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土壤在全球碳平衡中具有举足轻重的作用,而土地利用变化对土壤碳排放的影响也是极其敏感的。针对贵
州岩溶峡谷地区石漠化导致的土地退化对土壤碳排放的影响进行研究。试验定位监测样地选取在石漠化典型地
区贵州省关岭布依族苗族自治县花江峡谷区,于2012 年7 月至2013 年4 月采用动态气室法(Li鄄8100,USA)
监测了未石漠化土地和不同程度石漠化土地的土壤呼吸速率日动态和季节动态变化,通过关岭布依族苗族自治县
治理前后石漠化程度监测数据分析,定量评价了石漠化对区域土壤碳排放量的影响,可为定量评价石漠化对土壤
碳汇功能的影响提供科学依据。研究结果表明:1)岩溶区土壤呼吸速率与土地的石漠化程度具有很高的关联性,
石漠化程度越高,土壤碳排放量越低,极重度石漠化土地样地土壤碳排放量约为非石漠化的1/2;2)非石漠化土地
土壤呼吸具有明显的季节变化,而石漠化土地土壤呼吸则不再遵循植物生长的季节顺序发生变化,土壤呼吸随季
节的这种变化规律被打破;3)区域碳排放变化量与石漠化治理效果有关,20052010 年关岭布依族苗族自治县实
施石漠化治理后,区域土壤呼吸产生的碳排放量增加了41 800 t,相当于关岭布依族苗族自治县岩溶区增加了
31郾92 t/ km2 。 相似文献
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一个国家为日益增长的人口提供生产资料的同时,还需解决能源短缺和全球变暖的问题。解决方法包括土壤保护、能源控制、高效使用其他再生能源,使用生物能源也是解决能源短缺问题的途径之一。2006年美国学者Jane等人通过研究提出生物能源(农业残留物)利用问题探讨。其结论是:在美国农业生物量每年将提供约10亿t(干质量)生物能源。40%的农业生物来源于作物残留物,38%来源于多年生的草本,其余的来源于谷物蒸馏的残渣、肥料及其他的生产剩余品。当玉米连作且用铧式犁耕作时,需要7.6 t/(hm2.a)的残留物来保持土壤有机碳,如果用深松犁或免耕需要5.3 t/(hm2.a)。残留物可以为植物提供营养,保持土壤的重要性质,同时也作为生物能源的给料。鉴于目前的经济压力寻找可替代能源,美国能源部为国内可再生能源建立了短期纲领,将成为能源和产品的重要因子。随着生物能源业的发展,建议保护土壤、保持能源,实现可持续的能源安全。 相似文献
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不同激素处理红地球葡萄果穗试验初报 总被引:1,自引:0,他引:1
不同激素处理红地球葡萄果穗的试验结果表明:花前6d用25mg/L赤霉素喷花穗、花后14d用50mg/L赤霉素蘸果穗,拉长果穗作用明显,成熟期比对照提前18d;用1%三高素花后24d蘸穗,对果穗增大作用显著。综合分析看出,赤霉素的优点是拉长穗轴作用明显,穗形松散,坐果率较高,含糖量较高、口感较好;缺点是果粒椭圆、稍软。三高素的优点是果粒稍大、硬;缺点是果粒核心大、着色稍差。四川膨大素的优点果粒最圆,坐果率高,果粒较硬,含糖量较高;缺点是果梗短粗,果穗紧凑。 相似文献
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椰纤维制品在水土保持工程中的应用 总被引:3,自引:1,他引:2
生物技术不仅广泛地应用于河岸恢复,且用于边坡和河道恢复、公路削填坡、公路和管道工程的美化。目前较常用的耐受性强的乡土植物材料有土壤包技术、椰壳纤维卷毯技术。纤维材料是椰工业的一种副产品,是目前自然纤维中强度和柔韧性最理想的材料。与以前那些硬化衬砌的方法相比,显得更经济。2006年美国学者CalistaR.Santha报道了美国椰纤维制品在水土保持工程中应用,别具一格,独树一帜。对我国研究生物工程技术在水土保持工程中应用,确有借鉴作用。 相似文献
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为调控枣花芽分化,为丰产栽培提供理论指导,以鸡蛋枣、以色列1号枣、以色列3号枣、引-10枣、中秋酥脆枣5个枣品种为试材,采用纤维素酶法、电镜扫描、琼脂培养法对其进行花粉量、花粉形态、花粉萌发特性的研究。结果表明:(1)5个枣品种单药花粉量为311~1 115,其中以色列3号枣的花粉量最少,中秋酥脆枣的花粉量最多;(2)5个枣品种的花粉形态为长椭圆形或细长椭圆形,具3条狭长萌发沟,极端不汇合,表面为网状雕纹;(3)不同品种花粉萌发对培养基中硼酸及蔗糖浓度具有选择性,以色列1号枣、引-10枣、鸡蛋枣的最适硼酸质量浓度为10.0 mg/L,以色列3号枣、中秋酥脆枣的最适硼酸质量浓度分别为30.0、50.0 mg/L。引-10枣、鸡蛋枣的最适蔗糖质量分数分别为20%、15%,以色列3号枣、中秋酥脆枣的最适蔗糖质量分数为10%。以色列1号枣在各种培养条件下,平均萌发率为2.04%,属于雄性高度不育品种。 相似文献
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济宁地区1970~2012年热量资源变化特征及其对作物生长的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
利用济宁地区11个县站1970~2012年逐日气象观测资料,运用最小二乘法进行线性倾向估计,分析济宁地区主要热量资源的时间、空间变化趋势及其对作物生长的影响。结果表明:济宁近43年作物生长季年平均气温整体呈阶段性上升趋势,增温速率为0.30℃/10a;≥0℃活动积温为5 222.1℃·d,增加速率为86.7℃·d/10a;≥10℃的积温为4 777.2℃·d,增温速率为77.4℃·d/10a;0℃负积温绝对值为99.1℃·d,增温速率为14.1℃·d/10a。≥0℃、≥10℃持续的日数增加4.5天和3.2天,稳定通过≥0℃、≥10℃初日提前了3天和2天,≥0℃、≥10℃的终日分别晚2天和1天。作物生长季内有效积温的增加,使冬小麦—夏玉米的生产系统受到显著影响,其中冬前生长积温增加导致传统播期的冬小麦冬前旺长,因此冬小麦须推迟播期以适应气候变暖带来的不利影响;对于夏玉米来说,由于热量的增加和冬小麦播期的推后,改变了原有套种模式,可以推迟至小麦收获后进行夏直播。 相似文献
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