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121.
华东植物区系成分与日本植物间的联系 总被引:15,自引:2,他引:13
华东和日本两地为东亚地区重组成部分,同属于中国-日本森林植物亚区。两地植区物系成具有较高的相似性。两地共有连香树科(Crcidiphyllaceae)、三尖杉科(Cephalotaceae)、领春木科(Eupteleaceae)、旌节花科ǎ樱簦幔悖瑁酰颍幔悖澹幔澹┑榷翘赜锌啤;腿毡玖降毓灿惺粼迹叮福岸嗍簟H缌迹ǎ茫颍穑簦铮恚澹颍椋幔⑺荆ǎ模椋螅幔睿簦瑁酰螅⑿」炊ǎ拢澹颍悖瑁 相似文献
122.
48例原发性闭经患者的细胞遗传学分析 总被引:9,自引:1,他引:8
郑克勤 李永全 潘超仁 周汝滨 廖霞 陈小萍ZHENG Ke-Qin LI Yong-Quan PAN Chao-Ren ZHOU Ru-Bin LIAO Xia CHEN Xiao-Ping 《遗传》1996,18(1):33-35
本文报告对48例原发闭经患者的临床和细胞遣传学分析,共发现染色体异常17例,占35.4%,其中包括45,X,7例;45,X/46,XX,2例;X染色体结构异常5例;核型中有Y染色体3例。讨论了原发闭经的细胞遗传学病因及异常核型与表型的关系。 相似文献
123.
对一个气孔经验模型的电学类化分析和模拟检验 总被引:2,自引:0,他引:2
对Ball等人提出的气孔经验模型进行了分析和模拟检验,分析是通过电学类比实现的,在引进叶片边界层导度很大等假设后可以从气孔内外CO2浓度之比保持恒定的实验事实推导出这个经验模型的表达式,在其它类似的实验事实的基础上已可作同样的推导。模拟检验中采用的是由我们建立的,较为完整的气孔对环境响应的机理性定性数学模型。两种方法得出结论是一致的:Ball等人的经验模型有一定的局限性,因为它不能模拟边界层阻力叶 相似文献
124.
125.
力复霉素前体甲基丙二酰CoA合成途径的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
力复霉素合成的碳前体之一(2R)—甲基丙二酰CoA至少可以有三条酶学合成途径。三条途径中的关键酶分别为甲基丙二酰CoA转羧基酶、丙二酰CoA羧化酶、甲基丙二酰CoA变位酶和甲基丙二酰CoA消旋酶。通过比较各个酶活性的时间进程和力复霉素合成时间的相关性,以及各个酶的底物亲合力,对它们在地中海拟无枝酸菌(Amycolatopsis mediterranei)甲基丙二酰CoA合成中的贡献作了排序,发现甲基丙二酰CoA变位酶途径是主要负责酶系。但是各个途径的贡献排序并不是固定不变的,能受到环境因素的调控,丙酸盐的加入将抑制甲基丙二酰CoA变位酶活力,而使得甲基丙二酰CoA转羧基酶成为主要酶系。甲基丙二酰CoA合成途径的多样性有助于细胞对环境变化的灵活反应。此外,对各个酶的调控特性也进行了研究。 相似文献
126.
127.
本文系作者继大戟属(Euphorbia L.)、守宫木属(Sauropus B1.)和铁苋菜属(Acalypha L.)植物上链格孢属(Alternaria Nees)真菌研究(Zhang, 1995)之后,对生于大戟科(Euphorbiaceae)其它属植物上一些链格孢真菌种级分类单位评鉴结果的后续报道.内容包括:一个新种,巴豆生链格孢(A. croronicola T. Y.Zhang & J. C. David), Macrosporium compactum Cooke:对其模式标本(holotype)进行T订正、巴豆链格孢[A.crotonis kamal,Singh & Kumar]:提出关于新模式(neotype)标本的建议;对蓖麻链格孢[A. ricini(yoshii)Hansford]典型性状作了补充描述.此外,还在大戟科其它一些植物上检查到长极链格孢[A. longissima Deighton et MacGarvie]和细极链格孢[A. tenuissima(Nees ez Fr.) Wiltshire]。 相似文献
128.
扦插生 根、插条繁 殖是经济植 物无性繁殖的重要手段。其优点是繁殖速度快,省工、高效,并可发展与母本一致的无性系。但是,不同树种或花卉生根能力有很大差异,有的扦插不能生根,无法用插条繁殖。随着对生根内外因素的了解,生长激素的应用,特别是采用了间隙喷雾和弥雾进行带叶杆插,使不少难以生根的经济林木也能采用插条繁殖,为加速优质果树林木的发展开辟了广阔的前景。 相似文献
129.
干花标本能够保持花的原有姿态及自然色泽,宜作直观教具。叶脉标本对了解各种叶脉类型,其效果比新鲜叶片及腊叶标本好。此外,两者均可作为点缀美化环境的工艺品,具有一定的观赏价值。 干花标本的制作 (1)电热恒温箱法:将采到的花,放入电热恒温箱内层架上,调节温度至40℃(温度可在35—45℃范围内,超过45℃则不能保持花的原有色 相似文献
130.
植物生长调节剂在柑桔生产上的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
近20年来,随着高科技和化学工业的发展,生长调节剂在果树上的应用日益受到重视,已成为当前科学栽培果树,提高果实商品性,增加经济效益的重要技术措施。 相似文献