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长柱型日本蛇根草花冠筒内横生绒毛作用探究
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作者 相孟达 严洁 +3 位作者 李玉 邓伟 聂雪婷 汤晓辛 《中国野生植物资源》 CSCD 2021年第1期65-70,共6页
目的:日本蛇根草有长柱型和短柱型两种花型,且长柱型花筒内有一圈横生绒毛,而短柱型则无,因此对长柱型日本蛇根草花筒内绒毛结构的作用进行探究。方法:通过热成像仪记录长柱型、短柱型、去除绒毛长柱型花筒区域的温度变化;利用TTC染色... 目的:日本蛇根草有长柱型和短柱型两种花型,且长柱型花筒内有一圈横生绒毛,而短柱型则无,因此对长柱型日本蛇根草花筒内绒毛结构的作用进行探究。方法:通过热成像仪记录长柱型、短柱型、去除绒毛长柱型花筒区域的温度变化;利用TTC染色法比较长短柱型花粉活力强弱;使用联苯胺-过氧化氢溶液检测长短柱型柱头可授性持续时长;同时将不同柱型同开放时长的花药浸水一定时长后,用TTC染色法对花粉染色,比较不同柱型花粉的耐水性;最后进行自然和自交情况下的授粉处理,收取种子,比较不同柱型的种子数。结果:长柱型日本蛇根草花筒区域温度整体水平上高于短柱型和去除绒毛长柱型;长柱型花粉活力较强,且花粉寿命长于短柱型;长短柱型柱头可授性持续时长均在6天左右,且都在第3天后可授性急剧下降;长柱型花粉耐水性比短柱型强;长柱型自然和自交授粉处理所结种子数均高于短柱型。结论:长柱型的绒毛结构具有保温作用,同时也在其花粉活力和防止自交等方面有一定影响。 展开更多
关键词 日本蛇根草 长柱型 绒毛结构 保温 花粉活力
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磁县引进试种长柱型麻山药获成功
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作者 司长新 梁桃叶 《河北农业》 2003年第11期22-22,共1页
长柱型山药分日本白山药(大和长芋)和花籽山药两种类型,该山药长达150厘米,直径粗达3~6厘米,一般亩产可达4000公斤以上。引进试种后,产品深受人们喜爱,一般亩纯效益可在3000元以上。其栽培技术要点是: 一、施足度肥,开沟备播 一般亩需... 长柱型山药分日本白山药(大和长芋)和花籽山药两种类型,该山药长达150厘米,直径粗达3~6厘米,一般亩产可达4000公斤以上。引进试种后,产品深受人们喜爱,一般亩纯效益可在3000元以上。其栽培技术要点是: 一、施足度肥,开沟备播 一般亩需施充分腐熟有机肥5000~6000公斤,磷酸二铵50公斤,硫酸钾50公斤,豆饼肥100公斤,撒施后深耕25~30厘米,耙平。播前20天左右。 展开更多
关键词 磁县 引种 试种 长柱型麻山药 施肥 种子处理 病虫害防治
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日本长柱型白山药栽培技术
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作者 车寒梅 《河北农业科技》 2004年第5期8-8,共1页
关键词 日本 长柱型白山药 栽培技术 种子处理 病虫害防治 收获
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长柱分枝型山药群峰品系及其栽培技术 被引量:2
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作者 赵殿科 时振义 《中国蔬菜》 北大核心 1995年第1期26-27,共2页
长柱分枝型山药群峰品系及其栽培技术赵殿科,时振义(鞍山市旧堡区农业技术推广中心114041)(沈阳市东陵区供销社)长柱分枝型山药-群峰,是由普通山药中长柱型品种演变而来的一个新品系,其特点是块茎短、多分枝、产量高。目... 长柱分枝型山药群峰品系及其栽培技术赵殿科,时振义(鞍山市旧堡区农业技术推广中心114041)(沈阳市东陵区供销社)长柱分枝型山药-群峰,是由普通山药中长柱型品种演变而来的一个新品系,其特点是块茎短、多分枝、产量高。目前,不仅辽宁地区大量种植,而且内蒙... 展开更多
关键词 山药 品系 栽培 分枝
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铁矿石脱泥设备的设计与研究
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作者 张去非 穆晓东 《矿产保护与利用》 2003年第6期26-30,共5页
介绍了所研制的长柱型脱泥设备和圆锥型脱泥设备的设计原则和结构特点。应用试验表明,圆锥型脱泥效果优于长柱型脱泥设备,在适宜上升水量和调整剂用量条件下,可以获得铁品位43.30%以上的铁精矿,铁回收率87%以上,精矿含磷0.029%。
关键词 铁矿石 脱泥设备 长柱型 圆锥 设计 上升水量 药剂制度
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“Volume-point” heat conduction constructal optimization based on entransy dissipation rate minimization with three-dimensional cylindrical element and rectangular and triangular elements on microscale and nanoscale 被引量:20
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作者 FENG HuiJun CHEN LinGen SUN FengRui 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2012年第3期779-794,共16页
Based on constructal theory,the constructs of three "volume-point" heat conduction models with three-dimensional cylindrical element and rectangular and triangular elements on microscale and nanoscale are op... Based on constructal theory,the constructs of three "volume-point" heat conduction models with three-dimensional cylindrical element and rectangular and triangular elements on microscale and nanoscale are optimized by taking minimum entransy dissipation rate as optimization objective.The optimal constructs of the three "volume-point" heat conduction models with minimum dimensionless equivalent thermal resistance are obtained.The results show that the optimal constructs of the three-dimensional cylindrical assembly based on the minimizations of dimensionless equivalent thermal resistance and dimensionless maximum thermal resistance are different,which is obviously different from the comparison between those of the corresponding two-dimensional rectangular assembly based on the minimizations of these two objectives.The optimal constructs based on rectangular and triangular elements on microscale and nanoscale when the size effect takes effect are obviously different from those when the size effect does not take effect.Because the thermal current density in the high conductivity channel of the rectangular and triangular second order assemblies are not linear with the length,the optimal constructs of these assemblies based on the minimization of entransy dissipation rate are different from those based on the minimization of maximum temperature difference.The dimensionless equivalent thermal resistance defined based on entransy dissipation rate reflects the average heat transfer performance of the construct.The studies on "volume-point" heat conduction constructal problems at three-dimensional conditions and microscale and nanoscale by taking minimum entransy dissipation rate as optimization objective extend the application range of the entransy dissipation extremum principle. 展开更多
关键词 constructal theory entransy dissipation rate three-dimensional cylindrical element microscale and nanoscale vol-ume-point heat conduction generalized thermodynamic optimization
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