如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
2023年1月16日 摘要: 目的 研究 MYB 转录因子家族在毛竹干旱胁迫反应中的重要作用,为毛竹的抗逆改良和分子育种提供基因资源。 方法 从毛竹的基因组数据库中获得
2023年11月6日 毛竹作为重要的非木材林,在毛竹的基因组中,已鉴定出114 个R2R3MYB 转录因子[13]。 到目前为止,毛竹R2R3MYB 相关转录因子在非生物胁迫中作用的研究
2023年4月18日 序对毛竹种子露白阶段的miRNA进行系统分析, 并探究其在不同PEG或NaCl胁迫下萌发时的表 达模式,挖掘毛竹种子萌发阶段调控干旱或盐胁迫
2018年11月15日 为研究毛竹基因组中的LTR反转录转座子的转录活性及在非生物环境胁迫下表达量的具体变化,克隆和鉴定了1个毛竹 Phyllostachys edulis 反转录转座子 PHRE
本研究不仅为揭示水通道蛋白基因在毛竹中功能奠定了基础,而且为全面解析竹子快速生长的分子机制提供了参考依据,有助于今后竹子的分子育种 展开
2022年2月22日 该研究成果利用毛竹未成熟胚为外植体,通过不同激素浓度组合处理,最终获得了愈伤组织诱导率和不定芽分化率分别超过60%和40%的最佳培养基;通过对遗传
2018年6月20日 毛竹竹 (gydF4y2Ba 植被类型gydF4y2Ba )是一种在纺织工业中具有高经济价值的知名竹种,由于其快速增长。 植物激素是植物生长发育的主要调控因子,是重要
2021年2月25日 毛竹/杉木混合机制炭项目的IRR值为5235%、NPV为3,952,190美元,高于毛竹机制炭厂4440%的收益率和3,103,260美元的净现值。 内部收益率随运营成本下降和销售价格提高而增大,且销售价格对内部收益率的影响大于运营成本。
毛竹的这种快速生长机制备受研究者的关注,已有的研究认为多种激素协同调控是是竹笋快速生长所必需的。 油菜素内酯(Brassinosteroids,BRs)是一组植物类固醇激素,对细胞伸长起重要的促进作用,并在多种生长发育和应对胁迫反应的过程发挥了不可或缺的功能。
2017年11月21日 因此,本试验以聚乙二醇(PEG6000)作为水分胁迫剂,模拟不同程度的干旱胁迫,研究毛竹在种子萌发时期对不同程度干旱条件的生理响应,分析毛竹发育初期对干旱胁迫的响应机制,以期提高毛竹种子
2023年7月26日 现有研究显示,水稻籽粒大小的调控机制非常复杂,尽管已经认识到多种植物激素在调控水稻籽粒发育过程中具有重要的作用,但是目前对植物激素信号调控水稻粒型的分子机制的认识仍然不够系统。 近日,《生物技术通报》在线发表了 《植物激素信号通路
2020年2月9日 抗氧化系统 摘要: 目的 研究外源喷施油菜素内酯对毛竹 Phyllostachys edulis 生理特性的影响,为未来毛竹种植栽培及管理提供理论依据和技术参考。 方法 以毛竹实生苗为试材,通过水培试验,设置6种不同质量浓度油菜素内酯溶液处理 [0 (对照)、0050 0
2018年8月1日 该研究首次在水稻中鉴定了调控水稻穗型发育的OsMKKK10OsMKK4OsMPK6级联信号通路,并且证实了GSN1是该级联信号通路的负调控因子。 研究结果还表明GSN1MAPK分子模块通过整合下游的植物激素信号影响局部细胞特化和细胞分裂,从而精细调控水稻每穗粒数和粒型大小
2009年7月16日 第3期 高志民等:毛竹苯丙氨酸解氨酶基因的克隆及组织特异性表达分析 451 2.2 cDNA编码区全长的克隆与分析 为了获得基因的全长,根据已获得保守区片断 的序列设计了5 .RACE引物PAL5—1和3'RACE引 物PAL3.1,与SMAR'ITM RACE试剂盒通用引物 (UPM)配对进行扩增。 引
2019年1月9日 为了在毛竹中开发更多的活性LTR反转录转座子,应用于竹子诱变育种,本研究利用公布的毛竹基因组数据库,选取了一个结构完整、新近插入的LTR反转录转座子为研究对象,命名为PhLTR2 ( Phyllostachys edulis LTR retrotransposon 2),并对PhLTR2转座子的结构及在毛竹基因组
2023年8月20日 线粒体稳态主要包括线粒体动力学、线粒体氧化代谢和线粒体自噬,其受多种信号通路的调控,在维持心肌细胞正常功能中发挥重要作用,若线粒体稳态失调则会引发氧化应激乃至心肌细胞线粒体网络破碎,导致脂肪酸累积,加速糖尿病心肌病的发展。 目前
