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1.
尾矿土中解磷细菌的筛选及对镉的耐受研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了筛选出具有较好的有解磷效果的细菌,以尾矿土为材料进行筛选,分离纯化具有高效解磷作用和高耐受重金属的细菌菌株,并对其进行分子鉴定。分离得到136株细菌,筛选出4株解磷效果较好的菌株。对这4株细菌进行分子鉴定,通过16S rRNA测序分析,4株细菌属于芽孢杆菌属(Bacillus)。从4株细菌中进一步优化,筛选出解磷效果最好的菌株WDN-5,分析WDN-5菌株对重金属镉的耐受性。研究结果表明:WDN-5在发酵第五天的解磷效果最好,溶磷量达到77.14μg/mL;WND-5对镉的致死浓度为300mg/L,对镉的耐受性较高;在50—300 mg/L的镉胁迫下,随着镉浓度增加,WDN-5的溶磷量逐渐降低。  相似文献   
2.
桑白蚧是危害猕猴桃的一种重要虫害,在四川一年发生3代,以受精雌成虫越冬,每个雌虫平均产100个卵.第一代4月中旬至6月下旬,第二代7月上旬至8月下旬,第三代9月上旬至翌年4月上旬.在自然条件下桑白蚧的卵发育起点为11.4℃,有效积温为89.8日度.经过一年3个世代其种群可增长20.78倍.一龄若虫盛期分别为4月下旬、7月上旬、9月上旬,此时若虫无蚧壳保护,是防治的最佳时期.  相似文献   
3.
通过对优良雄性猕猴桃株系M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8的萌芽率、花期、花大小、花粉生活力以及授粉后对红阳猕猴桃果实品质的影响分析,认为M8是红阳猕猴桃的最适优良雄株.  相似文献   
4.
猕猴桃加工技术发展现状及四川猕猴桃产业近况   总被引:6,自引:0,他引:6  
中国是猕猴桃的栽培生产大国,每年产生的大量猕猴桃残次果给猕猴桃产业带来了不小的损失.多年来,无数研究者为了促进猕猴桃产业的全面发展而致力于猕猴桃加工技术的研究和开发.简要介绍了猕猴桃的加工技术,并结合四川猕猴桃产业发展情况,探讨了四川猕猴桃的健康发展之路.  相似文献   
5.
以还原型抗坏血酸保存率为指标,采用正交试验方法研究了冻干中红阳(Hongyang)猕猴桃果浆料的预冻方式、相对比表面积、放置位置因素等的影响.结果表明,在冻干加工处理中,果浆料的预冻方式、相对比表面积因素等冻干工艺参数对红阳猕猴桃果浆还原型抗坏血酸的保存率影响极显著(p<0.01),但是果浆料放置位置因素对抗坏血酸保存率的影响不显著(p>0.05),在优化冻干工艺条件下获得的红阳猕猴桃果浆干制品的还原型抗坏血酸保存率超过98%.此外,从理化指标(主要为抗坏血酸的保存率)与感官指标方面比较了冻干制品与热风干燥制品的差异,红阳猕猴桃果浆冻干加工制品的指标值均大大优于热风干制加工制品的指标值.  相似文献   
6.
对雄性材料SF-M-1花期、花量、花径大小、花粉量等相关指标进行了综合观察测定.研究发现,SF-M-1在花期上与红肉新品种"红什1号"完全适配,且萌芽率、花枝率、母枝单位长度花枝数、每花枝着花数、花序数、花径大小、雄蕊数和花粉生活力等指标符合优良雄株选育目标,认为该雄株材料可入选为"红什1号"的适配雄株,将进一步开展授粉试验.  相似文献   
7.
为提高巨峰葡萄的着色和风味,达到提升果品品质、提高葡萄种植经济效益的目的,在当地常规露天搭架栽培的基础上,对巨峰葡萄采取了喷施ABA 300mg/L溶液、铺设反光薄膜、塑料大棚栽培、果实套袋、转色期翻转果穗和喷施叶面肥等试验处理.研究结果表明,喷施300mg/L的ABA、葡萄架下铺设反光薄膜和果实套袋均能显著提高巨峰葡萄品质.其中,喷施ABA的效应主要是提高果皮花色苷含量,降低葡萄果实酸度;铺设反光薄膜的效应主要表现为提高果实可溶性固形物含量;果实套袋的作用表现为降低葡萄果实的酸度;其他处理措施对提高果实着色和风味品质方面未观察到显著的正效应.  相似文献   
8.
一种简便高效提取猕猴桃DNA的方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
猕猴桃叶片中含有大量的多糖、多酚等次生物质,常规DNA提取方法不但操作繁琐而且提取出来的DNA不能达到预期的效果。采用改进的SDS法对猕猴桃的5个种(毛花猕猴桃、软枣猕猴桃、黑蕊猕猴桃、美味猕猴桃、中华猕猴桃)提取DNA,均取得满了意结果。提取到的DNA完整性好,杂质少,A260/A280为1.79-1.95,得率鲜叶为1171—1959μg,可直接用于限制性内切酶酶切和随机扩增多态性DNA(RAPD)反应,且具有简便高效的特点。  相似文献   
9.
不同培养条件对软枣猕猴桃试管苗玻璃化的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以MS为基本培养基,研究生长调节剂、琼脂、光照、温度等因素对光叶楮试管苗玻璃化的影响。结果表明,最佳生长调节剂的配比为1.0mg/LBA+0.5mg/L NAA、琼脂浓度7.0-8.0g/L、光照强度3000lx、培养温度25%。该优化培养条件能有效防止玻璃化苗的发生,获得较高的增殖系数和较健壮的苗木,且能降低生产成本。  相似文献   
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