1.1.37)同工酶所获电泳图谱进行对比分析,发现以上各酶在不同组织器官中均表现出组织特异性;野生Uai和养殖Uai四种同工酶也存在差异;LDH同工酶电泳带分 相似文献
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水稻土中半胱氨酸分解产生含硫气体的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在室内培养条件下,测定了水稻土中含硫气体的释放.结果表明,该土壤中有硫化氢(H2S),羰基硫(COS),二甲基硫(DMS)三种气体释放.当土壤中加入半胱氨酸后,COS和H2S气体的浓度有了明显增加,并有CS2和CH3SH测出,而DMS的浓度变化不大.这些结果表明半胱氨酸的分解可能是 COS,H2S,CS2和 CH3SH的产生源之一.在好氧(正常大气)条件下,H2S,COS,CS2和CH3SH的释放量低于厌氧(氮气氛围)条件下的释放量,DMS则高于厌氧条件下.这表明水稻土中半胱氨酸分解产生 H2S,COS,CS2和 CH3SH需较强的还原条件,产生这四种气体的微生物需要严格的厌氧条件.产生DMS的微生物则比前者需要高一些的含氧量.在光照条件下,各含硫气体的释放量普遍高于无光照条件下的释放量.释放含硫气体的大多数微生物适宜的含水率为50%且对土壤的pH值有一定要求. 相似文献
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研究红壤对SO4(2-)和H_2PO(4-)的吸附与竞争吸附机理.实验结果表明,红壤吸附H2PO4-的量远远大于SO4(2-),前者几乎是后者的2倍.在两种阴离子共存体系中,H2PO4-使SO4(2-)吸附量明显减少,在浓度低时甚至出现负吸附;SO4(2-)对H2PO4-吸附量的影响很小.说明土壤对H2PO4-的吸持力较强,为高强度专性吸附,不易于被其它阴离子解吸;土壤对SO4(2-)的吸持力则较弱,为低强度专性吸附或非专性物理吸附,能够被吸持力更强的阴离子完全解吸. 相似文献