四、总结 摇摆式颗粒机制粒设备是一种非常常见的制粒设备,其原理主要是通过材料在摇动和振动中在筛网上受力而形成规则的颗粒形状,从而实现制粒目的。 制粒过程包括了喷淋湿润剂、颗粒化、平衡风力烘干和冷却四个环节,不同的药物需要制定不同的
2022年8月10日 活性仍是尚待解决的生物学问题。本文旨在总结近年线粒体转录调控机制的研究进展及其生理病理意义,并展望可能的药物靶点及临床前景。关键词:线粒体转录;线粒体基因组;线粒体RNA 聚合酶;线粒体转录复合体;线粒体转录相关疾病 中图分类号:Q343
2021年9月28日 毛竹(Phyllostachys edulis)是世界上最重要的竹种,在我国主要分布于华南地区。本研究中,作者对来自15个代表性地理区域的427份毛竹进行全基因组重测序,构建了毛竹基因组变异图谱,进行了种群进
2021年5月17日 使用颗粒机制粒,原料必须先粉碎吗? 完整的颗粒生产线,除了颗粒机主力军之外,粉碎机、搅拌机以及后续的冷却包装等设备,也是整条生产线中常见的主力设备。 对于原料来讲,应该先粉碎再制粒 原料的粉碎是颗粒燃料加工生产过程中的重要工序
2024年1月7日 在质粒生产中,还存在一些复杂的、分子量更大的杂质,即质粒二聚体或多聚体。 今天的文章,菌菌将分享质粒多聚体的形成机制、检测方法和降低策略。 一、质粒聚体的形成机制 11 质粒聚体现象 很多小伙伴对质粒进行酶切消化时,可能碰到过这样的奇怪
2019年6月15日 该项工作揭示了一种新的昆虫线粒体演化模式,为研究线粒体的演化机制提供了新途径,对研究物种表型变异有重要参考价值。 该论文以南京农业大学为第一完成单位,第一作者为我校植物保护学院孙荆涛副教授和博士生段星至,通讯作者为洪晓月教授
2021年3月16日 麦类作物落粒控制的分子机制研究进展 基 因 的 研 究 方 向 进 行 展 望 ,以 期 对 相 关 研 究 者 提 供 参 考 。 coides)的脆穗性 由 位 于 3A 和 3B 染 色 体 的 两 个 显性基因控制,分别命名为Br13A和 Br13B [13]。 目前,随着大麦 Btr 基 因 的 克 隆 和 [1011] 野
2024年2月15日 摘要: 研究毛竹干扰状态下赤水桫椤国家级自然保护区毛竹桫椤群丛主要物种的生态位特征和种间协变关系,分析物种间竞争共存机制结果表明:群丛中木本及高大草本植物共有67种,隶属于40科53属毛竹的重要值,Shannon生态位宽度指数 (B (S)),Levins生态
2018年4月4日 24 多效唑对干旱胁迫下毛竹苗非结构碳水化合物的影响 碳水化合物在自然界中分布十分广泛, 且含量丰富, 是植物光合作用的主要产物, 也是植物维持生命活动的基础物质 [ 32], 按照其存在形式, 可分为结构性碳水化合物 (structural carbohydrate, SC)和非结构性
2020年10月5日 干法制粒工艺:加料后,连续地直接压缩成型、造粒,整个制粒只有1道工序。 由于每个加工设备都需要相应的维修、保养,故干法的维修保养成本低。 湿法制粒200 kg的原料需耗电量Q=467×1 h=467 kWh。 因此,干法制粒耗电量只占湿法制粒的404%。
2022年5月13日 不同的是,流化床制粒是通过雾化的粘合剂物料粉末逐渐变大,并通过流化床的风机市物料不断的均匀流化运动干燥,这样制得的颗粒性状相比高效湿法制粒更规则,物料间的粒度分布差异较小,细分量较少,缺点是工艺时间较长。 而高效湿法制粒是利用设备
2024年1月9日 中性粒 细胞减少症患者的严重感染通常是致命的,这突出表明需要更深入地了解中性粒细胞的产生和动员。研究进展 02 为了探索 ALKBH5 在中性粒细胞功能中的作用,研究团队使用盲肠结扎穿孔(CLP)诱导的多微生物败血症模型来模拟系统性细菌
厚壁毛竹快速高生长期竹秆节间伸长的细胞学机制研究 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 114 作者: 许婷婷 摘要: 高生长是竹类植物生长发育的关键过程,与生物量密切相关在快速高生长过程中,竹秆以节间为单位进行快速伸长厚壁毛竹 (Phyllostachys edulis'Pachyloen
2023年2月8日 竹藤新闻 国际竹藤中心揭示干旱与氮沉降对毛竹水分利用和生长的影响机制 气候变化引起的干旱加剧将严重破坏陆地生态系统的水、碳循环,深入理解植物水分利用和生长对干旱的响应机制是准确评估干旱对水、碳循环影响的关键。 而全球很多地区,正同时
2018年6月1日 研究结果还表明GSN1MAPK分子模块通过整合下游的植物激素信号影响局部细胞特化和细胞分裂,从而精细调控水稻每穗粒数和粒型大小之间的协同发育
