端子材料特性精

2024-04-08

端子材料特性精(精选5篇)

篇1:端子材料特性精

好制度的六大特性

所谓“没有规矩不成方圆”,1所好的学校不仅要有先进的办学理念,而且要有好的规章制度。因此,为了规范学校的管理行为,每个学校都会制订相应的规章制度。那么,什么样的规章制度才是好的规章制度呢?笔者认为,好的规章制度应当具有“6性”:

参与性

规章制度应该让广大教师参与制订。如果管理制度不考虑教师的发展需要,而是强加给他们,那么教师就会消极地对待这些制度。在制订管理制度时,管理者决不能把它当作个人意志的体现,而应让全体教师参与制度的制订、质疑以及修改。这样,学校管理制度讨论、制订的整个过程,也就成了广大教师主动参与制度制订的过程,符合教师发展的需要。这样的管理制度是教师的1种主动追求,自然能够外化为他们的自觉行动。

公平性

学校的规章制度应当具有公平性。公平性要求普通教师做到的,行政领导首先应该以身作则。国家制定的法律,任何人都必须遵守。学校制订的规章制度亦是如此,如果只是用来约束普通教师,对行政领导根本没有约束力,那么就会变得苍白而无力,就会成为1纸空文。

比如,校门口立着“出入下车”的牌子,普通教师遵守得很好,而1些行政领导却视而不见;“不在办公室吸烟”的要求,普通教师都能做到,可1些行政领导的办公室却经常烟雾缭绕。如此这样,普通教师又怎么可能自觉遵守各项规章制度呢?

科学性 学校的规章制度应当具有科学性。有的学校不根据实际情况制订适宜的规章制度,而是胡乱拼凑;有的学校怕麻烦,直接照搬别人的做法,采取拿来主义。这样的规章制度没能考虑学校的实际情况,自然不可能科学合理,也必然会产生种种矛盾。规章制度应当具有科学性,应当根据自己学校的实际情况制订。比如某校有私家车的教师比较多,就可以制订“停车停在自己的车位,且统1车头朝外”这1规定;某校有接送孩子上学、放学的年青教师比较多的话,就可以将作息制度作相应的变动,等等。

人文性

学校的规章制度应当具有人文性。不少学校的规章制度,满眼是不准、不能、禁止等生硬的词语,处处是1副冷冰冰的铁面孔,很难看到最好、宜、应该这样的比较温馨的词语。各项规章制度不准教师这样做,不准教师那样做,到底应该怎么样做却没给教师说明白。这些缺少人文性的规章制度为了省事,简单地进行硬性规定,而不去站在广大教师的角度多1些软性规范,只知道“堵”,不注意“疏”,教师怎能不反感?

简明性

学校的规章制度应当具有简明性。笔者曾经在1个省级规范化学校参观学习,其间发现他们仅教师办公室管理方面的制度条文就不下10几种,里面的规定更是细致。比如该校“教师办公桌物品摆放要求” 的规定,给每位教师分发了1张示意图,对桌面每个角落该放什么都作了硬性规定。且不说这种规定是否科学,单就这些条款本身来讲,有必要这么详细吗?管理倒是规范了,可是这规范的背后我们失去了什么呢?“满足于管理而不顾到教育,这是对心智的压迫。”太多的条条框框,在限制教师行为的同时,也束缚了他们的个性发展。

持久性

学校的规章制度也应该是持久的。规章制度不是1时的“权宜之计”,不是为了应付上级部门各种检查的短期行为,而应经得起时间的考验。管理者在制订管理制度时,不仅要把教师看成是“被管理者”,同时也要努力使他们成为管理者,变“制度要我这样做”为“我应当这样做”。学校管理制度即使制定好之后,也不意味着它就是圣经,因为在具体的管理实践过程中,如果发现其存在什么不合理的地方,还应该继续修改,也就是说,学校规章制度应当与教师的主动发展同步,是1个不断完善的过程。

