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温度和无机碳浓度对龙须眼子菜(Potamogeton pectinatus)碳同位素分馏的影响 被引量:14
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作者 林清 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期570-576,共7页
温度和无机碳浓度是沉水植物碳同位素分馏的重要影响因素。通过在16、19、22、25、28、31℃6个温度条件和溶解无机碳浓度(DIC)为0.0001mol.L-1和0.0001mol.L-1两种条件下培养沉水植物——龙须眼子菜(Potamogeton pectinatus),获得了不... 温度和无机碳浓度是沉水植物碳同位素分馏的重要影响因素。通过在16、19、22、25、28、31℃6个温度条件和溶解无机碳浓度(DIC)为0.0001mol.L-1和0.0001mol.L-1两种条件下培养沉水植物——龙须眼子菜(Potamogeton pectinatus),获得了不同条件下生长的龙须眼子菜植物样品,随后进行了定量和碳同位素组成(δ13CP)分析。分析结果表明,随生长温度的升高,龙须眼子菜碳δ13CP均升高,具有明显的温度相关性(R2>0.90)。在DIC浓度为0.0001mol.L-1时,随着生长温度的升高,δ13CP从-14.83‰增加至-13.47‰;而在DIC浓度为0.001mol.L-1时,δ13CP从-18.56‰增加至-15.15‰。同一生长温度条件下,DIC浓度对δ13CP也有明显影响,δ13CP随DIC浓度增高而降低。在不同生长温度条件下,DIC浓度对δ13CP的影响大小随生长温度的增高而降低,在温度为16℃时,两个DIC浓度下的δ13CP相差3.73‰;而在温度为31℃时,这一差值减少为1.68‰。同时,通过建模进行计算,获得了不同温度下龙须眼子菜(P.pectinatus)碳同位素分馏与初始DIC浓度的关系,并对有关的参数的意义进行了探讨。 展开更多
关键词 龙须眼子菜(P.pectinatus) 温度 无机碳浓度 碳同位素组成
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不同处理对长白山野生黄金菊种子萌发的影响 被引量:6
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作者 董兰 徐安凯 +2 位作者 王英哲 徐博 任伟 《分子植物育种》 CAS CSCD 北大核心 2019年第23期7879-7885,共7页
为探索不同预处理对长白山黄金菊(Euryops pectinatus)种子萌发的影响,寻找合理的黄金菊种子预处理方法。本研究以长白山野生黄金菊种子为研究对象,研究了温度、光照、赤霉素(gibberellins,GAs)和细胞分裂素(cytokinin,CTK)浓度对其发... 为探索不同预处理对长白山黄金菊(Euryops pectinatus)种子萌发的影响,寻找合理的黄金菊种子预处理方法。本研究以长白山野生黄金菊种子为研究对象,研究了温度、光照、赤霉素(gibberellins,GAs)和细胞分裂素(cytokinin,CTK)浓度对其发芽率、发芽势和发芽指数的影响。结果表明,合理的浓度和浸种时间以及适当的温度有利于提高黄金菊种子质量,促进种子萌发,25℃是最适萌发温度,过高或过低的温度都不利于黄金菊种子发芽;在25℃最佳萌芽条件下结合8 h、16 h和24 h全光照时长处理,发现采取全光照时其萌芽率高于其它两种光照处理;采用不同浓度的GA和CTK溶液浸种处理黄金菊种子,其发芽率和发芽势都有较大程度的提高,各发芽指标随浸种时间增加而上升,在25℃最适温度和全光照条件下,GA浓度为250 mg/L时对黄金菊种子萌发最有利;CTK在浓度为100 mg/L时种子发芽率达到最大值。据此认为,适当浓度的GA和CTK溶液浸种一定时间均可不同程度促进黄金菊种子萌发。 展开更多
关键词 黄金菊(Euryops pectinatus) 种子萌发 温度 光照 赤霉素(GA) 细胞分裂素(CTK)
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蓖齿眼子菜与狐尾藻营养价值评价 被引量:1
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作者 段杰仁 石伟 +1 位作者 邱小琮 王晓奕 《中南农业科技》 2023年第5期39-44,共6页
分析篦齿眼子菜(Potamogeon pectinatus L.)、狐尾藻(Myriophyllum verticillatum L.)的常规营养成分与氨基酸成分,并对其营养价值进行评价,为水生植物的开发利用提供数据支持。采用饲料相对营养价值指数(RFV)、粗饲料分级指数(GI)进行... 分析篦齿眼子菜(Potamogeon pectinatus L.)、狐尾藻(Myriophyllum verticillatum L.)的常规营养成分与氨基酸成分,并对其营养价值进行评价,为水生植物的开发利用提供数据支持。采用饲料相对营养价值指数(RFV)、粗饲料分级指数(GI)进行常规营养成分的评定,应用氨基酸评分法(AAS)、化学评分法(CS)、氨基酸比值系数(RC)和氨基酸比值系数分(SRC)分析水草的营养价值。结果表明,水草的RFV、GI与苜蓿草粉综合分级结果为狐尾藻>苜蓿草粉>篦齿眼子菜,且狐尾藻中的钙含量远高于苜蓿草粉,可作为畜禽生长发育钙质饲料的补充;篦齿眼子菜与狐尾藻含有17种氨基酸,总量分别为5.165、5.306 g(100g),其中必需氨基酸总量与氨基酸总量比值(EAA/TAA)为38.28%、38.59%,必需氨基酸总量与非必需氨基酸总量比值(EAA/NEAA)为61.72%、61.41%。水草的氨基酸比值系数分(SRC)排序为狐尾藻>篦齿眼子菜,第一限制性氨基酸均为蛋氨酸+胱氨酸(Met+Cys)。篦齿眼子菜与狐尾藻的营养物质齐全,氨基酸种类丰富、含量高,营养价值接近于苜蓿干草,均可作为常规饲料或饲料原料。 展开更多
关键词 蓖齿眼子菜(Potamogeon pectinatus L.) 狐尾藻(Myriophyllum verticillatum L.) 营养成分 营养价值评价
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Review: Gram Negative Bacteria in Brewing
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作者 Paradh Ashtavinayak Hill Annie Elizabeth 《Advances in Microbiology》 2016年第3期195-209,共15页
Gram negative aerobic bacteria such as Acetic Acid Bacteria, which include Acetobacter and Gluconobacter, have historically caused significant problems to brewers. Although incidences of spoilage have recently reduced... Gram negative aerobic bacteria such as Acetic Acid Bacteria, which include Acetobacter and Gluconobacter, have historically caused significant problems to brewers. Although incidences of spoilage have recently reduced as a result of improvements in beer packaging, these bacteria are still a concern in dispense systems in pub breweries, public houses and cask conditioned beers. Gram negative facultative bacteria of the genus Zymomonas can spoil primed cask conditioned beer and cider. There is a wide range of Enterobacteraeceace which are found within brewery environments and they serve as indicator microorganisms for hygiene and sanitation. Gram negative strictly anaerobic bacteria such as Pectinatus and Megasphaera have recently emerged as a significant threat due to the improvement in reduction of oxygen levels in beer and an increase in production of unpasteurised beer. Pectinatus and Megasphaera are sensitive to routine cleaning agents used in breweries, but they can survive and proliferate in biofilms eventually causing spoilage of beer. This review focuses on Gram negative aerobic, facultative anaerobic and strictly anaerobic brewery related spoilage bacteria. 展开更多
关键词 Gram Negative Bacteria Beer Spoilage pectinatus Megasphaera Acetic Acid Bacteria
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