红薯苗为什么要脱毒?
因为红薯苗没有根,容易腐烂,所以要脱毒
红薯苗自己可以脱毒吗?
不可以
脱毒红薯苗是采用茎尖剥离技术来筛选出不含病毒的细胞,进行组织培养长出来的甘薯苗。
病毒病不同于真菌和细菌病害,无法用杀菌剂和抗生素防治。因此要从根本上克服病毒危害,关键是要获得无病毒种苗。利用茎尖存在无病毒去的现象,在无菌条件下切取甘薯茎尖进行离体培养,即可得到不带病毒的植株,研究表明,茎尖离体培养是甘薯脱毒的首选方法。
禾下土脱毒甘薯苗全部是在无菌环境下将甘薯苗茎尖长约0.1—0.3mm不带或很少带病毒的分生组织在适合的培养基上经过离体培养诱导的再生苗。茎尖苗经检测确认不带某种病毒后在防虫网棚或空间隔离条件下进行扩繁,最后将这些无病毒薯块或薯苗供给农户种植。
蜘蛛具有夜视能力吗?
1、蜘蛛很怕火,几乎所有动物都怕火。
2、关于蜘蛛的夜视能力,除跳蛛外所有的蜘蛛的视力都不好,虽然有一定的夜视能力但用处不大,还是靠触觉和听觉进行捕食。
3、最后一个问题,你如果问的是游戏的话请加上游戏名称,如果只是字面的话就没问题了。
为什么有些金属具有“记忆”能力?
一般金属材料受到外力作用后,会发生弹性变形,达到屈服点,产生塑性变形,压力消除后留下永久变形。
但有些合金,在发生了塑性变形后,内部处于一种不稳定的结构,只要对其加热到一定温度,又会转变成原来的稳定结构。这种现象就叫形状记忆效应。
为什么土壤具有保肥能力?
土壤吸持和保存植物养分的能力。它来自土壤对植物养分的多种作用:
①物理吸收(分子吸附作用),即将分子态养分吸附在土壤腔粒表面.而不改变其物质结构。
这种作用既能保存养分不被淋失,又可使其在土壤溶液中呈现一定的浓度梯度,有利于作物选择适宜浓度摄取和吸收。
②化学吸收(化学固定作用),即土壤物质与养分离子起化学反应.生成溶解度很低的化合物保存于土壤中。
此种作用的有利之处,在于能减轻某些土壤物质对于作物的毒害.如在搛气条件下h2s可与fe2+离子产生沉淀反应,生成难溶性的fes;而不利之处则在于会降低一些可溶性养分的被利用程度,如磷酸盐与钙、铁、铝等离子结合后,形成难溶性的ca—p,fe—p或al—p。
③物理化学吸收(离子交换作用),即土壤胶体的表砸电荷能吸附带相反电荷的养分离子,而这些被吸附的离子又在一定条件下可与土壤溶液中带同号电荷的离子相交换,并达到动态平衡。
这种作用是土壤保肥性中矗重要的一种机制。由于土壤腔粒的表面电荷是以负电荷为主.因此在衡量土壤保肥性的强弱时.常用阳离子交换量(cmol(+)/kg土)作为指标。
生物固持(即土壤生物在其生命活动中吸收养分。组成有机体.使无机态养分转化为有机态)和钾、铵固定(即2:1型粘土矿物晶层问的k+和nh4+陷入硅层晶穴,从交换态转变为非交换态)也是土壤保肥性的重要作用机制。
增施有机肥料、适宜耕作和客士等.是增强土壤保肥性的有效措施。
杨凌普农樱桃专业合作社的樱桃苗是脱毒苗吗?
杨凌普农樱桃专业合作社的樱桃苗是脱毒的,脱毒苗与普通苗的区别为感染不同、目的不同以及来源不同。感染不同,脱毒苗不易感染上代植株的基因病毒。而普通苗感染上代植株的基因病毒的概率较大。
目的不同,脱毒苗的产生目的是为了获得高产。但普通苗的目的是为了种植。来源不同,脱毒苗利用生物技术措施,从感染病毒的植株中获得,而普通苗直接取自普通的植株的种子。
NFC芯片具有存储能力吗?
是指存储什么呢? NFC只是一个通讯标准。
NFC有三种操作模式: 读卡器/卡片模拟/点对点模式三种。对nfc-sim来说,手机nfc相当于一个模拟的公交卡片,由pos等操作这张卡片来消费或充值等。
NFC标签有不同的标准,容量也不一样,从几十个字节到多大上百K字节都有的
宝宝具有推理记忆能力吗?
谢谢邀请,每个阶段的孩子都有自已的记忆能力,要不为何一个月的宝宝看到妈妈就知道要吸奶呢,至于推理能力可能要到大一点的宝宝六个月以上,会分辩颜色和物体,有些萌萌的意识!慢慢随着年龄长大,对于活动的内容逐渐广泛和日益复杂,需要掌握和记忆的东西又很多,在这种情况下,使得宝宝记忆的能力也得到了更进一步的发展和提高。现在宝宝的记忆力再不是以前那种无意识的、机械的、呆板的记忆了,而是向有意记忆和追忆方面逐步发展起来。
比如,头天晚上,妈妈给宝宝讲了一个故事,第二天,妈妈让宝宝把讲过的故事再重新讲一遍,宝宝基本能把故事完整地讲出来,虽然有时也会遗漏一些细小情节,但总的意思正确。 同时,宝宝的理解记忆能力也逐步发展起来,这时宝宝的记忆不只是根据事物的外部特征,而且还能通过逻辑推理来进行识记。
比如,宝宝在复述他所熟悉的故事时,不再是一字一句地照背,而是在理解的基础上或多或少地进行逻辑加工,用自己的语言将故事复述出来。比如,有时在某个情节中,宝宝记不清那句话是怎么说的,但会根据整个故事的意思,以及人物的身份,用逻辑推理把那句话的意思编出来。
TCP协议具有复用能力吗?
只要协议还在有效期限以内,就是具有复用能力的。
为什么说电波具有绕射能力?
在传播途径中遇到大障碍物时,电波会绕过障碍物向前传播,这种现象叫做电的绕射。
超短波、微波的频率较高,波长短,绕射能力弱,在高大建筑物后面信号强度小,形成所谓的“阴影区”。
信号质量受到影响的程度,不仅和建筑物的高度有关,和接收天线与建筑物之间的距离有关,还和频率有关。
例如有一个建筑物,其高度为10米,在建筑物后面距离200米处,接收的信号质量几乎不受影响,但在100米处,接收信号场强比无建筑物时明显减弱。
注意,诚如上面所说过的那样,减弱程度还与信号频率有关,对于216 ~ 223兆赫的射频信号,接收信号场强比无建筑物时低16dB,对于670兆赫的射频信号,接收信号场强比无建筑物时低20dB。
如果建筑物高度增加到50米时,则在距建筑物1000米以内,接收信号的场强都将受到影响而减弱。也就是说,频率越高、建筑物越高、接收天线与建筑物越近,信号强度与通信质量受影响程度越大;相反,频率越低,建筑物越矮、接收天线与建筑物越远,影响越小。
因此,选择基站场地以及架设天线时,一定要考虑到绕射传播可能产生的各种不利影响,注意到对绕射传播起影响的各种因素。