《中国教育报》2008年7月22日第6版

篇2:端子材料特性精

第 1期

四 川 兵 工 学 报

2008年 2月

【 综

述 】

3收稿日期 :2007-12-27 作者简介 :高岩(1975— , 男 , 黑龙江克山人 , 硕士 , 主要从事武器装备管理与维修技术研究 1 复杂电磁环境特性 3 高

岩 , 于

(黑龙江陆军预备役高射炮兵师装备部 ,摘要 :, , 并定性指出.;:文献标识码 :A

文章编号 :1006-0707(2008 01-0019-03

复杂电磁环境是信息化战场的重要特征 , 是 信息化条件下作战双方博弈的新空间 , 深入研究 复杂电磁环境的特点规律、描述原则和描述方 法 , 对掌握信息化战争的主动权 , 打赢信息化战 争具有重要意义.1复杂电磁环境的含义和构成因素 1.1

复杂电磁环境的含义

电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁 现象的总和 , 是元器件、设备、分系统、系统在执 行规定任务时 , 可能遇到的辐射发射或传导发射 电平在不同频率范围内功率与时间的分布.战场 电磁环境是指在一定的战场空间内对作战有影 响的电磁活动和现象的总和 , 而复杂电磁环境是 指在有限的时空里 , 一定的频段上多种电磁信号 密集、交叠 , 妨碍信息系统和电子设备正常工作 , 对武器装备运用和作战行动产生显著影响的战 场电磁环境 , 是战场电磁环境复杂化在空域、时 域、频域和能量上的表现形式.1.2复杂电磁环境的构成要素

复杂电磁环境由多种要素构成 , 如图 1所 示.其中 , 人为电磁辐射是由人为使用武器装备 而向空间辐射电磁能量的电磁辐射;自然电磁辐 射是非人为因素产生的电磁辐射;辐射传播因素 是电磁环境的重要构成因素 , 对人为电磁辐射和 自然电磁辐射都会发生作用

.图

1复杂电磁环境要素组成 2

复杂电磁环境的主要特点 2.1

广泛性

在战场环境中 , 交战双方为削弱对方电子战 能力、降低或破坏对方电子设备的使用效能 , 保 障己方设备效能的正常发挥 , 将会采取各种措

施 , 在陆地、海上、空中乃至太空等多维空间展开 争夺电磁频谱主导权的斗争 , 对象涉及无线电通 信、雷达、制导、导航、声呐和电信、广播、电视等 各种电子设备 , 范围遍及整个电磁频谱空间.2.2密集性

在一定的空域、时域、频域上 , 军地大量电子 设备同时集中使用 , 电磁波十分密集 , 工作频率 非常集中 , 导致作战区域内的电磁环境十分复 杂.据国外有关资料统计 , 在 1000k m 2的范围 内 , 500范围内 485个 , 8~ 500~2, 少装备有.2.3动态性

在信息化战场上 , 交战双方为保持通信联络 畅通和作战指挥的不间断 , 必将不断使用新体制 雷达、电台和新的通信频率 , 致使战场电磁频谱 环境随双方在电磁频谱领域斗争态势的不断变 化而变化 , 时而持续连贯 , 时而集中突发.2.4对抗性

在未来战争中 , 为准确掌握敌方的作战行 动 , 交战双方将加强对电子设备的侦察监视 , 并 对指挥、通信、雷达等系统实施软硬打击 , 侦察与 反侦察、干扰与反干扰、压制与反压制、摧毁与反 摧毁的斗争将十分激烈 , 电子信息系统将工作在 激烈对抗的电磁环境中.2.5可控性

虽然战场电磁环境的构成很复杂 , 但只要统 筹好电磁频谱的使用 , 实施科学、规范、严格管 理 , 就可以避免相互之间的自扰 , 能够对复杂电 磁环境实施有效控制.2.6

相对性

复杂电磁环境是一个相对概念 , 对于电磁频谱 管控能力及电子设备抗干扰能力强的一方而言 , 这 种复杂性也许并不存在 , 但对于管控不力、技术水平较弱的一方 , 可能稍有情况就变得十分复杂.3描述复杂电磁环境的原则

