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抗旱抗病高产稳产陕旱8675  [PDF]
麦类作物学报 , 1996, DOI: 10.7606/j.issn.1009-1041.1996.05.119
Abstract: 抗旱抗病高产稳产陕旱8675陕旱8675由陕西省小麦研究中,C选育。组合:长武131X西植81206、1993年参力。黄淮北片旱地和陕西省渭北旱地区域预备试验一年,1994—1996年参加渭北旱地区试三年。1996年4月由山西省在科院小麦研究所推荐为...
Telepresence Art
遥在艺术:体验在时空中光速遨游

茅雅萍,Eduardo,Kac
中国图象图形学报 , 2003,
Abstract: “遥在”,一般指的是一种新的通信媒介,它可以让人们真实的体验到同时身处不同时空的感觉。遥在艺术,则是综合了远程通讯、机器人技术、新型人机界面以及计算机技术等多种技术的一种艺术形式,它可以更宽泛的被理解为是一种电子交互艺术,人们可以相隔遥远的距离来欣赏遥在艺术作品并与之交互。编者按]
植酸价值的新探  [PDF]
李国熊,李英
食品科学 , 1991,
Abstract: ?<正>植酸(phyticacid,pa),又名六磷酸肌醇,存在于所有的作物种子,由于它对某些金属离子具有综合作用.一直被视为一种营养拮
遥爪聚异丁烯的合成  [PDF]
吴一弦,张文芝,武冠英,李立新
化工学报 , 1992,
Abstract: 1引言遥爪聚异丁烯的制备生要有2种方法,即聚合物降解法和链引发转移剂法(Inifer)。通过Inifer技术,可以得到末端带有叔氯的遥爪聚异丁烯’“,再由氯端基经有机反应转化为带有不同官能团的遥爪聚异丁烯,如C一C—[2]、羟基[3,4]、浚基”‘和苯基”’等。Kennedy等“”‘研究表明,采用双端或三端引发剂,可得官能度凡。2或3土0.二的遥爪聚异丁烯。武冠英等”‘研究探讨了合成端氯基遥爪聚异丁烯过程中的环化反应和链转移反应。本文选用双端直链烷烃叔酯为引发剂,三氯化硼为共引发剂,于CHzCI。中合成线性叔氯遥爪聚异丁烯。
川陕交通的历史发展  [PDF]
黄盛璋
地理学报 , 1957, DOI: 10.11821/xb195704006
Abstract: 川陕疆界毗连,历史上川陕间的关系也最为密切,可是两省间的天然障碍却是相当大的,古今通道的分布及其分合变迁,跟地形有密切的关系。
非稳态轴对称度规的坐标变换  [PDF]
张镇九
科学通报 , 1986,
Abstract: 非稳态轴对称度规可表为
遥视与EMS运行的协同性研究  [PDF]
罗毅,涂光瑜,李祁,龚超
电力系统自动化 , 2004,
Abstract: 无人值班变电站新增遥视系统后,为电力系统的安全运行进一步提供了保证。文中在分析遥视与EMS协同性的基础上,提出利用广义黑板模型作为遥视与EMS协同的基本模型,将遥视和EMS各分为若干个主体,各主体之间采用广义黑板共享信息。同时,还介绍了广义黑板的基本原理和实现细节,以及遥视与EMS协同工作后EMS和遥视系统的各相关主体在功能和设计上的变化。该方法不仅适用于当前遥视系统与EMS的互联,而且也适用于未来实现多媒体EMS。
植酸酶的研究进展  [PDF]
张梅申,熊晓辉,沈爱光,沈昌
食品科学 , 1997,
Abstract: ?植酸酶(phytase)是一种新型食品与饲料添加剂,它能降解部分微量元素及蛋白质等营养成分“吸收”的植酸(盐)而受到人们的关注。植酸酶能催化植酸(盐)水解为肌酸及无机磷酸。由于植酸的螯合作用而成为抗营养物质的机理被证实,在讲究膳食营养和饲料高效利用的今天,植酸酶研究的意义就更为重大。1植酸的化学特性及其抗营养作用植酸的化学名称为肌醇六磷酸(mno-inositolhexakisdihydrogenphosphate),分子式是c6h18o24p6,分子量为660.8。植酸分子中有6个磷酸基团[1],具有强大的络合能力,与ed-ta相比,其作用的ph范围更广,尤其是在酸性和中性范围内。
间规聚苯乙烯同质多晶现象的研究  [PDF]
卜文胜,李育英,何嘉松
高分子学报 , 2000,
Abstract: 间规聚苯乙烯(sPS)是由日本出光公司在1985年首先合成,由于其优良的耐热性(熔点高达270℃),立刻被认为有可能或为下一世纪最重要的工程塑料.独特的分子结构,使间规聚苯乙烯具有密度低、尺寸稳定、耐热性、耐溶剂性好等诸多优点,因而引起研究人员的广泛重视.同时,间规聚苯乙烯存在复杂的同质多晶现象,共有α、β、γ和δ四种晶型.以不同的条件从熔体结晶,间规聚苯乙烯可形成平面锯齿结构的α晶和β晶.其中,....
低植酸作物突变体研究进展  [PDF]
王忠华
植物学报 , 2005,
Abstract: ?植酸是玉米(Zeamays)、小麦(Triticumaestivum)、大麦(Hordeumvulgare)、水稻(Oryzasativa)和大豆(Glvcinemax)等籽粒中广泛存在的一种有机酸(6-肌醇磷酸),其与K+、Ca2+、Mg2+和Fe3+等金属离子形成的植酸盐是微量营养元素的重要贮存形式。植酸及植酸盐不能被人和非反刍动物所吸收利用;植酸摄入体内后还会和其他来源的微量营养元素结合形成植酸盐,造成这些营养元素的生物有效性下降,从而造成微量元素缺乏症。此外,大量的植酸及植酸盐随粪便排出,造成严重的环境污染,尤其是水体富营养化。由于土壤中缺乏分解微生物,即使畜禽粪便作有机肥还田仍不能被作物吸收利用。近年来,利用理化诱变与转基因技术已成功地获得了玉米、大麦、水稻和大豆等作物的低植酸突变体。本文对植酸的生物合成过程、低植酸突变体的诱发与研究、低植酸突变体的遗传特征与可能机理及营养评价进行了综述,并对低植酸作物的应用前景进行了简要分析。
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