物质量

  • 西安果园生态系统涵养水源功能及经济价值估算
    态系统涵养水源物质量的估算方法,目前主要包括土壤蓄水估算法、降水贮存量法、水量平衡法、多因子回归法、凋落物层和土壤蓄水能力法,以及地下径流增长法等。 前人采用水量平衡法对海南尖峰岭地区、北京市森林生态系统水源涵养功能进行估算。 本文主要从果园生态系统水源涵养的物质量和果园生态系统涵养水源的价值量来评估果园生态系统水源涵养效益。3.1 果园生态系统水源涵养物质量的估算采用水量平衡法,公式如下:式中:Mw 为涵养水源量(m3/年);R为年降雨量(mm);E为年

    西北园艺(果树) 2023年5期2023-10-15

  • 森林公园负离子浓度及负离子物质量和价值量研究
    1.4 负离子物质量及价值量研究方法1.4.1 提供负离子量。G负离子=5.256×1015Q负离子·A·H/L;式中G负离子—实测林分年提供负离子个数(个/年);Q负离子—实测林分负离子浓度(个/cm3);H—林分高度(m);L—负离子寿命(min);A—林分面积(hm2)。1.4.2 森林年提供负离子价值。U负离子=5.256×1015A·H/K负离子·(Q负离子-600)/L;式中U负离子—实测林分年提供负离子价值(元/年);K负离子—负离子生产费用

    现代农村科技 2023年3期2023-04-14

  • 不同稻田种养模式对水稻生长、二化螟及杂草的影响
    水稻地上部干物质量在水稻的分蘖期、孕穗期、齐穗期和成熟期,每个小区分别采取3 点取样法,设置3 个点位,根据分蘖数,每个点位连根拔起3 丛水稻样品,清洗干净,放入装有水的桶中带回实验室,分离根、茎、叶、穗并用信封分装好,于105 ℃杀青30 min 后在80 ℃条件烘干至恒质量,称重,记录地上部干物质量。1.3.2 产量及产量构成采取3 点取样法,每个小区设置3 个点位,根据分蘖数每个点位收获3 丛水稻进行考种,记录结实率、千粒重等数据并计算理论产量;每

    中国稻米 2023年2期2023-03-27

  • 凋落物物理阻隔对水杉幼苗出土和早期生长的影响
    量凋落物,凋落物质量一般达145.60~9 775.36 g·m-2,而水杉种子极小极轻(千粒重为2.57 g)[8],因此提出假设:水杉凋落物对水杉幼苗出土及早期生长是否具有物理阻隔作用?其影响程度是否与凋落物类型、覆盖方式及质量的多少紧密相关?鉴于此,本研究模拟种子成熟脱落后位于凋落物下方和上方的情况,通过野外模拟试验,采用不同类型、不同质量凋落物对种子进行覆盖或铺垫,探讨凋落物物理阻隔对水杉幼苗出土和早期生长的影响,旨在为解除水杉种群天然更新障碍提供

    浙江农林大学学报 2022年5期2022-10-12

  • 基于15N示踪的酿酒葡萄氮素营养需求分析
    3.2.3 干物质量测定 整棵树主干和一级分枝的干物质量=V×ρ,二级分枝的干物质量=单枝质量×二级分枝数,叶的干物质量=百叶重/100×叶片数,果实的干物质量=百粒重/100×果实个数,根的干物质量=根冠比×地上部干物质量=根冠比×(主干的干物质量+一级分枝的干物质量+二级分枝的干物质量+叶的干物质量+果的干物质量)[16]。各施氮时期干物质累积量=这一施氮时期的干物质量-上一施氮时期的干物质量。1.4 相关计算15N的计算公式如下[17-18]:Ndf

    中国土壤与肥料 2022年8期2022-10-03

  • 翻压紫云英对早稻产量、干物质积累及光合特性的影响
    11]、水稻干物质量积累[12-13]及单一时期水稻光合特性[7]或紫云英与其他有机肥混施[14]的影响。对于翻压紫云英是如何影响不同土壤类型中水稻不同生育期的光合特性、干物质的积累进而影响水稻产量,以及翻压紫云英后水稻产量、干物质量与光合特性可能存在关系的关注相对较少。本研究采用田间微区模拟池进行试验,研究翻压紫云英对早稻产量、各生育期干物质量及光合特性的影响,探讨翻压紫云英后早稻产量、干物质积累量及光合特性三者间的关联性,旨在探明翻压紫云英对水稻生长发

    中国土壤与肥料 2022年6期2022-08-15

  • 龙门林场森林生态系统服务功能价值研究
    4.3%。2 物质量、价值量测算本文结合现行森林生态系统服务功能价值体系与物质量计算方法,通过市场价值法、碳税法、造林成本法、替代费法等进行了详实具体的研究,并借鉴目前国内外现有研究的最新成果和先进方法,结合小陇山林业实验局龙门林场森林资源主导功能量化取值。以森林资源固有特质入手,从涵养水源、保育土壤、固碳释氧、积累营养物质、净化大气环境、生物多样性保护、森林防护、森林游憩8个方面进行了量化。涵养水源服务功能:物质量1.86亿立方米,价值量合计20.38亿