在复杂战场环境中 , 电磁波传播在空域上 交错、电磁辐射在时域上变化、电磁信号载频在 频域上交叠、电磁辐射强度在功率域上起伏 , 准 确描述复杂电磁环境能使指挥员迅速直观地了 解战场电磁态势 , 为雷达、通信装备的使用和电 子对抗的指挥决策提供可靠依据.复杂电磁环境 描述必须遵循以下原则.3.1

.因此 , 必须对 , 为指挥员提供藉以判断 战场电磁态势并做出作战决策的战场电磁环境 信息.例如 , 敌方雷达载频、脉冲宽度和幅度、脉 冲重复频率以及它们的变化规律、信号极化形 式、天线水平及垂直波束宽度、天线旋转周期、波 束扫描规律等.利用这些技术性能参数推断识别 雷达战术性能参数(雷达体制、用途、特点及其型 号.通过雷达侦察装备的方位侦察获得敌雷达 威胁方位及变化规律 , 进而与技术参数一起综合 判断敌雷达平台类别及武器战斗序列.3.2贴近战场实际 , 真实性强

真实地反映战场实际是对战场电磁环境进 行描述的基本要求.指挥员不仅要求电磁信息的 可参考性 , 更注重其真实性和可靠性.脱离了实 际的战场电磁信息是毫无价值的 , 在进行战场电 磁环境描述的时候 , 要杜绝理想化和片面化 , 不 仅要对战场电磁环境各要素进行正确、合理的分 析 , 而且要把影响电磁环境的其他因素(如

地理 要素和气象要素 考虑进去 , 进行科学地分析 , 使 得电磁环境描述最大限度地符合客观实际.3.3全面反映客观电磁环境

电磁环境是纷繁复杂、动态多变的 , 其中的 单一因素都不可能永远独立存在并单独发挥作 用 , 研究战场电磁环境不可以只考虑其中某些方 面而忽视了其他要素.例如 , 既要研究通信电磁 环境 , 又要研究雷达和光电等电磁环境;既要研 究电磁信号的时域特征 , 又要对频域、空域和能 量域特性进行分析 , 缺少了任何一方面 , 都不能 完整地反映客观存在的战场电磁环境.3.4在全面基础上突出重点 02四 川 兵 工 学 报

指挥员和指挥机关所要了解的战场电磁环 境及电磁态势无疑是电磁环境中的重点部分 , 对 其所关心的问题必须要给予着重标示和呈现.例 如 , 当敌方重要监控信号出现时 , 必须要以适当 手段给指挥员以提示告警 , 使其不会错过战机.3.5表述方式简洁直观

情报更新的速度快 , 对电磁环境的描述要力 求简单合理、直观可用 , 指挥员需要的信息必须 体现出来 , 而且能让指挥员看得懂、用得上.4目前 , 多是从仿真模型的角度来进行的 , 不是从指挥员 的战场信息需求来进行考虑的 , 对如何直观地描 述战场电磁环境、显示各作战阶段战场电磁态势 没有详细阐述 , 而在信息化作战条件下 , 一名指 挥员所关心的往往是尽量全面、详细地把握战

场 电磁态势 , 即作战双方电磁力量对垒的形式 , 包 括双方电磁信号在时域、频域、空域及能量域等 几个方面的分布特性以及电磁干扰态势的描述 和显示.从作战实际需要出发 , 描述战场电磁环 境最主要的参数有以下几个.4.1信号密度

主要指单位时间内一定频段内战场无线电 信号的数量 , 也可用单位地域内电磁辐射源的数 量表示 , 电磁辐射源数量与电子对抗战术及电子 装备类型有关 , 例如 , 集团军地域内的雷达辐射 源数达 10部 /km 2.4.2信号强度

指在接收点无线电信号的场强.信号强度直 接影响到电子对抗侦察、电子干扰的效果.实际 上 , 某一点的电磁信号是无数电磁信号的叠加 , 测定具体一点的电磁场强非常繁琐且现实意义 不大.因此 , 要求能给定在某一点 , 针对某一发射 信号的信号强度.4.3信号类型

