基于内生菌的新型包衣麦种的研发

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小麦是世界重要的粮食作物,保障小麦生产的可持续发展,对社会稳定和社会进步具有重大意义。由小麦条形柄锈菌(Puccinia striiformis West.f.sp.tritici Eriks et Henn)引起的小麦条锈病和小麦叶锈菌(Puccinia triticina Eriks)引起的叶锈病是严重制约小麦可持续发展的两大病害,目前生产上主要依靠化学农药来防控这两大病害。化学农药的过度使用,容易造成环境及农产品农药残留污染。虽然培育抗病品种也是环境友好的有效的防病措施,但育成高产优质抗病品种
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人工固氮对农业及工业有重大影响,而氨合成被誉为是一个永无止境的课题。虽然氨合成早已工业化,但现有的工艺耗能太大成为阻碍其发展的一大瓶颈,因此,新型氨合成催化剂的研究对于工业节能具有深远的现实意义。本文分别以铈基钙钛矿、不同碱土金属钛基钙钛矿和Y掺杂的BaZrO3为载体制备了钌基氨合成催化剂,并通过一系列表征手段如XRD, H2-TPD, N2物理吸附,H2-TPR, CO2-TPD, O2-TPD
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p-n叠层光电化学水分解电池是一种很有潜力的高效低成本太阳能制氢技术。Ta3N5由于其理论太阳能转化效率高(15.9%)、带边位置合适,被认为是一种十分理想的光阳极材料。微球结构可以通过增加光的自由程有效提升光吸收效率,从而提高光电极性能。但是,目前有关Ta3Ns微球颗粒的制备方法需要加入辅助试剂,而且制备过程繁琐。因此,开发一种简单有效的Ta3N5微球光阳极制备方法具有重要意义。在本论文中,我们
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在元素周期表上,F是原子半径仅小于氢,而电负性最大的原子。由于它的这一特性,氟被广泛用于药物,农业化学和材料科学方面。尤其是在药学研究中,将F引入有机小分子通常可以提高母体分子的稳定性和生物利用度,同时,也可延长体内半衰期等重要的药理学指数。三氟甲基作为重要的含氟官能团,在引入生物活性小分子化合物后,除了可以改善上述指标外,还由于其强的吸电子作用,大的基团半径,以及优良的疏水特性,使分子的一些药理
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噻烷类化合物在有机合成以及天然产物全合成中具有重要的价值,能参与许多有用的官能团转化。最近,本课题组报道了首例噻烷自由基对烯烃的偶联反应。以此为基础,我们研究了2-氯-1,3-二噻烷与醛、炔烃的自由基偶联反应,以及β-氯-烯基噻烷在合成多取代呋喃中的应用。本论文分三部分。一、研究三氯化铁催化的2-氯-1,3-二噻烷和醛的自由基偶联反应。反应以15 mol%的三氯化铁作催化剂,1,2-二氯乙烷(DC
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目的:Spinophilin能够与细胞外信号调节激酶(ERK1/2)、蛋白磷酸酶-1(PP1)、突触后致密质-95(PSD-95)等多种信号分子、骨架蛋白相互作用。作为一种锚定蛋白,Spinophilin能将其结合的蛋白(binding partners)定位在特定的亚细胞区域,决定着这些结合蛋白的作用特异性。前期资料显示:Spinophilin表达于脊髓背角,能够抑制兴奋性谷氨酸受体介导的痛觉突
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随着半导体材料科学技术的发展,对半导体材料的研究重点已从以Si、Ge为代表的第一代半导体转移到了现在以III族氮化物半导体为代表的第三代半导体。在III族氮化物半导体材料体系中,InN由于具有0.7eV的窄直接带隙、最高的电子迁移率、电子饱和速率、尖峰响应速度以及最小的有效质量等独特的优良特性,因此它是制作高效近红外发光器件、高频高速电子器件以及传感器件等的理想材料。在半导体材料科学领域,纳米材料
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近年来,伴随着自然学科研究的迅速发展,具有特殊的光、电、磁、催化等性质的功能化材料受到人们广泛的关注。在制备性能优良的功能化材料过程中,水热合成技术作为一种重要的合成手段,成为了合成多数功能材料和多组分物质与特殊结构化合物的首选。在本论文中,通过研究水热条件下合成的无机、有机多组分化合物的结构与性质,探索无机、无机-有机杂化材料的潜在应用。针对无机以及无机-有机杂化体系,我们选择了金属-有机骨架化
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随着高科技领域的迅速发展,传统的活性炭已经不能满足对电子器件高能量密度和高功率密度的需求,开发新的炭基材料已经成为发展趋势。由于石墨化炭和金属的复合材料优异的功能特性,在能量贮存和转化过程中已经显示出巨大的应用前景。本论文以碱木质素为碳源,首先制备出具有发达孔隙结构的球形前驱体,经过炭化、活化制备出具有多级孔道结构的木质素活性炭(LAC)。再以LAC负载乙酸镍(Ni Ac)为体系,采用原位镍催化炭
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纳米材料由于其特殊的性质(量子尺寸效应、宏观隧道效应、表面效应等)以及其优异的对称性(能够有效地避免光对检测信号的干扰),和良好的生物相容性等,从而在光电子器件、生物医疗、环境保护等方面具有显著的应用。如目前应用比较广泛的太阳能电池、发光二极管、生物荧光探针、基因检测等领域。随着应用领域的不断拓宽,纳米材料的合成方法以及掺杂技术也层出不穷,如合成方法:分子外延法、气相沉积法、溶胶-凝胶法、微乳液法
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光催化技术是一种前景广阔的催化方法。在诸多半导体光催化剂中,TiO2以其光催化活性高、无毒无污染及成本低廉等特点,近年来得到了飞速的发展。传统的TiO2制备方法需要高温煅烧处理,易造成种种不良影响,并且能耗较大。另外,TiO2带隙较宽,需紫外光才能激发,对日光中占主导的可见光几乎没有响应。为解决这两个主要问题,本论文提出了以纳米纤维素为结晶诱导剂,促进Ti02前驱体结晶和生长,无需高温处理即可生成
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