    新农业 2022年14期2022-07-29

  • 播种量和育秧方式对籼粳杂交稻甬优1540秧苗素质的影响
    基宽和地上部干物质量的影响达极显著水平;育秧方式与播种量互作对株高和叶龄的影响达显著水平,对茎基宽和地上部干物质量的影响不显著。从不同育秧方式来看,钵苗育秧处理的株高、叶龄、茎基宽和地上部干物质量明显高于毯苗育秧处理,分别高30.12%、7.24%、17.95%和39.09%。从不同播种量来看,总体上,随着播种量的增加,秧苗株高、叶龄、茎基宽和地上部干物质量呈降低趋势。在钵苗育秧条件下,S1、S2 和S3 处理的株高均在28 cm 以上,处理间无显著差异,

    中国稻米 2022年4期2022-07-28

  • 田间补充灌溉施肥对菠萝生长、产量及水肥生产力的影响
    面积的减小是干物质量下降的主要因素,菠萝植株生长受限来自于肥料减施和因干旱而导致的肥料利用受限。雨季干旱胁迫解除后叶片实际光化学效率()能够快速恢复,但营养生长期光合面积显著下降的不可逆转仍然导致果实干物质量和产量显著下降。补充灌溉施肥条件下肥料偏生产力表现为F>F>F,而果实田间产量和田间糖锤度均表现为FW,但果实增产率和田间糖锤度在W和W之间差异不显著。因此,采用FW补充灌溉施肥方

    热带作物学报 2022年6期2022-07-21

  • 土壤动物对黔中地区喀斯特森林凋落物分解的影响
    壤中,因而凋落物质量损失速率及分解过程在维持土壤肥力方面起着关键作用[7]。土壤动物是生存在土壤中和凋落物叶下的各种动物的总称,是森林生态系统的重要组成部分,调控土壤生态过程重要的生物驱动因子,对生态系统功能和稳定性具有重要作用[8]。土壤动物通过其繁殖、生长等生命活动提高植物—土壤动物—土壤系统中营养物质的循环速率,在养分循环中非常关键[9]。土壤动物首先会对凋落物进行破碎、对植物残体进行粉碎由此增加碎屑表面积,其次通过摄食、分泌排泄物等方式改善土壤微环

    林业科学研究 2022年3期2022-05-24

  • 覆膜和生物炭对马铃薯干物质量积累与分配动态的影响
    9-11]。干物质量积累和分配是产量形成的基础,气候、土壤、作物和田间管理等均会影响作物的干物质量积累和分配特征[12]。大量研究表明植株干物质量积累符合前期慢-中期快-后期慢的“S”型曲线变化,关于马铃薯的干物质量积累和分配的动态特征前人做了一些研究[13]。卢建武等[14]和刘星等[15]分别采用Logistic生长方程分析了不同连作年限对马铃薯干物质量积累和分配的影响。何万春等[16]和何昌福等[17]量化了氮素亏缺对旱地覆膜马铃薯干物质量积累和分配

    西北农业学报 2022年4期2022-05-19

  • 基于冷指实验的高含蜡原油蜡沉积规律研究*
    油壁温度下沉积物质量曲线图Fig.2 Sediment mass curves at the temperatures of different oil and wall由图2油温曲线可知,当保持壁温不变逐渐升高油温时,淤积物质量是单调递增的。当油温升高时,冷指壁面的温度梯度增大,罐内油样随着管壁温度升高而升高。当油温升高时,冷指壁面的温度梯度增大,蜡分子的扩散速率随之增加[15]。蜡沉积速率在49℃时,沉积速率最大为0.24g·h-1,最大沉积量高于最低

    化学工程师 2022年4期2022-05-11

  • 低温弱光胁迫对设施黄瓜叶片形态变化的影响
    寻叶面积、叶干物质量等叶片形态特征对不同程度低温弱光胁迫的响应规律,既为逆境下作物叶性状特征的分析和预测提供支持,也为温室环境管理及优化调控提供参考。1 材料与方法1.1 试验材料本试验选用常见的水果型黄瓜品种“碧玉3号”为试材,该品种为全雌无限生长型。通过组培育苗待黄瓜幼苗长至2叶1心时,选取长势一致的幼苗定植于可控温室中,缓苗两周后开始进行低温弱光胁迫试验。黄瓜栽培采用枕式袋装,袋内基质为珍珠岩与蛭石(2∶1配比)。每袋种植4株,栽培密度为2.4株/m

    西南农业学报 2022年3期2022-04-25

  • 低温弱光胁迫对设施黄瓜叶片面积与干物质量的影响
    龄叶片面积与干物质量变化的影响尚未见报道。探讨低温弱光对黄瓜不同叶龄叶片面积与干物质量变化的影响,既可以为逆境下作物叶性状特征的分析和预测提供支持,也能为温室环境管理与优化调控提供参考。1 材料与方法1.1 试验材料以水果型黄瓜品种碧玉3号为试材,该品种为全雌无限生长型。通过组培育苗,待黄瓜幼苗长至2叶1心时,选取长势一致的幼苗定植于温室中,缓苗2周后开始进行低温弱光胁迫试验。黄瓜栽培采用枕式袋装,袋内基质为珍珠岩与蛭石(质量比为2∶1)。每袋种植4株,栽