指挥员必须了解战场上电磁信号的类型 , 为 有针对性地策划行动方案、调整部署和配备兵 力、兵器提供依据.信号类型有多种区分方法 :按 发射信号的电子设备用途分为通信信号、雷达信 号、无线电引信信号、制导信号、导航信号等;按 短波信号、;地波信;还可分为模拟;连续信号与脉冲信号等.4.4信号分布

通常可从时域、频域、空域、能量域 4个方面 来描述 , 时域分布描述的是不同时段内信号的分 布情况 , 频域分布描述的是信号在不同频段的分 布情况 , 空域分布描述的是信号辐射源在不同空(地 域的分布情况 , 能域分布描述的是电磁信号 功率强弱的变化情况.复杂电磁环境是未来信息化战争所要面临 的首要问题 , 深入研究复杂电磁环境的特点规 律 , 合理运用电磁效应进行部队建设 , 是打赢信 息化条件战争的必然要

求 , 也是我军全面建设的 着力点 , 必须集中各方面技术力量集体攻关、破 解难题 , 探索研究出科技含量高、实用性强的复 杂电磁环境下作战装备器材和战法保障法.参考文献 : [1]

戴福山.大气波导及其军事应用 [M].北京 :解放军 出版社 , 2002.[2]

王英志 , 章新华 , 张新杰.战场电磁环境可视化研究 [J ].现代防御 , 2004, 32(6 :38-42.[3]

赵建兵 , 汤大荣.战场电磁环境可视化问题初探 [J ].情报指挥控制系统与仿真技术 , 2002(8 :28-31.[4]

杨显清.电磁场与波 [M].成都 :电子科技大学出版 社 , 1998.12 高

篇3:端子材料特性精

关键词:地方品种猪,长白猪,精氨酸,代谢

我国地方品种猪资源丰富, 分布广泛。由于遗传特性的差异, 不同品种猪的生长速度、体型大小、胴体组成和消化生理特征均不同, 对氨基酸的需求量也不同[1]。生长速度快、瘦肉率高的猪对氨基酸的需求量更高, 以沉积更多的蛋白质[2]。母乳提供的精氨酸不能满足哺乳仔猪的生长需求, 因此仔猪自身精氨酸的内源合成对于维持其快速生长和体内精氨酸平衡起着十分重要的作用[3,4]。哺乳仔猪肠道内存在由谷氨酰胺合成精氨酸所需要的全部酶。N-乙酰谷氨酸合成酶 (NAGS) 是精氨酸内源合成的关键限速酶之一, 主要分布在小肠黏膜和肝脏[5,6], 其表达受转录后调控, 对机体精氨酸的内源合成起着关键性作用[7]。一氧化氮 (NO) 由精氨酸经NO合成酶 (NOS) 催化生成[8], 是机体各种生理和病理过程中关键的活性分子, 对心血管系统、神经系统和免疫系统均存在广泛影响。精氨酸含量与NOS活性决定血清NO的水平, 精氨酸不足或代谢异常均可影响NO的生成, 从而影响机体的营养物质利用和免疫功能[9,10]。本试验以五个中国地方品种猪 (宁乡猪、湘西黑猪、蓝塘猪、巴马香猪和环江香猪) 和长白猪为研究对象, 测定了其血清游离精氨酸和NO浓度, 空肠前段、肝脏和肾脏中的游离精氨酸含量和NOS活性以及NAGS m RNA在各组织中的表达水平, 旨在揭示不同品种猪的精氨酸代谢差异, 为地方品种猪资源的合理开发与利用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物与样品采集

选用14日龄哺乳的巴马香猪、环江香猪、蓝塘猪、宁乡猪、湘西黑猪和长白猪各12头, 来源于2窝仔猪, 公、母各半。采样地点信息见表1。采食初乳2h后称重, 前腔静脉采血, 4℃静置凝固后, 3500r/min离心10min得血清, -20℃保存备用;前腔动脉放血处死试猪, 快速分离并采集十二指肠、空肠前段、空肠后段、回肠、结肠 (各肠段用冰冷生理盐水冲洗干净) 、肝脏、肾脏、心肌、背最长肌、背脂、腹脂和腹股沟淋巴结等组织, 液氮速冻后-70℃保存备用。

