【摘 要】
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液态氮贮藏提供了种质"无限期"保存的可能性,确定给定品种或者栽培品种的种子对冷却和再升温的耐受力,是确立液态氮贮藏可行性的第一步。29个作物种子已经直接经受液态氮温度(-196℃)为期180天。试过的29种作物当中只有芝麻阳亚麻在液态氮贮藏后,表现出生活力降低。芝麻种子的损害表现为幼苗变态(粗短根)的增长,这似乎与冷却和再升温周期有关,亚麻种子是物理性损害(种皮和胚组织破裂),导致发芽率降低。经受
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液态氮贮藏提供了种质"无限期"保存的可能性,确定给定品种或者栽培品种的种子对冷却和再升温的耐受力,是确立液态氮贮藏可行性的第一步。29个作物种子已经直接经受液态氮温度(-196℃)为期180天。试过的29种作物当中只有芝麻阳亚麻在液态氮贮藏后,表现出生活力降低。芝麻种子的损害表现为幼苗变态(粗短根)的增长,这似乎与冷却和再升温周期有关,亚麻种子是物理性损害(种皮和胚组织破裂),导致发芽率降低。经受液态氮冷却和再升温筛选的幸存者,以及在延长贮藏期间种子生活力未受损害的事实,有力地证明许多种类种子保存于
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一、引言中国是一个多地震国家。从公元前1831年开始就有关于地震的记载,以后历经三千多年,地震的记载常见于各种史册。与西方国家相比,我国地震记录的历史最长也最详实,这不但是我国科学史上的一项突出的成就,也是世界地震科学的一份宝贵财富。总的来看,我国地震
城市地震防灾工作在许多地震国家普遍受到重视的主要原因是:(1)多次强烈地震的经验表明,一个城市遭受到强烈地震的袭击会造成极其严重的灾害;(2)城市抗御地震的能力,是多因素的综合表现,城市地震防灾技
一、前言 1984年10月末在印度召开的IASPEI(国际地震学与地球内部物理学协会)区域性会议上,设有一个专题以专门讨论强地震动方面研究的进展。会议共收到研究报告17篇,其中印度4篇,美国8篇,中国3篇(含中国台北一篇),加拿大和伊朗各1篇。按论文的内容来讲,有6篇涉
RIASSUNTO-Lautore mette in luce,nei dintorni di Condino(Trentino sud-occidentale),la presenza dialcune variazioni litologico-stratigrafiche nellambito dei terreni permiani appartenenti al Bacino di Co
4.Famiglia Ardeidae(generi Nycticorax,Ardeola,Egretta,Ardea)PREFAZIONE-Questa nuova parte fa seguito alle tre precedentemente pubblicate suquesta rivista(1979 n.16:82-158;1982 n.19:97-157;1983 n.20:19
APPENDICEIL《VALORE NATURALISTICO冲DELLA《CORNA Dl SAVALLO)) (iPotesi di studio)RLASSUNTO一Questa rieerea analizza la eomPosizione e la struttura dell,avifauna nidifieante di un massie-eio di media altitu
本文主要介绍汉字的 CRT 显示及输入,并对 APPLEⅡ型微机普遍应用的“佳佳 C—PLUSⅡ汉字卡”仓颉字母编码输入法做一介绍。
本文通过对不同光照强度下生长的正常和缺锌植物叶绿体 DNA、RNA、蛋白质及色素蛋白含量的分析,探讨了锌和光的作用及其相互关系。在低光照强度下缺锌植物叶绿体DNA、RNA 和蛋白质含量与对照比无明显差异,但在高光照强度下缺锌植物叶绿体 DNA、RNA 和蛋白质含量明显下降。增加光照强度使正常植物叶绿体 DNA 和蛋白质含量明显增加,但 RNA 含量变化不大。高光强下缺锌使叶绿体类囊体膜上P_(70
苹果在发育期间呼吸对KCN敏感,进入跃变期时呼吸变为对KCN不敏感,但对间氯苯氧肟酸(CLAM)敏感。非跃变果实辣椒的呼吸则始终对KCN敏感。跃变期的苹果切片陈化后有诱导呼吸发生,而且KCN与CLAM对诱导呼吸都有一定的抑制作用。辣椒果实切片陈化后不发生诱导呼吸。当在CLAM存在下进行陈化时,苹果诱导呼吸的发生被抑制约30%。跃变期果实的特点是当果实进入成熟期时呼吸途径发生了由细胞色素途径向抗氰的
水稻是一种半水生作物。生长在水下的根系主要是通过水上的叶片获得氧气。但在某些条件下,比如在深水条件下生长的浮稻,叶片的大部分浸在水中,仅少量叶尖露出水面,而水稻植株却安然无恙。解剖观察表明,水稻叶片内部并不象根和茎那样,具有发达的通气组织。那么,在淹水条件下,水稻叶片是怎样进行气体交换的呢?原来,在水稻叶片的表面,有一个特殊的外部气体交换系统——气层。人们知道,水稻叶片的表皮有凸凹不平的沟纹,并有