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近几年来,各学校在农业专业方面的招生情况不是很理想,很多学生对于农业专业的了解相对局限,这就限制了农业教学的进步.但农业专业的革新,农业教学获得了良好的平台和资源,帮助学生在农业方向寻找更多发展的机会.本文从涉农专业的教学入手,分析农业专业的教学现状,并探究相关的教学原则并提出良好的建议,以期帮助学校在涉农专业的教学中推陈出新,不断总结经验,优化教学模式,从而提升教学的质量.
全球能源正面临着紧张的局面,节水意识逐步提升,农业灌溉用水成为新的管控方向.在我国,农业灌溉用水管理存在漏洞,用水问题不断涌现,水资源浪费严重.为了改善现状,需要结合灌溉区真实情况,提出合理、积极的对策,制定加大水利设施资金投入、对灌区水价进行补贴等措施,借此将农业灌溉用水管理推向全新的高度,并为今后的工作提供有益参考.
生态文明的建设离不开林业资源的保护,林业行政执法能够有效减少林业违法案件的发生.本文将以免渡河林业为例,简要介绍了该地区的森林资源概况和在林业执法过程中出现的问题,据此提出了规范林业行政执法行为的提供对策和建议.希望为今后工作提供有益参考.
森林资源保护的方法有很多,如果使用得当就能促进森林总量增加、质量改善,而且对物种繁衍、森林功能强化而言也有巨大帮助.在当下,针对森林资源的保护还涉及林下经济与效益问题,要具体提出保护性方法与建议,因此本文就围绕森林资源保护方面提出相关理论概念,并总结得出4点方法建议.
作为农业大国,我国积极发展农艺技术,具体包括栽培、育种、施肥、土壤管理、农机具应用等多个方面.近几年,农艺技术在不断地完善和发展,为我国农业进步开辟了新的空间和路径.尤其在信息技术不断发展的背景下,农业信息技术、生态农业技术、生物技术等农艺技术不断发展,使农业具有更加广阔的发展前景.本文对农艺技术的发展意义进行分析,并且阐述了提升农艺技术的方式.
应用程序编程接口(Application Programming Interface,API)测试是软件测试的重要组成部分,测试人员为了达到测试需求的覆盖,通过多个输入条件组合设计出大量的API测试用例。经过多轮测试用例的设计后,API测试用例集中可能存在重复或者无效的测试用例,导致测试用例数量增多,测试效率变低,软件的缺陷发现不够及时。因此需要对API测试用例集进行约简以减少测试用例的执行代价,
农业是我国重要的经济支柱,特别是近年来,农业生产技术不断发展,农作物产量和品质不断提高.然而,农业生产中的气象问题并未得到有效解决.气象灾害往往对农业生产造成毁灭性打击,降低作物产量并影响农业经济效益.我国幅员辽阔,气候变化将对农业生产产生不利影响.而为了让农业在我国正常发展,我国气象局需要做好工作.因此,农业气象服务分析和现代农业发展的气象防灾措施的研究将有助于保障我国农业的发展.
为了挖掘茎瘤芥响应盐胁迫和根肿菌胁迫过程中发挥功能的生长素响应因子基因(ARF),对进一步研究其在茎瘤芥抗逆过程中的基因功能提供依据.通过生物信息学方法对ARF家族基因启动子顺式作用元件进行分析,采用qPCR的方法对茎瘤芥ARF家族基因在不同器官以及盐胁迫和根肿菌胁迫下的表达模式进行分析.结果表明,在ARF家族基因启动子上发现了多个响应生长素、盐胁迫和病原菌胁迫的顺式作用元件.BjARF1 A和BjARF4B在叶中表达水平高,BjARF7C在根中表达水平高.在盐胁迫处理3 h后,BjARF1B和BjARF
旨在对水稻叶片早衰突变体osles3进行遗传分析与基因精细定位,探索水稻叶片衰老的分子机制.从粳稻中花11的自然变异突变体库中筛选到一个叶早衰突变体osles3,对该突变体及其野生型进行表型鉴定及农艺性状分析,构建突变体与籼稻ZS97的F2群体,通过图位克隆的方法精细定位该基因,并利用生物信息学方法对其进行结构与功能分析.表型鉴定结果表明,osles3在分蘖后期开始出现水浸状衰老斑点,成熟时整株衰老;与野生型相比,osles3的株高、分蘖数、结实率、穗粒数及千粒质量等都极显著降低.遗传分析结果表明,该突变
发掘新的玉米矮秆资源,并研究其遗传特性,可为玉米矮化育种提供新的物质基础.以自然突变获得的矮秆突变体K718d和野生型K718为材料,比较表型差异和对外源激素的敏感性;K718d与5个高秆自交系组配正反交F1、BC1、BC2和F2群体,分析矮秆性状的遗传模式,通过BSA-SSR标记法定位矮秆基因,用等位杂交法鉴定基因的等位性.结果表明,与K718相比,K718d株高、穗位高、节间数和节间长度分别降低48.23%,75.57%,30.83%和65.92%,穗长缩短28.57%,产量降低36.44%,差异均达