1.2 血清游离精氨酸和NO浓度测定

血清样品于4℃解冻后, 每毫升样品加入7.5%三氯乙酸2.5mL, 混匀后4℃、15000r/min离心15min得上清液, 用L-8800型全自动氨基酸分析仪 (日立公司) 测定精氨酸的浓度;用生化试剂盒 (购自南京建成生物工程研究所, 下同) 测定血清中NO浓度。

1.3 组织游离精氨酸和NOS酶活测定

选取各品种猪的空肠前段、肝脏和肾脏组织, 用pH7.2的PBS制备20% (W/V) 的匀浆液, 10000r/min离心20min得上清液, 同上法测定其中游离精氨酸的浓度, 同时用生化试剂盒测定其中NOS的活性。

1.4 RNA提取与cDNA合成

用Trizol (Invitrogen, USA) 方法提取各组织中的总RNA。以紫外比色法 (Nano Drop ND1000) 测定其浓度;进行1.0%琼脂糖凝胶电泳, R以28S r RNA和18S r RNA的灰度比为依据, 评价其质量。用DNAse I (Fermentas) 消化RNA样品, 去除其中可能残留的基因组DNA;用逆转录试剂盒 (Omega, USA) 合成第一链c DNA, 置于-20℃保存。反转录条件为:4℃放置5min, 37℃温育40min, 95℃变性5min。

1.5 标准质粒构建

根据藏猪NAGS的c DNA序列 (Genebank登录号DQ845173) , 用软件Primer5设计引物。上游引物:GGT AGC ATT CCC ATC CTG T, 下游引物:TGC CGC CTG TAG TAT TGA G;片段长度为139bp。PCR扩增条件为:94℃预变性5min;94℃变性30s, 55℃退火30s, 72℃延伸30s, 共40个循环;72℃延伸10min。PCR产物用2%琼脂糖凝胶电泳分离, 用DNA纯化回收试剂盒 (Promega, USA) 纯化回收。纯化后的PCR产物用T4连接酶连接到p GEM-T Easy (Promega, USA) 载体, 置于4℃过夜。将连接产物转化至DH5α (TIANGEN, German) 感受态细胞中, 加入不含氨苄的LB培养基, 37℃复苏培养40min, 再接种到含氨苄+X-Gal (TIANGEN, German) 的固体LB培养基中过夜培养, 挑取单菌落白斑, 接种到含氨苄的LB液体培养基中, 37℃、200r/min振荡培养12h, 用试剂盒 (TIANGEN, German) 提取质粒, 送深圳华大生物有限公司测序, 经序列比对选取构建成功的质粒作为标准质粒。

1.6 实时荧光定量PCR检测

用分光光度计 (Nano Drop ND1000) 测定质粒浓度, 用dd H2O 10倍稀释成1×R108~1×103 copies/L的6个梯度, 作为模板构建标准曲线。PCR检测采用20μl体系、SYBR Premix Ex Taq TM II (TAKARA, 大连) 试剂盒, 在ARBI 7900 HT上进行。反应完成后, 得出每个拷贝数对应的Ct值。按照公式10 (-1/slope of the standard curve) 计算扩增效率, 目的基因与内参GAPDH的扩增效率基本一致。同时, 用dd H2O代替c DNA模板作为阴性对照。

1.7 数据分析

试验数据采用SPSS16.0软件进行单因子方差分析, 以Duncan方法进行多重比较。数值用平均数±标准误差表示, 取P<0.05作为差异显著临界值。

2 结果与分析

2.1 六个品种猪血清和组织游离精氨酸含量

由表2可见, 长白猪血清游离精氨酸浓度显著高于其他品种猪 (P<0.05) 。在五个地方品种猪中, 环江香猪和湘西黑猪血清游离精氨酸浓度较高, 而巴马香猪、蓝塘猪和宁乡猪较低;空肠前段和肾脏游离精氨酸的含量显著高于肝脏 (P<0.05) 。长白猪空肠前段中游离精氨酸含量显著高于其他品种猪 (P<0.05) , 巴马香猪和蓝塘猪肾脏中的游离精氨酸含量显著低于其他品种猪 (P<0.05) , 而六个品种猪肝脏中的游离精氨酸含量很低, 且各品种之间差异不显著。