    浙江农业学报 2022年3期2022-03-28

  • 岩溶区隧道排水管结晶规律模型试验
    立了排水管结晶物质量预测公式,为岩溶区隧道排水系统结晶堵塞问题的解决提供支撑。1 隧道现场水质分析表1 隧道地下水腐蚀性分析(水温16 ℃)Tab.1 Analysis of tunnel groundwater corrosivity (16 ℃ water temperature)2 模型试验2.1 试验方案本模型试验考虑的影响因素有排水坡度、流率、管材(不同接触角)3个因素,采用单因素法,试验控制因素见表2。表2 试验控制因素Tab.2 Test c

    公路交通科技 2022年2期2022-03-21

  • 缓释氮对砂姜黑土区夏玉米干物质积累和产量影响及相关分析
    1.1 群体干物质量动态研究表明,同一氮肥水平下,地上部干物质积累量随着生育进程的推进呈逐渐增加的趋势;同一生育时期不同氮肥水平下,拔节期前群体干物质量随氮肥增加而增加,抽雄后群体干物质积累量随缓释氮量的增加呈先增后降的变化趋势,大小关系为C0<C70<C140<C280<C210,其中以C210干物质量最大,适量的缓释氮肥供应有利于玉米群体的生长发育。表1表1 不同生育时期群体干物质积累Table 1 Dry matter accumulation of

    新疆农业科学 2022年9期2022-02-21

  • 不同种植密度和品种对夏玉米物质生产和产量构成的影响
    ,分析各品种干物质量和籽粒产量对密度的响应规律,为合理增密等栽培调控措施提供理论依据。1 材料与方法1.1 试验地概况试验设置在河南省鹤壁市淇滨区钜桥镇鹤壁市农业科学院科研基地(114°33′06″E,35°40′34″N),土壤为潮土,玉米播种前按“S”形五点取样法取0~30cm的土壤基础样品,充分混合后测定其基本化学性质,其中全氮1.17g/kg、碱解氮66.34mg/kg、速效磷15.9mg/kg、速效钾271.68mg/kg、有机质19.5g/kg

    作物杂志 2022年6期2022-02-03

  • 樱桃番茄不同生长阶段各器官干物质积累动态及分配规律
    =各器官单株干物质量/单株总干物质量×100%,干物质迁移率=(花后器官最大干物质量-结果末期器官干物质量)/花后器官最大干物质量×100%,转运率=(花后器官最大干物质量-结果末期器官干物质量)/果实最大干物质量×100%同时,采取同一分枝上生长正常的倒3叶,纸重法测出叶片的面积,烘干法获得叶片干重,比叶重=叶片干重/叶片面积;采用80%丙酮提取法测定叶片叶绿素含量[7]。1.2.3 数据处理采用DPS 9.05进行Logistic方程模拟[8]。2 结

    热带农业科学 2021年9期2021-10-14

  • 滴灌施氮对番茄氮代谢及水氮利用的影响
    、水氮利用和干物质量的影响,探讨不同滴灌施氮条件下番茄氮代谢变化规律及适宜水氮供应模式,以期为受区域性与季节性干旱制约生产的番茄优化灌水施肥制度提供依据。1 材料与方法1.1 供试材料盆栽试验于2014年10月至2015年2月在广西大学农学院教学基地网室进行。供试土壤采自本校教学基地的赤红壤,其土壤质地为黏壤土,有机质含量26.2 g/kg,pH 值5.6,碱解氮(N)45.9 mg/kg,速效磷(P)53.2 mg/kg,速效钾(K)177.5 mg/k

    节水灌溉 2021年9期2021-10-13

  • 不同滴灌施氮模式对甜糯玉米碳利用的影响
    平对甜糯玉米干物质量、产量、水分利用效率、含碳量和固碳量的影响,以期获得一种适宜的玉米水氮管理方式,为甜糯玉米生产提供参考。1 材料与方法1.1 试验地点和材料盆栽试验在广西大学农学院网室进行。该网室可以透光、通风,遮雨,试验室内光照、温度和湿度等环境因素与室外基本一致。供试土壤为赤红壤,采自本校农科教学实习基地,经风干、碾碎,过5 mm 筛,土壤基本性质为:田间持水量为29.5%,pH 值5.3,碱解氮(N)42.1 mg/kg,速效磷(P)35.4 m

    节水灌溉 2021年6期2021-07-19

  • 种植密度对中棉425干物质积累与分配的影响*
    =棉花各器官干物质量/棉花总干物质量。1.4 数据分析相关数据使用Microsoft Excel 2016录入和整理分析。图1 种植密度对棉花总干物质积累的影响2 结果与分析2.1 种植密度对棉花干物质积累的影响由图1可以看出种植密度对棉花干物质积累有显著影响,随着种植密度的增加,棉花群体总干物质积累也在增加;同一密度不同时期的群体总干物质积累量随着时间增加呈上升斜线或波浪式增长。在7月10日以前处理间的棉花群体干物质量差异不明显,在7月10日以后,处理间

