浮雕近景摄影测量

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古城西安化觉巷清真寺是一组规模宏伟的唐代古建筑群。寺内除楼、台、亭、殿外,还保存有砖雕盘龙、 "一真"雕龙匾等珍贵文物。位于礼拜殿月台两侧有一幅浮雕,它的造型优美,雕工精细,据寺院碑文记载,寺院始建于唐天宝元年(公元七四二年),距今已有一千多年历史。浮雕长期受外界条件影响,部分受到损坏。为研究、保存以及修复工作,需要对它们进行精密测量。然而,用直接测量方法真
其他文献
88 - Sacro - Falco cherrug cherrug Gray, 1834 Il GIGLIOLI (1907 op. cit.) ha segnalato la cattura di una femmina attribuita a que-sta specie verificatasi il 15-9-1893 a Lumezzane (BS); di questo indiv
期刊
以满江红(Azolla imbricata)共生腔分离的满江红鱼腥藻(Anabacna azollae)为材料,用无氮培养基培养,研究了自、红、黄、绿和蓝色的不同光质对其生长、异形胞分化、叶绿素含量及固氮活性的影响。满江红鱼腥藻在白、红、黄光下的生长速度都比绿光快,七天后其生长量比绿光高出一倍以上。但绿光促进异形胞的分化频率,七天后其频率比在其它光下培养高40%左右。叶绿素含量也比其它光高约50%
期刊
种子生活力的变化是种子内部各种代谢活动变化的综合反映。研究种子内部的生理生化变化,不仅可以探索种子衰老的生理机制,还可以预测种子生活力的变化,为搞好贮藏提供理论依据。以往的研究表明,种子的生活力与种子的呼吸作用及酶活性密切相关。但对衰老本质的认识却是众说纷云。我们在春小麦种子生活力的研究中,也发现随着贮藏年代增加,种子生活力下降的同时,过氧化物酶和细胞色素氧化酶同工酶的酶带数目减少,酶带变窄、颜色
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目前,许多国家的科学工作者,正在研究新的农业技术,以解决世界性的粮食不足。这些新技术,包括使用新的遗传育种方法,以及应用各种生理活性物质来提高作物的光合效率。下面介绍几项以植物激素为主的生理活性物质对光合作用影响的研究成果。在已知的植物激素及生理活性物质中,对光合作用起促进作用的物质有赤霉素、生长素
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是一种什么动力使大树的根从土壤中吸水,又把水运送到树冠的每一片叶子呢?首先是根压,在一般情况下,植物根部的细胞液浓度往往大于土壤溶液的浓度,因此,水分总是向根部渗透,产生一种压力,这种压力叫根压。如果切断树干,断面即流出汁液,称为伤流液,这种现象就是根压的作用引起的。一些草本植物的根压不到一个大气压,而树木的根压就大多了。10米高的大树根压可达2—3个大气压。水分上升的另一个力是蒸腾拉
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调节膦,商品名为Krenite,化学名为4,6-二硝基-O-甲酚或4,6-二硝基-O-甲酚钠或二硝甲酚,是一种化学稀疏剂。国外1964年开始有报道,它对苹果疏花效果最好,其次是桃、杏、梅、梨、李等。国内也于最近几年内合成,并对一些植物作了试验,表明它与某些植物的发芽、生长、高矮及休眠等都有密切关系。对新芽及种子萌发的影响调节膦对将要或已经萌发的新芽有抑制作用,而且抑制的时间可以人为地控制、因而可以
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植物器官脱落,包括落花、落果和双子叶植物的落叶,是一种正常的生理现象,是植物体内器官相关性的表现。通常,是由于营养生长和生殖生长发生矛盾,因而引起体内有机养料形成、运输和分配的不平衡所致。在器官脱落前,必须在它们的基部形成离带。离带又包括分离层和保护层。分离层是器官直接脱落的地方,它的细胞体积较小,排列紧密,有比周围细胞更稠密的原生质和较多的淀粉沉积,核大而突出。保护层是器官脱落以后,暴露面木
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1981年8月11—14日在日本北海道札幌市举行的国际植物抗寒研究讨论会表明,近年来国际植物抗寒研究的基本内容和动向是:(1)冻害过程中生物膜的变化与功能;(2)抗寒锻炼的分子基础,膜的变化及细胞学与生理学特性;(3)避免细胞内结冰和抗寒生态学;(4)抗寒育种;(5)种质的冰冻保存。在这些方面,既有大量的理论基础研究,也有有关生产应用上的研究。
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十多年前,有人把小麦叶子摘下来放在荧光灯下,然后在不同时间内测定小麦叶子内的一些微量物质,看看它们的含量有什么变化。结果发现,在荧光灯下放置得越久的叶子,其内部生长抑制物质的含量,要比在荧光灯下放置时间短的叶子高得多。他想,是不是由于光的作用使小麦叶子内的生长抑制物质的含量增加了呢?于是,又把整株小麦放在荧光灯下,与上次一样在不同时间内测定叶子内生长抑制物质的含量,结果却没有发现叶子内的生长抑制物
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人类的生活与光合作用密切相关,可以说没有光合作用就不可能有人类的存在。现在世界人口不断增长,要求有更多的食物和能源。当然要求植物通过光合作用生产更多的食物或作为能源及饲料的“生物量”。所以归根到底就是要提高植物利用光能的效率。几千年来农民辛勤劳动的目的实际是要想提高光合作用的效率。近代在这方面的科学研究的主要目的之一也是要提高植物光能利用效率。近三十年来,由于科学技术的进展,对植物光合作用机构——
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