2016年7月28日 干法制粒技术可通过滚筒平压制粒机完成。具一定相对密度的中药提取液,经喷雾干燥得到干浸膏粉,添加一定辅料后,以滚筒平压制粒机制粒。该法所需辅料少,一般干浸膏粉加051倍辅料即可。然而亦应注意,经喷雾干燥所得干浸膏引湿性强。
2022年10月12日 选择性多聚腺苷酸化调控毛竹茎秆速生的分子机制评估说明 国家自然科学基金项目“选择性多聚腺苷酸化调控毛竹茎秆速生的分子机制”发布于爱科学iikx ,并永久归类于相关科学基金导航中,仅供广大科研工作者查询、学习、选题参考。
2023年8月11日 本研究对毛竹中的DREB基因家族提供了重要的洞察,为今后的功能验证和基因工程应用做出了贡献。 研究结果表明,PeDREB28基因在植物逆境应答中起着重要作用,这为进一步研究毛竹的逆境耐受性以及基因工程改良提供了新的思路。 这项研究为我们深
2015年7月5日 以种脐处露出白色胚根为发芽标准。 15 毛竹种胚愈伤组织诱导 将切去大部分胚乳的种子进行消毒处理,接种到愈伤组织诱导培养基上,25暗培养。 设三次重复, 每重复接种 60 粒。 14 天后记录发芽种子数、愈伤组织的数目、形态特征、大小及颜色等。 参
2011年1月27日 14毛竹叶片的蜡质层阻碍了稻瘟病菌侵入 为 了验证是否是毛竹叶片表面的腊质层阻碍了稻瘟病菌的侵入和增殖,我们同时接种了破坏了腊质层的叶片和正常的叶片。试验结果表明,破坏了腊质层的叶片并不象 正常叶片那样能产生过敏性坏死斑(图1B右)。
2017年4月13日 研究人员经过多年努力,揭示了控制水稻粒宽与粒重关键基因GW5通过调节油菜素内酯(brassionsteroids, BR)信号途径调控水稻籽粒发育的新机制,初步阐述了其功能作用模式与遗传调控网络,为水稻高产育种提供了重要的理论依据。 该项研究成果于2017年4月10日
2018年1月24日 低会造成线粒体生物合成降低,ATP生成减少,引 起线粒体功能障碍。224 线粒体通透性转变孔道开放 线粒体通透性转变是导致线粒体功能进一步障 碍,甚至细胞死亡的重要原因。线粒体膜电位下降、线粒体内ATP耗竭、游离脂肪酸增加、氧化应激、
毛竹枯梢病病原菌致病机制及防治技术 来源期刊 森林病虫通讯 学科 农学 关键词 毛竹枯梢病 致病机制 毒素 还原性多糖 防治技术 年,卷(期) 2000,(5) 所属期刊栏目 研究报告 研究方向 页码范围 810 页数 3页 分类号 S7631 字数 2787字 语种 中文 DOI 10
2022年8月17日 干旱和低温诱导大部分PheDofs基因上调表达,200mM NaCl处理后下调表达。 表明PheDofs参与毛竹生长发育和非生物胁迫响应,具有功能多样性。 2毛竹PheDof转录因子的分离及功能初步研究 利用分子生物学方法,从毛竹中分离得到6个含有保守结构域的PheDofs基因 (PheDof1
2009年6月12日 PhE1基因作为捕光色素结合蛋白基因,其表达是在 光合作用的光反应场所———叶绿体的类囊体中 (Allenet al , 1992) ,这与叶绿体在不同组织中的分 布相一致。 cab2PhE1基因在大肠杆菌BI21(DE3) 中 诱导表达时发现,不同温度(25 ,30 ,37 ℃) 条件下均 能高效表达,这将有利于
2015年8月30日 摘要: 粒重是小麦Triticum aestivum产量构成的三大要素之一,是由多基因控制的数量性状,极易受环境因素的影响。 国内外学者围绕粒重形成的遗传特征和分子调控机制进行了大量研究,也取得了一些研究进展。如何高效地利用前人的研究成果进行不断创新以提高小麦单产是育种工作者重要的研究课题。
毛竹为什么说毛竹 是长的最快的植物毛竹花期毛竹的用途毛竹栽培技术毛竹的生长习性毛竹笋毛竹有什么特点毛竹图片 穴播的株行距为30厘米左右,每穴均匀点播8-10粒,用细焦泥灰覆土,以不见种子为度,再盖草淋水。条播时,条距30厘米左右。
2016年4月28日 本研究以毛竹实生苗为材料,通过设置不同水分梯度、温度梯度的盆栽试验,对毛竹实生苗进行高温、干旱及复水的研究,探讨毛竹叶片抗氧化防御系统在单因子及多因子逆境下的防御机制,为今后进一步研究毛竹抵抗高温干旱及叠加胁迫提供理论依据。
将粒型的基础研究转化为实践应用,对于作物产量的提高具有十分重要的意义。 本文总结了水稻粒型调控研究进展,重点评述了近年来新发现的几种调控因子的遗传和分子机制。 Grain size is one of the important agronomic traits, including