2.2 六个品种猪血清NO含量与组织NOS酶活

注:同行数据标注不同大写字母表示三种组织差异显著, 同列数据标注不同小写字母表示不同品种间差异显著 (P<0.05) 。下同。

由表3可见, 长白猪血清NO浓度显著高于巴马香猪、环江香猪和宁乡猪 (P<0.05) 。在五个地方品种猪中, 湘西黑猪和蓝塘猪血清NO浓度较高, 巴马香猪和环江香猪次之, 宁乡猪最低;空肠前段和肝脏中NOS的活性较高, 而肾脏中的活性较低。长白猪空肠前段中NOS的活性最高, 其次为宁乡猪、湘西黑猪和巴马香猪, 蓝塘猪和环江香猪最低;湘西黑猪肝脏中NOS的活性最高, 其次为宁乡猪和巴马香猪, 蓝塘猪、长白猪和环江香猪最低;长白猪和蓝塘猪肾脏中NOS的活性最高, 其次为环江香猪、宁乡猪和巴马香猪, 湘西黑猪最低。

注:每毫克组织蛋白每分钟生成1 nmol的NO为一个酶活力单位。

2.3 六个品种猪组织NAGS的表达谱

由表4可见, 在各组织中均检测到NAGS m RNA不同程度的表达, 其中, 在十二指肠、空肠前段、空肠后段和回肠中的表达最高, 其次为肝脏, 其他组织中的表达很低。

NAGS mRNA在十二指肠中的表达, 宁乡猪最高, 其次为长白猪和环江香猪, 湘西黑猪、巴马香猪和蓝塘猪最低;NAGS mRNA在空肠前段中的表达, 湘西黑猪和巴马香猪最高, 其次为环江香猪, 蓝塘猪、长白猪和宁乡猪最低;NAGS mRNA在空肠后段中的表达, 蓝塘猪最高, 其次为宁乡猪和湘西黑猪, 巴马香猪、长白猪和环江香猪最低;NAGS mRNA在回肠中的表达, 蓝塘猪和环江香猪最高, 其次为长白猪和巴马香猪, 湘西黑猪和宁乡猪最低;NAGS mRNA在结肠中的表达, 蓝塘猪最高, 其次为长白猪、环江香猪、巴马香猪和湘西黑猪, 宁乡猪最低;NAGS mRNA在肝脏中的表达, 蓝塘猪和宁乡猪最高, 其次为环江香猪和巴马香猪, 长白猪和湘西黑猪最低。

注:同行数据标注不同大写字母表示不同品种间差异显著, 同列数据标注不同小写字母表示不同组织间差异显著 (P<0.05) 。

3 结论与讨论

3.1 结论

各品种猪空肠前段和肾脏中游离精氨酸的含量相近, 均显著高于肝脏, 肝脏中的该含量非常低;长白猪血清和空肠前段中游离精氨酸浓度显著高于其他品种猪, 五个地方品种猪血清和肾脏中游离精氨酸浓度也存在显著差异。长白猪血清NO浓度显著高于巴马香猪、环江香猪和宁乡猪;湘西黑猪和蓝塘猪血清NO浓度较高, 宁乡猪最低。空肠前段和肝脏中NOS的活性较高, 而肾脏中的活性较低;各组织中NOS的活性均表现出显著的品种差异。在各组织中均检测到NAGS mRNA不同程度的表达, 其中在十二指肠、空肠前段、空肠后段和回肠中的表达最高, 其次为肝脏, 其他组织中的表达很低;NAGS mRNA在各组织中的表达也均表现出显著的品种差异。

3.2 讨论

精氨酸对哺乳仔猪的生长发育具有重要作用, 其供应不足是限制仔猪生长发育的重要因素。鉴于中国地方品种猪与长白猪具有不同的生长发育速度、胴体瘦肉率和体脂含量等特点, 本研究全面分析了血浆和主要组织中游离精氨酸和NO的浓度, 并从NAGS基因表达和NOS酶活角度, 初步揭示了不同品种哺乳仔猪精氨酸代谢的差异, 为我国地方品种猪的培育与开发提供了思路。