    棉花科学 2021年2期2021-04-27

  • 碱性膜燃料电池阴极Co-N-C 催化剂层的性能优化
    究表明,当离聚物质量分数为25%时(对Pt/C 催化剂而言)燃料电池性能达到最优[14].离聚物质量分数较低时催化剂不能完全被离聚物覆盖,降低了催化剂的利用率;离聚物质量分数较高时导致大量离聚物和催化剂团聚,减少三相界面,亦会阻塞孔隙,增大传质损失[15].此外,溶剂类型也对催化层的微观结构具有重要影响[4,16-18],通过比较溶剂法和胶体法制备的催化层,发现胶体法制备的膜电极催化层有更多的连续不断的离子传输通道以及三相界面,这将会加快电化学反应速率,提

    天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2021年4期2021-01-08

  • 水库工程区水土保持生态服务价值估算
    务价值理论,从物质量与价值量两个角度定量估算水土保持生态服务价值,结果表明:出山店水库水土保持生态服务总价值为217 013.72万元/a,其中林地、草地、耕地、水域生态服务价值分别为78 808.63万、537.61万、32 784.19万、104 883.29万元/a,单位面积平均价值量分别为2.271万、0.304万、0.850万、8.365万元/(hm2·a);水域生态服务单位面积价值量最大,其次为林地,草地最小,因此水土保持治理与生态保护应以增加

    人民黄河 2020年12期2020-12-30

  • 不同种植模式对双季稻生长发育和产量的影响
    株群体地上部干物质量达峰值。(P<0.05)。各处理早稻植株根系干物质量占总干物质量比例ST>HT>MT。茎比例:苗期和分蘖期为MT>HT>ST;齐穗期和成熟期为HT>MT>ST。叶比例:苗期至孕穗期为MT>ST>HT;齐穗期和成熟期为MT>HT>ST。穗比例:成熟期达到最大值,占总干物质量的61.08%~61.87%。穗干物质量占植株总干物质量比例为ST>HT>MT,根、茎干物质量占总干物质量比例在苗期达到最大值,成熟期最低。各处理晚稻植株根系干物质量

    广东蚕业 2020年9期2020-11-21

  • 绿豆不同生长阶段各器官干物质积累动态及分配规律
    时期各器官的干物质量,计算各时期各器官在总干物质积累中所占的比例,分析各时期各器官的分配地位。将所有样品先在105℃下杀青30 min,然后在80℃下烘干至恒质量,分别称干质量,计算总干物质量。干物质分配比例=根(茎、叶、籽粒)干物质量/单株总干物质量×100% (1)1.3 数据分析试验数据用Excel 2011及SPSS 17.0软件进行方差分析,数据用均值±标准差表示。2 结果与分析从表1可以看出,开花后,绿豆单株叶片干物质量均呈现先快速下降后缓慢下

    山西农业科学 2020年10期2020-10-16

  • MES表面活性剂的工业化精制工艺
    剂产品,含活性物质量分数70%~80%;另一种是将半固态MES熔融后,与大量的粉状分子筛混合干燥,制得MES粉剂产品。然而,前者制备的MES流动性差,耐温和耐压性差,易结块;后者制备的MES活性物含量低,且大量分子筛分散不均匀,导致不耐温、不耐压和流动性差,下游产品的开发受到了很大的限制[13]。本研究将含70%活性物的MES产品在加热熔融的状态下滴加到低沸点水溶性有机溶剂中,经冷却、结晶、过滤和干燥等工艺,得到高纯MES粉剂产品,探讨了其提纯精制工艺,以

    生物质化学工程 2020年5期2020-10-10

  • 施肥量对谷子干物质量积累及分配的影响
    施肥量对谷子干物质量积累及产量的研究较少。本研究在2种施肥条件下调查了谷子的干物质量积累及分配情况,旨在探索谷子在不同施肥量下植株干物质积累及分配的变化规律,为谷子高产栽培技术研究提供一定理论依据。1 材料和方法1.1 试验地概况2018年试验在山西省农业科学院谷子研究所(长治市)试验田(36°12′47.28″N,113°08′24.77″E)进行。海拔923 m;土壤为石灰质褐土,平均速效氮22.71 mg/kg,平均速效磷39.87 mg/kg,平均

    山西农业科学 2020年9期2020-09-14

  • 木麻黄凋落物现存量的数量特征及影响因素
    量=未分解凋落物质量+半分解凋落物质量),然后分别称量部分样品封袋后带回实验室。未分解凋落物是指表层凋落物,保持原有形态,质地坚硬,外表无分解的痕迹;半分解凋落物是指下层凋落物,枝叶无完整外观轮廓,多数凋落物己出现破碎或分辨不清,颜色近黑褐色。1.3 数据处理与分析凋落物现存量的计算:凋落物样品以80℃烘干36 h计算含水量,然后依据鲜质量估算木麻黄未分解凋落物和半分解凋落物的干质量。土壤pH值采用农业标准NY/T 1121.2—2006[19]测定。径级

