121.溫度在光敏核不育水稻育性表達與轉換中起重要作用,對于秈型材料甚至占主導作用。
122.海南島出產茶、咖啡、橡膠、魚、糖、可可和水稻。
123.在很多熱帶和亞熱帶地區,水稻是最主要的谷類作物。
124.但她同時表示,全球的水稻種植在容易發生洪澇的地區。
125.蒼翠的山脈連綿起伏,但就連最陡峭的山坡上也被開成梯田種上了水稻。
126.研究重金屬鉈在水稻葉和種子中累積分布以及鉈對其它元素吸收積累的影響。
127.松嫩平原緯度較高,種植制度多為一年一熟制,主要作物為小麥、玉米、大豆和水稻。
128.在中國,山區農民在梯田上種水稻。
129.這里主要種植水稻、小麥、棉花、油料作物和蔬菜等。
130.所有這些優點刺激遼寧水稻種植面積經久不衰地擴大。
131.下列因素表明江蘇水稻插秧機市場前景十分看好。
132.由于水田面積迅速增加,導致三江平原井灌水稻區地下水位持續下降,[造句網]吊泵、局部超采現象時有發生。
133.在這土地平坦的鄉間,人們種植水稻,飼養牲畜。
134.闡述了水稻黃化矮縮病在慶安縣的發生特點及危害程度。
135.袁被稱為雜交水稻之父。
136.從經過輻照的水稻種子誘導多發苗可以減少嵌合體的發生。
137.他們派人出去種水稻[花生]。
138.水稻是赤峰市的重要糧食作物。
139.選用典型直立穗型水稻品種沈農半直立穗型品種遼粳試材,研究兩品種干物質積累、鉀素吸收和利用效率的差異。
140.水稻是我國主要糧食作物。
141.水稻上部節間伸長期,sd-對GA_敏感,sd-g對GA_敏感。
142.為此,通過水稻盆栽室內實驗,著重探討在不同水污灌溉條件對水稻生長和產量的影響。
143.黑麥草—水稻是近幾年在我國長江中下游地區迅速發展的農牧結合新型種植模式。
144.本文報道從多個水稻品種通過組織培養產生的變異中獲得一批耐光氧化的體細胞無性系變異體。
145.水稻似乎是一種喜水的農作物。
146.選育重穗型雜交稻是水稻超高產育種的可行的技術途徑。
147.水稻白葉枯病抗性基因的研究與分子育種。
148.介紹了水稻微衛星技術的原理和方法以及微衛星標記在水稻中的應用。
149.從南至北展開經濟區:北方草原游牧區、黃河流域的旱地作物區、南方水稻栽培區。
150.探討了各種濃度的果爾對水稻土中厭氧細菌群的影響。
151.現在袁教授正研制超級雜交水稻。
152.環渤海地區較大面積發生水稻紅苗病。
153.歡迎來電,這里是水稻營養管家。
154.這里的田里都種上了水稻。
155.這種雜交水稻很耐寒。
156.用主成分分析并繪制二維排序圖,發現水稻二化螟、茭白二化螟交迭在一體。
157.一種已知的品質優良的基因可以被移植到水稻體內。
158.水稻葉片蔗糖磷酸合成酶的活性受ATP,UTP,UDP,UDPG等因素的調節。
159.這個通過基因工程的方法獲得的光敏雄性不育系可應用到“兩系法”育種中,用以生產雜交水稻。
160.水稻在中國已經種植好幾千年了。
161.研究了轉基因及常規水稻幼苗葉面噴施潮霉素B溶液后的反應。
162.利用城市生活垃圾堆肥作為肥料,采用水培法和土培法對水稻生長和土壤的影響進行了試驗研究。
163.摘要此研究目的在于開發與試驗水稻循環式干燥機所使用之控制系統。
164.目前已認識到,水耕土壤的表土有機碳庫高于旱地土壤;近年來中國水稻土有機碳庫呈現明顯的增長。
165.僅在里,秘魯的水稻產量就足夠養活它的人口。
166.袁隆平在雜交水稻方面的努力是不容置疑的,他的成績使我們震驚,他為我國農業帶來新的曙光。
167.再仔細地一聽,青蛙在水稻田里縱情地歌唱,小蟲兒在玉米地呼喚伙伴,蚯蚓鉆在地底下說悄悄話。還有那草叢中的蛐蛐,像是在唱歌,又像是在彈琴。歌聲啊陣陣,琴聲啊悠悠,莫不是媽媽在把它呼喚。
168.答:糧食作物有:大豆、小麥、玉米、水稻、馬鈴薯等。
169.本文闡述了氣候、食料、水稻栽培制度和生物等因素對三化螟種群數量變動的影響,并指出作為螟蟲食料的水稻及其栽培制度的作用更為明顯。
170.早稻甲烷排放峰值出現在水稻幼穗分化期,晚稻種稻期間甲烷排放通量在水稻分蘗盛期最大。
171.研究了水稻品種類型間產量構成因素對肥力反應差異。
172.幾年前,研究人員就初步繪制了水稻的基因密碼圖。
173.原陽縣地處黃河故道,水資源豐富,日夜溫差大,適宜水稻生長。
174.農民們收割了水稻。
175.袁隆平雜交水稻的成功,神五神六接連的成功發射,劉翔的一個又一個成功跨越m.9061xoxo.com,是今人勤奮的真實寫照。
176.我們的許多食物,像水稻、水果、玉米和咖啡,都源于熱帶森林作物。
177.植物呼吸及代謝的研究。乙酸在水稻幼苗中的利用。
178.結果表明,固氮細菌鶉雞腸球菌在水稻根表皮細胞、內皮層細胞、維管組織細胞和細胞間隙中存在。
179.尤其適用于須單株少本插植的雜交水稻的帶土移植。
180.這些結果表明水稻WD基因家族的許多成員的功能與生殖發育有關。