【摘 要】
:
为发掘适合陕北风沙区栽培的野生羊肚菌资源,确定最佳菌种分离方法及培养配方,探索出适合当地推广的优质菌株,从种质资源收集鉴定、菌种分离纯化、培养基筛选、大田试种与推广几个方面进行了试验研究。结果表明,来自不同地方的26个菌株主要包括梯棱羊肚菌7株、六妹羊肚菌5株、七妹羊肚菌4株。以菌盖部位进行的组织分离,菌核密集且含有MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因;以孢子分离获得的菌丝长势强、菌核
【基金项目】
:
陕西省重点研发项目(2018ZDXM-NY-061); 榆林市科技计划项目(YF-2021-10);
论文部分内容阅读
为发掘适合陕北风沙区栽培的野生羊肚菌资源,确定最佳菌种分离方法及培养配方,探索出适合当地推广的优质菌株,从种质资源收集鉴定、菌种分离纯化、培养基筛选、大田试种与推广几个方面进行了试验研究。结果表明,来自不同地方的26个菌株主要包括梯棱羊肚菌7株、六妹羊肚菌5株、七妹羊肚菌4株。以菌盖部位进行的组织分离,菌核密集且含有MAT1-1-1和MAT1-2-1两种交配型基因;以孢子分离获得的菌丝长势强、菌核密集且含有2种交配型基因。5种培养基中以配方M2最佳,菌丝健壮浓密、长势强且整齐。经过初选和复选获得6个优选菌株,在试验生产示范和大面积推广栽培中驯化选育出的6个菌株均表现出较好的稳定性和抗病性,平均产量均超过200 kg·667-1m-2。其中,以采自四川绵阳的七妹羊肚菌菌株NK-2平均产量最高,达到292 kg·667-1m-2。
其他文献
智慧教育是教育数字化转型的目标形态,引领着教育数字化的方向和路径。智慧教育的场域中蕴涵着智慧育人的空间逻辑。推进智慧教育,需依托数字化转型重构智慧教育新空间,从空间生态、空间形态及空间智慧有序推动深层次发展。空间生态是智慧教育所处的环境及其中各要素间的相互关系。数字化转型改变了社会生态秩序,客观上要求教育系统对外打破与其他社会组织的传统边界,对内构建数字赋能的教育创新生态系统。空间形态是智慧教育的
本文针对视频压缩过程中的运动估计、帧间预测、帧内预测等环节做出了系列优化和改进,相比较全压缩算法,在视频压缩质量保持大体相当的情况下,编码时间降低30%左右,有利于提升算法的实时性。
大数据和人工智能正引领一场工业变革,推动产业结构的优化、效率提升、创新激发以及价值增长。这些技术通过数据集成和智能分析,不仅揭示了产业发展的潜在规律和趋势,还提供了对农业、工业和服务业等各个层面转型升级的强大动力。尽管存在数据安全、质量和隐私的挑战,但这也催生了新的解决方案和机遇,预示着一条向着高效、智能、个性化服务的发展道路。
教育数字化转型是通过综合应用数字技术,掌握数字化能力,构建智慧教育生态和数字治理体系的过程。为比较国内外教育数字化转型领域的研究成果和特征,以Web of Science核心合集和CNKI数据库为数据源,借助CiteSpace可视化软件,围绕文献作者、机构、关键词等信息进行聚类分析。研究发现:在教育数字化转型领域,国内发文量自2022年迅速上升,发文最多的机构是华东师范大学开放教育学院。国外发文量
<正>2024年1月,由中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所(云南省食用菌产业发展研究院)科研团队主编的专著《食用菌病虫害防治技术》正式出版,该书是云南首部系统性食用菌病虫害研究的著作,标志着云南食用菌绿色生产科研工作取得了新的突破性进展。《食用菌病虫害防治技术》是研究所继出版《食用菌栽培与生产》《食用菌规范化栽培技术》后的第三部食用菌规范化栽培技术体系专著。
<正>引言ChatGPT全称Chat Generative Pre-trained Transformer,是由美国人工智能公司OpenAI发布的一款生成式人工智能(AI-Generated Content,AIGC)最新技术成果,凭借基于人类反馈强化学习核心技术,成为具备强大的与人对话能力、信息检索能力和文本生成能力的自然语言处理工具。如今,以微软为代表的互联网公司已经基于ChatGPT推出了多
羊毛纤维对栀子蓝色素的亲和力低,通常使用媒染法染色,易对环境造成污染。针对此问题,利用壳聚糖对羊毛进行预处理,通过分析栀子蓝色素上染壳聚糖处理羊毛的染色速率及染色动力学模型,初步探讨了栀子蓝色素对壳聚糖处理羊毛的染色机制。结果显示,经壳聚糖处理的羊毛染色平衡吸附量和上染速率均高于未处理羊毛,栀子蓝色素在壳聚糖处理羊毛和未处理羊毛上的吸附过程均符合准二级动力学模型,表明壳聚糖处理羊毛对栀子蓝色素的吸
人工智能时代的人才需求变化包括:创新型、复合型人才成为“新宠”,人机协同型人才需求激增,自主学习和终身学习是人才的必备特征。这些变化对高校人才培养工作提出更高要求,并进一步影响到高校教师的教学工作,主要体现在教学空间延伸、教学资源多样化、主体角色转变、人工智能技术与教学过程相融合等方面。为了提升高校人才培养质量、改进教学工作,高校教师应及时完善知识结构,满足学生的学习需求;提高信息素养,合理运用网
主要探讨了气相色谱-离子迁移谱技术(GC-IMS)在食用菌领域的应用前景。介绍了GC-IMS技术的优势和缺点,从菌种鉴定与评价、成分分析、质量控制和安全检测等多个角度,详细分析了GC-IMS技术在食用菌领域的可应用场景。结果表明该技术为食用菌鉴定和检测技术的深入研究提供了新工具,有助于提高食用菌产业的效益和安全性。
利用微波消解-原子荧光法分析试验,对影响食用菌总汞含量测定准确度的关键试验技术点进行了不确定度的评定,并对各关键技术的影响贡献进行了合成评定。结果显示,测试液浓度、校正曲线和回收率检测试验是总汞含量测定过程中不确定度最主要的来源。该试验方法下扩展不确定度为0.006 6 mg·kg-1,处于标准物质质量控制范围之内,结果准确可靠,可作为溯源依据。