基于VNIR和MIR光谱的水稻田土壌肥力因子预测

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土壤具有理化特性的差异性、类型的多样性,因此,土壤信息的准确、快速获取对于大面积土壤数字制图与更新工作显得尤其重要,同时是解决环境资源利用问题的基础也是实施现代化农业的保证。近些年,随着高光谱技术的不断发展,利用光谱技术获取土壤属性信息愈来愈广泛,特别是可见近红外(VNIR)和中红外(MIR)光谱技术的应用备受关注。VNIR和MIR光谱技术能综合响应土壤所含有机质、矿物、水分、粒径和颜色等理化性质,故该技术用于各种土壤理化及生物属性的探测尤其有效。国内通过MIR光谱分析预测土壤肥力因子的研究较少,且
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2013年本团队在做人工大棚模拟干旱胁迫处理谷子试验过程中,发现一株早熟矮秆的突变型植株,命名为mop1。本试验对该突变体主要农艺性状进行研究。结果表明:突变体的节数比对照组的平均节数11节少6节;突变型植株平均株高81.1cm,显著低于对照组的平均株高160.5cm;突变体平均穗重1.65g,而对照组的平均穗重则为20.67g;突变体的平均抽穗时间比对照组提前28天。主要农艺性状结果均显示出早抽
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糜子是起源于我国最早的栽培谷物之一,栽培历史悠久,有10000年之多,同时也是我国北方地区重要的杂粮作物。随着全球性的水资源短缺现象日益严重,干旱已经成为限制农业发展的一个重要因素。作为C4植物,抗旱耐瘠性极强,拥有丰富的植物抗旱基因资源,是研究作物耐旱性改良的优异材料。研究糜子对水分匮乏产生的各种生理生化响应、解剖结构变化,搞清糜子抗旱的分子机制可以为作物抗旱遗传改良提供一定的理论依据。本文通过
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糜子(Panicum miliaceum L.)作为一种小杂粮作物,籽粒有粳糯性之分,是起源于中国的最古老的农作物之一,由于人民生活水平质量的不断改善,人们对杂粮作物的要求也越来越多样化,其中糜子的品质性状越来越受到人们的关注。中国糜子种质资源丰富,据统计中国糜子资源目录已整理归并的种质资源共计8515份。粳糯性是体现谷物适口性的一项重要指标,一直以来备受关注。禾谷类作物籽粒粳糯性是由其中所含淀粉
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固相微萃取(SPME)是90年代发展起来的一种简单、高效的样品前处理技术,通过在纤维表面的高分子固相涂层,对样品中的有机分子进行萃取和富集,这种技术操作时间短,溶剂和样品用量少,广泛用于环境监测、食品、医药卫生等领域。涂层是固相微萃取技术的核心部分,制备一种具有良好热稳定性,用于萃取难挥发的极性生物分子的涂层具有重要意义。本论文中,我们采用不同类型的材料设计制备了极性的固相微萃取涂层。在本论文第二
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超分子二次球形配位是近年来发展起来的一种新型的超分子自组装方法。二次球形配位是指任何化学物种与金属络合物之间的相互作用,通常由两个相互作用的“球”构成。第一层球主要指传统的无机配合物;第二层球是指在第一层球的表面与金属络合物通过非共价键作用的二次配体。通过二次球形配位的方法来构筑具有特定尺寸的隧道或者空穴实现对客体分子的识别是其主要应用之一。本文设计合成了双齿含N配体(N,N,N,N-四苄基-萘-
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测定弱酸和弱碱解离常数的方法有理论预测和实验测定。根据待测物质性质的不同使用不同的测定方法。对于大分子物质如蛋白质,由于分子量大、质子活性位点较多、容易变性等特点,一般采用理论预测其pKa值的方法。对于小分子物质,因为各自独立的环境,预测其解离常数比蛋白质难很多,所以一般采用实验方法测定其pKa值。主要使用电位滴定、电导滴定、光谱分析等方法测定弱酸和弱碱的解离常数。但是这些方法均有其局限性,所以建
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工业文明为人类带来物质极大丰富的同时,也对气候变化产生了巨大影响,尤其经济发展驱动下的能源大量消耗,使得二氧化碳为代表的温室气体大量排放。在个别国家和地区,极端天气和生态退化已初露端倪,严重影响人们的生产生活,甚至对生存发展产生威胁。世界各国政府及环保组织对此高度重视,积极呼吁寻找解决方案,共同遏制碳排放量的增加。据英国气候变化研究中心数据显示,我国碳排放量已占世界总排放量28%左右,是世界第一碳
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杜松烯合酶是棉酚生物合成的关键酶之一,而有毒的棉酚是限制棉籽蛋白利用的主要萜烯类化合物。因此,通过克隆杜松烯合酶基因、研究其在不同色素腺体类型棉中的表达模式,分析色素腺体形成与棉酚含量的相关性,将有助于了解色素腺体形成与棉酚生物合成之间的相互关系,为低酚棉育种提供理论依据。本研究采用从[亚洲棉(G arboreum)×比克氏棉(G bickii)]×陆地棉(G hirsutum)三种杂种后代,经多
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