NAGS催化合成的N-乙酰谷氨酸 (NAG) 是氨甲酰磷酸合成酶 (CPSI) 的变构激活剂。CPSI是精氨酸内源合成途径的第一个合成酶, 其催化合成的氨甲酰磷酸可进一步诱导瓜氨酸 (精氨酸合成的直接前体物) 的合成[11,12,13]。因此, 提高NAGS的表达可能是提高内源精氨酸合成的有效途径[6]。已有研究表明, 低剂量的NAG可降低哺乳仔猪肠道精氨酸的合成;给仔猪补充2×50 mg/ (kg BW·d) 剂量的NAG类似物N-氨甲酰谷氨酸可显著提高哺乳仔猪血清精氨酸水平及日增重[14,15]。

NAGS基因表达谱分析结果显示, 该基因在各组织中均有不同程度的表达, 但主要在肠道与肝脏两种组织器官中表达, 证实肠道和肝脏是哺乳仔猪内源合成瓜氨酸和精氨酸的主要部位;长白猪各肠段的NAGS m RNA表达水平与地方品种猪相比差异不显著, 而血清和空肠前段中游离精氨酸浓度显著高于其他品种猪, 这种差异可能是因为不同品种猪NAGS的活性差异造成的。

篇4:端子材料特性精

关键词:黄精; 越冬芽;生长发育

中图分类号:S567.23+9文献标识号:A文章编号:1001-4942(2010)01-0043-02

泰山地区黄精一般为百合科植物黄精(Polygonatum sibircum Delar.ex Redoute)和多花黄精(P.Cyrtonema Hua),药用部分为干燥根茎。其性平、味甘,具补脾、润肺、益气养阴之功效。主要含多糖、低聚糖、黄酮、蒽醌、皂苷、木脂素等化合物。现代药理发现,黄精具有降血脂、血糖、血压,提高人体免疫力,抗衰老等作用。近年来随着对泰山黄精应用研究的不断深入,人工栽培已成为供求主体。黄精根茎上的芽一般是在10~11月开始萌动,随着气温降低,芽生长逐渐变慢并停滞,翌年春季温度回升后继续生长,称为越冬芽。有关黄精越冬芽萌发生长发育特性的研究目前报道很少。本研究可为苗圃无性繁殖及大田人工栽培黄精提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试品种采用泰安市大津口乡沙岭村黄精试验基地栽培的黄精和多花黄精。大田地为2005年3月移栽的黄精和多花黄精;苗圃地为2006年12月用分段根茎繁殖的黄精和多花黄精。

1.2 试验时间、地点试验于2007年12月至2008年12月在泰安市农业科学研究院试验农场进行。试验地海拔高度160 m,地势平坦,四周开阔,排灌条件良好。供试土壤为棕壤,土层深厚,0~20 cm土层土壤养分含量为:pH 6.8,有机质12.4 g/kg,全氮1.21 g/kg,碱解氮80.2 mg/kg,速效磷10.4 mg/kg,速效钾84.0 mg/kg。

1.3 试验方法从芽出土开始到第1片叶完全形成止,每隔5天定期观察与记录两种黄精越冬芽萌发及生长发育特性。苗圃及大田均随机选取5个样点,每样点取10穴,调查出芽(苗)数、出芽(苗)率。调查生长时期以第1叶始展时为准,群体中出现5%~15%为始芽(苗)期,40%~60%为盛芽(苗)期,80%~90%为末芽期。

2 结果与分析

从2008年3月中旬苗圃及大田两种黄精冬芽出土开始到4月下旬大田第一片绿叶完全形成止,黄精越冬芽发育观察结果见表1。

表1 两种黄精冬芽发育调查

调查项目品种黄 精多花黄精

苗圃芽始出土(月/日)始芽期(月/日)芽色芽形状始芽期芽长(cm)芽基粗(cm)盛芽期(月/日)末芽期(月/日)芽数/穴(个)出芽率(%)3/243/26乳白色长圆锥形3.110.824/84/175.0990 .03/193/21乳白色长圆锥形中间稍弯2.280.584/14/105.1186.0