    森林与环境学报 2020年4期2020-07-27

  • 不同施氮量和播种密度对旱地胡麻叶绿体色素含量及干物质量的影响
    麻各生育时期干物质量的影响2.3.1 不同施氮量和播种密度对旱地胡麻不同生育时期根系干物质量的影响由表5可知,苗期胡麻生长发育状况基本一致,不同施氮量、播种密度对胡麻根系干物质量影响较小,N1D2处理下干物质量最高为0.34 g。现蕾期在N1水平下,随着密度的增加,根系干物质量呈下降趋势;在N2水平下,随着密度的增加,根系干物质量先升高后降低,在N2D2处理下,根系干物质量最高为1.04g,在N2D3处理下,根系干物质量最低为0.48 g;在N3水平下,随

    中国麻业科学 2020年6期2020-03-05

  • Logistic方程拟合新疆春小麦灌浆动态
    2.2 灌浆干物质量初花期选择同天开花、穗大小基本一致的主茎穗标记100个,从开花后7 d 开始每隔5 d取样一次至完全成熟。每个小区每次取样10穗,剥出籽粒,立即在105℃烘箱内杀青20 min,然后75℃烘至恒重。1.2.3 生长速率方程拟合根据灌浆持续期的总生育期天数计算各处理的灌浆持续期,再计算各处理小麦的相对灌浆时间。相对灌浆时间=(取样时间-开花时间) / 灌浆持续期。用 Logistic方程Y=K/(1+eA+Bx)拟合籽粒生长动态, 其中Y

    新疆农业科学 2019年11期2019-12-31

  • 不同播期与品种对糯玉米干物质积累的影响
    叶片和苞叶的干物质量对籽粒的贡献率大于茎鞘和穗轴的贡献率。胡昌浩等[9]研究认为,各营养器官干物质量向籽粒转移量从大到小排序为茎秆>苞叶>穗轴>叶片>叶鞘>穗柄。本研究选用晋糯18 号、晋糯20 号这2 个糯玉米品种于2018 年玉米生长季在山西晋中地区种植,研究不同播期对山西晋中地区中晚熟糯玉米品种的茎秆、叶片、雄穗、苞叶、穗质量干物质量积累的影响,以期为山西晋中地区糯玉米的高效优质栽培提供理论依据。1 材料和方法1.1 试验地概况试验于2018 年在山

    山西农业科学 2019年12期2019-12-19

  • 施氮量对山西2 个马铃薯品种产量和收益的影响
    薯新品种的总干物质量、块茎产量和经济效益的影响,以期为2 个品种的推广应用和氮素养分管理提供理论依据。1 材料和方法1.1 试验地概况试验地位于山西省农业科学院高寒区作物研究所毛皂基地(东经113°15′42″,北纬39°55′16″)。该地属于温带大陆性季风气候,多年平均气温5.1~7.5 ℃,多年平均降雨量370~460 mm。供试土壤类型为栗褐土,质地为轻壤,2017 年试验开始前采集土壤样品(0~20 cm)进行了室内分析,土壤理化性质为:pH 值

    山西农业科学 2019年12期2019-12-19

  • 新疆森林生态系统服务功能价值评估∗
    的生态服务功能物质量和价值量进行评估.2 结果与分析2.1 新疆森林生态系统服务功能总物质量经估算,新疆森林每年涵养水源总量为43.77×108m3,固土总量为27 055.80×104t,保肥总量为641.15×104t,固碳总量为2 871.16×104t,释氧总量为3 994.75×104t,积累营养物质总量为146.14×104t,吸收污染物(二氧化硫、氮氧化物)和滞尘总量为3 816.34×104t,产生负离子总量为2 819.85×1022个,

    新疆大学学报(自然科学版)(中英文) 2019年4期2019-12-04

  • 花前、花后遮阴对籼粳杂交稻产量形成特性的影响
    g的天平称干物质量,稻穗用于考察产量构成因子。1.3.2 产量构成因子成熟期稻穗样品经人工脱粒后,放入清水中分选出饱粒与秕粒,风干后分别人工记数,计算每穗粒数与结实率。饱粒计数完毕后,放入75℃烘箱中烘干至恒质量,用精确至0.01 g的天平称干物质量,用于计算千粒重、收获指数与单株产量。1.3.3 颖花分化与退化情况2017年于抽穗期在各小区内分别选取完整抽出的主茎穗2个,测定穗长,并以肉眼观察的方式,分别测定各处理下稻穗的一次枝梗数、二次枝梗数、颖花数

    中国稻米 2019年5期2019-10-18

  • 水氮互作对盆栽番茄生长发育和养分累积的影响
    实、茎和叶的干物质量(除施氮不显著影响茎干物质量),而两者交互作用也均显著影响果实、茎和叶的干物质量(表1)。由表1可知,任一施氮水平下,果实(除N2和N3外)和茎及叶干物质量均随灌水量的增大而显著增大,其中N1条件下各灌溉水平的果实和叶(除I1)干物质量均最大,与N1I3比较,N1I2的果实、茎和叶干物质量分别降低了3.04%、23.59%和24.27%。N2和N3条件下,果实干物质量最大值均出现在中等灌溉水平条件下(I2)。由表1还可知,果实和叶的干物

