我国珍稀食用菌发展现状与前景展望

来源 :中国农业综合开发 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengyufengsc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
文章综述我国珍稀食用菌产业发展现状:中国食用菌10年来的统计数据表明,我国珍稀食用菌类占食用菌总产量比重为10%~18%,生产集中度较高,区域特点明显,云南的珍稀食用菌类产量最高,达52.19%,其次湖南、内蒙古比例40%,上海、贵州、福建、江西、广东比例30%。重点介绍羊肚菌、大球盖菇、白灵菇、茶树菇和桑黄等5种主要珍稀食用菌生产现状及产业发展存在的主要问题,并对珍稀食用菌产业发展前景进行展望。
其他文献
Levan-型果聚糖是一种果糖均聚物,其被酸水解后可生成Levan-型低聚果糖益生元。由于果聚糖具有多种优异特性而应用于医药、工业、食品和化妆品等领域。Bacillus amyloliquefaciens LL3能同时以蔗糖为底物合成γ-PGA(γ-聚谷氨酸)和Levan-型果聚糖。为了提高果聚糖产量,本研究以敲除γ-PGA合成酶的突变株NK-ΔLP为亲本菌株进行代谢途径优化。从两个角度对NK-Δ
Atl1与Atl2属于Atlastin家族成员,Atlastin是一种Dynamin GTP酶,Atl敲除会导致分化细胞中管状内质网形态缺陷,内质网同源膜不栓连,并且内质网中货物蛋白运输受阻。此外,Atl1全身敲除的小鼠发育正常,但是Atl2全身敲除的小鼠小脑发育异常,并且会在E10.5左右胚胎致死。在神经系统中特异敲除Atl2会发生小鼠小脑萎缩,并且体型明显偏小。这表明Atl2的敲除会影响小鼠胚
重金属污染已成为全球性的环境污染问题,给人类健康和生态系统带来巨大威胁。基因工程和合成生物学的迅速发展,为人工修饰甚至从头设计重金属捕获元件提供了便利,推动了合成微生物在重金属污染治理领域的应用。合成微生物的使用能够有效降低重金属污染治理的成本,极大提高生物修复的工作效率。磁性纳米粒子(MNPs)因其超顺磁性和磁性分离特性,广泛应用于环境污染治理。本研究基于合成生物学和化学工程技术,构建了合成细菌
随着经济发展和全球化的不断推进,各行各业竞争日益加剧,企业需要审时度势,在市场上获得竞争优势,才能实现长足的进步与发展。而竞争优势主要来源于企业的核心能力。核心能力是企业生存与发展的重要推动力,能够影响企业战略决策、发展前景、经营深度与广度。企业应以培育核心能力为目标,充分发挥财务战略对能力的构建作用,制定并实施相关财务战略从而实现企业的价值增值与可持续发展。本文选取海运业的代表企业中远海能作为研
乳酸菌是利用碳水化合物进行发酵并产生乳酸的一类细菌,作为典型的革兰氏阳性菌,因其不形成内生孢子且不产生内毒素等有害物质,成为了公认的食品级安全微生物。相较于干酪乳杆菌、植物乳杆菌等乳酸菌,乳酸乳球菌(Lactococcus lactis)中精确的基因组编辑更为复杂。本文首先对乳酸乳球菌的基因组编辑方法进行了优化,接着在L.lactis NZ9000基因组上缺失三个片段后所得的菌株L.lactis
随着不断调整经济结构,深入推进供给侧改革,为了实现产业结构的市场化调整的顺利开展,推动市场资源的优化配置的进程,资本市场中企业并购事件日益增多,并购带来的风险逐渐显露。文化娱乐产业由于人们生活水平的提升以及科学技术的推动也迎来了更为广阔的市场。影视传媒、游戏产业、互联网产业等轻资产企业快速发展与壮大,越来越多的轻资产公司加入了并购队伍。然而,轻资产企业无形资产占比较大且大多数为非上市公司的这些特征
随着社会逐渐朝自动化的方向发展,对于模型的稳定性也愈加重视,并希望实现在某个环境中训练的模型在另一环境中也能有良好的表现,即模型具有分布外泛化的能力,与常用的已知域标签或域间的分布相似等假设不同,本文使用基于因果不变性的方法,通过对目标函数增加惩罚项来减小特征间的依赖关系,从而降低过拟合与虚假相关性的现象,增强深度模型的泛化性能,该方法称为IRM模型。本文首先介绍研究背景与意义,回顾现有的模型泛化
学位
食用菌具有显著的经济、社会和生态效益,已成为现代农业特色产业。但是,目前食用菌产业大部分是以鲜菇销售为主,深加工是我们食用菌产业的一个弱势,本文对食用菌产品的加工进行概述,为食用菌加工提供一个思路。
目的:探究Wip1基因敲除后对肿瘤进展的影响作用并阐明其调控机制。方法:1、处于对数生长期的小鼠Lewis肺癌细胞(LLC细胞)经皮下接种到Wip1基因敲除小鼠和野生型小鼠体内,造模四周后取出肿瘤组织,比较两组小鼠成瘤大小;免疫组化检测肿瘤组织的侵袭、迁移能力。2、分离出WT和Wip1-/-肿瘤组织中的肿瘤细胞,体外成球实验验证自我更新能力;qPCR检测干性相关基因的表达情况。3、分离出WT和Wi