大田芽始出土(月/日)始芽期(月/日)芽色芽形状始芽期芽长(cm)盛芽期(月/日)末芽(苗)期(月/日)末芽(苗)期苗高(cm)芽数/穴(个)出芽率(%)第一叶始展日期(月/日)3/294/1 紫绿色毛笔状1.754/134/2022.14.7297.04/193/243/26紫绿色毛笔状1.264/64/1314.54.9193.04/13

2.1 苗圃及大田的黄精和多花黄精均于3月底4月初开始新芽萌动出土、出苗。始芽期苗圃黄精芽长平均为3.11 cm,多花黄精芽长为2.28 cm;大田黄精芽长平均为1.75 cm;多花黄精芽长为1.26 cm。到末芽期黄精芽粗壮旺盛,苗圃两种黄精出芽率均达86%以上,大田多花黄精出芽率达93%,黄精达 97%。4月中下旬大田芽苗生长速度快,黄精苗最高达59.0 cm,平均为22.1 cm;多花黄精最高达37.2 cm,平均为14.5 cm。由此说明加强越冬期和早春田间管理,是提高黄精优质高产的关键措施。

2.2 由调查结果看出,大田幼苗出土时间比苗圃推迟5~6天,可能是大田种植深度较大造成的,应适当调整种植深度。建议种植深度以15.0 cm为宜,以利于芽苗及早出土。

2.3 苗圃及大田均有单株(穴)多芽现象。黄精和多花黄精在4月底均达单株芽最高值,其中苗圃地黄精和多花黄精每穴芽数分别为5.09个和5.11个;大田地黄精和多花黄精每穴芽数分别为4.72个和4.91个。

3 小结

3.1 黄精是一种喜阴湿、耐寒的药食两用植物,进入冬季,地上部分死亡,翌年春季发芽,冬季应重点抓好越冬芽管理。越冬芽萌动出土后生长发育好坏与田间管理密切相关,一定要做好越冬和早春的施肥、中耕除草、病虫防治等工作,保证苗齐苗壮。

3.2 研究发现,大田当年移栽黄精根茎越冬芽萌动迟缓,出芽率低且出土萌发芽时间不一致,有的黄精根茎到第二年才萌芽。解决这一问题需要从移栽时间和种植深度上做进一步研究。

参 考 文 献:

[1] 赵 致,庞玉新,袁 媛,等.药用植物黄精种子繁育技术研究[J].种子,2005,24(3):11-13

[2] 陈 震,丁万隆,王淑芳,等.百种药用植物栽培答疑[M].北京:中国农业出版社,2003,236.

[3] 林 琳,林寿全. 黄精属药用植物聚类分析[J].中药材,1994,17(6):12-18.

[4] 毕研文,杨永恒,宫俊华,等.光照强度对泰山黄精生长特征及产量的影响[J].中国农学通报,2008,24(9):315-319.

篇5:声音的特性》教学反思(精)

引入新课时,播放课件时中为我们描绘了一幅美丽的山水画:绿树成荫,泉水叮咚,薄雾蒙蒙。让学生学体会声音的美为终止。引入音调、响度、音色联想到乐音和乐器。因此我这节课的教学过程中,设计了下面几个环节:

一、创设情境,感受美

用课件播放山林泉水流淌的各种画面,同时放出不同的泉水声音,或激石泠泠,或入谷深沉,或飞泻激昂,让学生在视觉、听觉的冲击下,去想象并运用各种手法去描绘所见所闻,在热烈的氛围中开始这一学课。

二、体味感受声音的特性

在学生动手研究音调时以加强学生对本文本的印象,在读中让学生领悟到音调、响度、音色的美。让学生联想及想象,用最优美的语言去概括所听到的声音是音色决定的。一堂优美欣赏课陶冶着学生的情操。各个教学环节相扣,步步渐进,学生获得了学习的愉悦。

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