    农业机械学报 2019年9期2019-10-10

  • 燕麦不同磷效率品种苗期对不同磷源的利用研究
    h,测定样品干物质量与磷浓度。采用抖土法收集根系表面土壤作为根际土壤,于-30 ℃冰箱保存以测定土壤酸性磷酸酶活性和有效磷含量。1.3 测定项目与方法植株全磷含量测定采用H2SO4-H2O2消煮-钼锑抗比色法。土壤酸性磷酸酶活性测定采用对硝基苯磷酸二钠比色法(PNPP法),以单位时间内单位质量的土壤在酸性磷酸酶的催化下,对硝基苯磷酸二钠(PNPP)水解生成对硝基苯酚(PNP)的数量来反映土壤酸性磷酸酶的活性[19]。土壤有效磷含量测定采用碳酸氢钠提取—钼锑

    麦类作物学报 2019年7期2019-07-24

  • 种植密度对芝麻干物质量及产量的影响
    对芝麻生长、干物质量及产量影响的研究,旨在为指导山西省芝麻科学种植、提高产量提供技术和理论依据。1 材料和方法1.1 试验材料供试芝麻品种为短节密蒴品种DW607。1.2 试验地概况表1 表层土壤理化性状试验于2018年在山西省农业科学院经济作物研究所试验地进行。试验地为肥力中等的中壤土。0~20 cm表层土壤理化性状如表1所示。前茬作物为玉米。1.3 试验方法试验设4个密度处理,分别为11.25万株/hm2(T1)、15.00万株/hm2(T2)、18.

    山西农业科学 2019年7期2019-07-23

  • 整株干物质量分配指数模型模拟冬小麦各器官形态参数
    员的重视。以干物质量为基本变量,在机理模型与形态模型之间建立连接是一个较好的思路,在小麦、玉米和油菜作物上也有研究尝试。宋有洪等根据干物质量构建玉米节间长度、直径与叶片长宽等形态参数[30]。但所需干物质量为玉米某节间或某叶片的生物量,对于数据的准备要求较高,且没有建立穗形态参数的模型。江苏省农科院分析了油菜主茎叶片形态参数与叶片干物质量的关系,构建了基于生物量的油菜越冬前植株叶片空间形态结构模型[31]。油菜模型构建时仅考虑了干物质量,并未考虑有效积温这

    农业工程学报 2019年9期2019-06-20

  • 腐植酸尿素对玉米产量及肥料氮去向的影响
    酸尿素对玉米干物质量、籽粒产量及肥料氮去向的影响,以期为传统尿素产品的提质增效及新型腐植酸尿素肥料的研制提供理论与实践依据。以玉米品种“郑单958”为供试作物,以自制的腐植酸尿素为供试肥料,运用15N同位素示踪技术,开展土柱栽培试验,设置不施氮肥对照(CK)、普通尿素(U)和腐植酸尿素(HAU)3个处理,所有肥料均作为基肥一次性施入土柱0~30 cm土层。玉米成熟后,采集植株地上部样品考种,同时分别测定玉米叶片、茎秆、苞叶、穗轴、籽粒的干物质量、氮素含量和

    腐植酸 2019年2期2019-03-24

  • 响应面法优化重油甲苯不溶物质量分数的测定条件
    存在。甲苯不溶物质量分数的高低会直接影响到重油轻质化的转化率。因此,探索出一种能够精确测定重油甲苯不溶物质量分数的方法就显得尤为重要[5-6]。目前,甲苯不溶物的测定方法可分为溶剂-离心法、溶剂-抽提法、溶剂-静置法、热溶过滤法、联合处理法等[7]。溶剂-离心法是利用重油中固体颗粒和液相之间的密度差异实现分离的方法。此方法测定甲苯不溶物处理量可小可大,但很难将微小的不溶物分离出来。溶剂-抽提法是通过向重油中添加甲苯,再在索式抽提器中对重油组分进行抽提分离[

    石油学报(石油加工) 2018年6期2019-01-15

  • 施氮量对滴灌高产春大豆根系生长及产量的影响
    长,增加根系干物质量,过量氮素则抑制其生长[8]。夏大豆根系性状因不同施肥量而异,造成根系对地上部的供养能力不同,最终影响籽粒产量[9]。大豆生物量和产量随着施氮量的增加而增加,而根瘤数量、干物质量、大小呈逐渐下降的趋势,若想要最大发挥大豆结瘤固氮功能,就需不施氮或少施氮[10]。已有的氮肥对大豆根系生长的影响研究多是东北盆(筐)栽试验的结果,有关氮肥对新疆春大豆根系生长影响的研究很少[11]。本文在田间滴灌条件下系统地研究了施氮量对中熟品种新大豆27号根

    干旱地区农业研究 2018年4期2018-08-08

  • 汾河中下游土地生态系统固碳释氧动态测评
    植物积累的有机物质量。它是生态系统功能状况的重要指标,反映了气候变化及人类活动对陆地植被覆盖综合作用的结果[4,6,12-13]。国内相关学者对比研究了植被净第一性生产力几种模型的评估效果[14],常用模型有建立的植物生理生态学特点与水热平衡关系的模型[15],目前在估算植被净第一性生产力的模型中,光能利用率模型在大尺度植被净第一性生产力的估算研究中被广泛应用[16-17]。具体模型如下:NPP(x,t)=APAR(x,t)×ε(x,t)APAR(x,t)

    干旱地区农业研究 2018年2期2018-05-17

  • 水氮耦合对日光温室番茄干物质生产与分配的影响
    茎、叶、果的鲜物质量;再将它们在105 ℃下杀青20 min,然后在80 ℃下烘干至恒质量,称其干物质量。1.5 数据分析采用Excel 2003和SAS软件对数据进行分析。2 结果与分析2.1 水氮耦合对番茄单株总干物质量与果实干物质量的影响为了研究水氮耦合对番茄植株总干物质量和果实干物质量的影响,以定植后生长天数为横坐标,各个处理单株总干物质量和果实干物质量为纵坐标作折线(图2);添加趋势线得出单株总干物质量和果实干物质量与生长天数之间的生长函数式,其

    华北农学报 2018年2期2018-05-09

  • 油后直播杂交稻上3叶性状与单穗粒质量的相关和通径分析
    2.2上3叶干物质量分别将每品种30个单茎的剑叶、倒2叶、倒3叶、穗于105 ℃杀青30 min,再于75 ℃下烘干至恒质量后称质量。1.3 数据分析在Excel 2003中进行数据整理及初步分析,用SPSS 22.0数据分析软件进行数据相关和通径分析。2 结果与分析2.1 上3叶各性状和单穗粒质量的变异程度分析从表2可以看出,直播条件下,供试品种上3叶各性状表现差异不同,且差异均达显著水平,说明各品种上3叶性状间的差异主要是由其自身遗传特性和栽培环境因素

    江苏农业科学 2018年5期2018-04-09

  • 双容水箱快速无超调切换控制
    1002)基于物质量观点为双容水箱设计无超调的快速响应切换控制器。首先,由水箱的静态工作点得到其平衡流形。然后,设计工作点迁移控制器、工作点保持控制器以及两个控制器的切换律从而得到液位的切换控制器。所设计的切换控制器从理论上严格保证系统无超调特性。仿真和实验同时验证了所得结果的正确性和有效性。基于物质量的切换控制;快速无超调;双容水箱0 引言双容系统在人们的生活、生产中应用非常广泛,工业上许多的多输入多输出被控对象的整体或局部都可以抽象成双容系统,如水箱[

    制造业自动化 2017年4期2017-04-27

  • 交联柚苷酶聚集体水解柚皮苷制备柚皮素
    指标.研究了底物质量浓度、温度、p H、加酶量、反应时间对制备柚皮素的影响,利用正交设计对水解过程进行优化,确定最佳工艺条件为底物质量浓度4.0 g/L、温度55℃、p H 3.0、加酶量18.0 mg/m L、反应时间24 h.优化后制备得到的柚皮素质量浓度为1.833 g/L,柚皮素得率为97.72%,为制备柚皮素提供了一种新的方法.关 键 词:交联柚苷酶聚集体;柚皮素;水解反应;正交试验柚皮素(naringenin)又名4',5,7-三羟基二氢黄酮,

    安徽工程大学学报 2016年2期2016-07-20

  • 卵白蛋白多肽的酶解制备及抗氧化活性研究
    活性肽,考察底物质量分数、酶解时间、加酶量、温度等因素对制备的影响。正交实验结果表明,碱性蛋白酶的最佳水解条件为:底物质量分数4%、酶解时间6h、加酶量5500U/g,温度65℃,此条件下DPPH自由基清除率达到96.92%、水解度为57.14%。酶解时间对DPPH自由基清除率的影响最大,而底物质量分数对水解度的影响最大。卵白蛋白,碱性蛋白酶,抗氧化活性卵白蛋白是蛋清中的最主要的蛋白质,其含量占蛋清总蛋白质的54%,营养价值较高、加工与生物学性能良好,在免

    食品工业科技 2014年8期2014-03-17

  • 响应面法优化受精蛋蛋清制备抗氧化肽酶解工艺
    度、pH值、底物质量浓度、加酶量4 个因素,通过Box-Behnken试验设计和响应面分析法优化酶解受精蛋蛋清制备抗氧化肽的最佳工艺条件。结果表明:在酶解温度46 ℃、pH 9.1、底物质量浓度4.28 g/100 mL、加酶量21 000 U/g条件下,所得酶解产物的DPPH自由基清除率活性最强,达到84.97%。碱性蛋白酶酶解得到的产物具有较强的抗氧化活性,优化工艺条件与理论预测拟合度高。受精蛋;抗氧化肽;酶解;响应面人体新陈代谢过程中会产生一些活性氧

    食品科学 2014年9期2014-01-20

  • 超声波辅助水酶法提取蚕蛹油工艺优化及脂肪酸组成分析
    究超声功率、底物质量浓度和加酶量对蚕蛹油提取率的影响,并通过气相色谱对蚕蛹油的脂肪酸组成进行分析。结果表明:各因素对蚕蛹油提取率影响从大到小依次为:底物质量浓度、加酶量、超声功率。超声波辅助水解法提取蚕蛹油的最优工艺条件为:底物质量浓度68.2 g/L、超声功率121.6 W、加酶量2 849.4 U/g。在此条件下,蚕蛹油提取率为(90.2±0.66)%。气相色谱分析表明,超声波辅助水酶法与传统溶剂(正己烷)提取的蚕蛹油中脂肪酸组成与含量基本一致,均主要

    食品科学 2014年16期2014-01-17

  • 分步酶解法制备菜籽降血压肽
    度、加酶量、底物质量浓度对产物ACE抑制率的影响。按照1.3.2节的工艺流程,配制质量浓度为3、5、7、9、11g/100mL的菜籽蛋白,设水浴温度50℃,加酶量为7%,以ACE抑制率为指标,考察底物质量浓度对降压活性的影响;按照3%、5%、7%、9%、11%加酶量,设酶解温度50℃,底物质量浓度为5g/100mL,以ACE抑制率为指标,考察加酶量对降压活性的影响;取底物质量浓度为5g/100mL,加酶量为6%,设置酶解温度分别为30、40、50、60、7

    食品科学 2013年3期2013-02-13

  • 玉米耐低磷基因型的筛选
    3.1 植株干物质量 采样时将植株按茎叶(冠部)、根系分开,放入鼓风干燥恒温箱中,于105℃杀青30 min,然后70℃烘干至恒质量,分别用1/10 000电子天平称质量。称冠部干物质量和根部干物质量,计算根冠比。1.2.3.2 磷含量 烘干的植物样品磨碎后用浓H2SO4-H2O2消煮,用钒钼黄比色法测定磷含量[14]。1.3 不同耐低磷基因型的评价指标及计算方法参照Lynch[15]对养分效率和植物施肥的反应程度分类标准,对不同基因型的磷利用情况进行分类

    山西农业科学 2012年3期2012-06-22

  • 响应面法优化制备南瓜籽抗氧化肽的工艺
    度、pH值、底物质量浓度、酶解时间作为研究对象,以酶解液对DPPH自由基的清除率为评价指标,在单因素试验的基础上,运用Plackett-Burman筛选试验确定显著因素,然后通过三因素三水平的Box-Behnken响应面分析法优化制备南瓜籽抗氧化肽的酶解工艺条件。结果表明:酸性蛋白酶酶解南瓜籽蛋白质的最佳工艺条件为:酶解温度50℃、pH2.5、酶解时间5h、底物质量浓度0.05g/mL、加酶量6000U/g pro,在此条件下,DPPH自由基清除率可达到9

    食品科学 2012年11期2012-06-01

  • 小黄鱼免疫肽制备条件的响应面优化
    8.24h、底物质量浓度6g/100mL、酶与底物的质量比(酶底比)3.13‰条件下,模拟得出多肽产物的SI值为0.387。验证实验发现,在温度42℃、时间18.2h、底物质量浓度6g/100mL、酶底比3‰条件下,SI值为0.369± 0.003,略低于模拟值,所得条件较为理想。小黄鱼;免疫肽;响应曲面法;MTT法小黄鱼在我国海域有着广泛的分布,属大宗型海洋鱼资源,产量高,但开发利用率较低,主要为罐头等初级加工类产品,深加工产品规模与其产量有着巨大的差距

    食品科学 2012年3期2012-06-01

  • 酪蛋白水解物对瑞士乳杆菌生长的影响
    温度37℃、底物质量分数5%、酶与底物质量比1:600、pH8.0,此条件下制备的水解产物添加量为1g/100mL时对瑞士乳杆菌生长增殖效果最好,而添加量大于4g/100mL时,对瑞士乳杆菌生长呈现抑制作用。胰蛋白酶;酪蛋白水解物;瑞士乳杆菌;增殖牛乳酪蛋白中蕴藏着许多具有生物活性的多肽,如阿片活性、抑制血管紧张素转化酶活性、免疫调节活性、结合矿物质、抗血栓活性、抑菌活性、促进双歧杆菌活性和抗氧化活性等,这些多肽可通过体内和体外的酶水解释放出来[1-6]。

    食品科学 2010年23期2010-10-28

  • 酶解花生蛋白制备功能性短肽条件优化研究
    度、pH值、底物质量分数、酶底比对制备功能性多肽工艺的影响。综合考虑成本和工艺要求等问题,最终确定酶解花生蛋白制备功能性多肽的工艺条件为温度55℃、pH8.4、底物质量分数4.31%、酶底比3.39%、时间4h。该条件下水解度(DH)及三氯乙酸可溶性氮溶解指数(TCA-NSI)分别为23.40%和74.88%,与理论值的相对误差在0.5%以内,优化工艺稳定,DH及TSA-NSI较高,实验结果与模型预测值相符。花生蛋白;功能性多肽;酶解;响应面分析法Abst

    食品科学 2010年18期2010-10-19

  • 凡纳滨对虾过敏原酶法消减技术的研究
    8.0、酶与底物质量比1:100、水解温度45℃、底物质量浓度5g/100mL、水解时间3h,水解物OD值为0.085;木瓜蛋白酶最佳水解条件为pH6.5,酶与底物质量比1:100、水解温度为60℃、底物质量浓度5g/100mL、水解时间3h,水解物OD值为0.049。凡纳滨对虾;过敏原消减;酶联免疫过敏反应又称为变态反应,是指机体受到抗原(包括半抗原)刺激后,产生相应的抗体或致敏淋巴细胞,当机体再次接触同一种抗原后在体内引起体液或细胞免疫反应,由此导致组

    食品科学 2010年19期2010-09-15