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1试验区概况 1993~1997年兴隆山保护区内马麝种群保持在5 000~6 000头,大部分地段达到或超过其食物容纳量,出现了种群自然衰退迹象.为了调整合理容量,科学利用马麝资源,于1997年11月底开始,在兴隆山和水岔沟进行了成体马麝的猎捕与利用试验.兴隆山试验区范围包括凡车沟、新庄沟、谢家岔、马场沟阳坡等,面积6.6 km2,马麝种群约355头. 相似文献
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(一)腹腔注射的特点适用药物广、疗效高、补充体液迅速、药液容纳量大。畜体腹腔有较强的吸收力,腹膜表面积大,密布血管和淋巴管,吸收能力特强,每小时可吸收占动物体重3%~8.5%的液体,仅次于静脉注射,尤其当心脏衰弱,静脉注射困 相似文献
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微孔草种群空间格局及特征的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
微孔草是由种子到种子的有性繁殖植物,在繁殖生长过程中常因生境差异,气候变化、繁殖和社群反应呈现了成群星散或成族生长的空间格局,种群个体呈随机分布,并因生境的改变或物种竞争面改变分布区或在分布区中随着着时间的变化而使处群扩大或缩小。微孔草生长地的单位空间容纳量中包括了各种标兵民环境间的相作作用,从而使微孔单受到种内和种间密度制约而使种各的数量发生变化。 相似文献
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人口问题是当今世界最主要的社会问题之一.人口问题并不在于人口本身,而在于人口激增对环境造成的压力和冲击等问题.本文从我国人口的具体情况出发,分析了庞大的人口数量和文化素质较低的人口质量对我国“人口—资源—环境”的协调发展所产生的影响,并在此基巴上提出了解决我国人口问题的措施:把提高人口科学文化素质与控制人口增长并重,把提高全民族人口科学文化素质作为一项长期的战略工程、长期的战略任务,抓紧抓好. 相似文献
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环境容纳量是体现生物生存环境限制的重要指标,是合理调节种群数量的重要依据.该文以"野生动物容纳量""种群生存力分析"和"wildlife carrying capacity"为检索关键词,从CNKI和WOS中筛选出了59篇相关文献进行了总结分析.结果表明:野生动物容纳量的研究主要集中在营养容纳量和空间容纳量,其中以营养容纳量研究最为常见,在野生动物空间容纳量上还有探索空间;目前对鹿科动物容纳量的研究较多,对其余科属种的动物研究还不足;影响野生动物容纳量的主要因素有环境资源状况(数量、质量、波动)、动物个体在维持生存和生产过程中对营养物质的需求、生物对生境内资源的利用状况(数量、形式、效率和波动等)、生物种内及种间关系.考虑上述因素深入系统的研究还不够,动物栖息地容纳量具有动态性,一般选择冬季评估野生动物栖息地的容纳量,以有效判断环境容纳量的最低限值.为实施野生动物特别是珍稀物种栖息地精准管理,很有必要针对年际和年内水文差异开展野生动物动态容纳量研究. 相似文献
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于2019年5—11月对4个河蟹淡水养殖实验池塘(T1、T2、T3和T4)水质及河道补给水源水质进行监测,基于氮磷负荷及尾水排放标准,采用2种模型对养殖容量和最佳养殖密度进行估算。结果显示:整个养殖周期内实验蟹塘TN均满足地表Ⅲ类水质标准,TP在养殖前期超标,末期优于Ⅲ类水质标准;以磷排放标准估算,T1、T2、T3和T4在1个养殖周期内的养殖容量分别为4 835、3 894、5 035和4 546 kg,养殖密度分别为12 012、12 249、12 154和16 770只/hm2,4个池塘均可大量增养;以氮排放标准估算,T1、T2、T3和T4在1个养殖周期内的养殖容量分别为3 786、2 999、3 948和3 401 kg,养殖密度分别为9 406、9 432、9 530和12 547只/hm2,T1、T2、T3均可增养50%以上,T4还可增养19.75%。结合4个实验池塘实际养殖状况,该养殖实验池塘河蟹养殖容量为2 006~2 598 kg/hm2,养殖密度为10 229~13 296只/hm2较为适宜;相较于磷排放标准,基于氮排放标准估算的养殖容量偏低,这可能与养殖池塘补给水源水质氮含量超标有关。 相似文献
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在高寒草甸上高原鼠兔是必不可少的生态关键种,同时由于密度过高又加剧着高寒草甸的退化.应加强对高原鼠兔种群动态的管理,使其保持适当的密度和适当的时空分布,发挥其关键物种的作用,但不对高寒草甸造成破坏.为此有必要掌握高原鼠兔的扩散规律.通过高原鼠兔的扩散试验得到了以下结果:环境容纳量K和植被高度h有如下关系:K={6.2237h 17.2237(h<4.8717) 47.5438(h=4.8717) -4.0654h 67.3494(h>4.8717);高原鼠兔月扩散距离为32.16 m;高原鼠兔对原有栖息地留恋的量α为0.3371. 相似文献
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通过增殖放流,增加优质渔业资源、改善种群结构是渔业资源养护的重要手段,而增殖生态容量的研究是科学实施增殖放流的前提。为确定海州湾中国明对虾的生态容纳量,根据2013年连云港海州湾渔业生态修复水域的调查资料,应用Ecopath with Ecosim(EwE)软件中的Ecopath模块,构建了该区域的生态系统能量流动简易模型,计算了放流种类中国明对虾的增殖生态容纳量。结果表明:系统各功能组营养级范围在1~4.42。系统总流量9335.191 t·km~(–2)·a~(–1),系统总初级生产力3892.630 t·km~(–2)·a~(–1),系统初级生产力与总呼吸量的比值为1.331,连接指数为0.415,杂食指数为0.174,Finn循环指数为11.4%,平均能流路径为2.8系统尚处于由衰竭状态向恢复状态转变,还未恢复到成熟态。中国明对虾不是本海域的关键种,当前中国明对虾的生物量为0.04 t·km–2·a–1,中国明对虾的生态容纳量为0.846 t·km~(–2)·a~(–1)。 相似文献
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条带深松对不同密度玉米群体根系空间分布的调节效应 总被引:24,自引:0,他引:24
为探究条带深松耕作(SS)对密植玉米群体根系空间分布与容纳量的调节效应,本试验设置3个种植密度(低密:4.50万株 hm-2、中密:6.75万株 hm-2、高密:9.00万株 hm-2),以土壤免耕(NT)为对照,利用小立方原位根土取样器,通过“3D monolith”根系空间取样方法,比较研究玉米个体与群体根系的空间分布对种植密度与土壤耕作方式的响应。结果表明,单株根长受种植密度影响显著,在0~50 cm土层中(每10 cm为一土层),高密种植的单株根长较低密种植减少110.31、43.18、15.73、10.49和17.45 m;在高密种植条件下,与土壤免耕比,条带深松耕作增加20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm土层中的单株根长13.32%、19.80%、47.20%;单株根干重与单株根长的变化一致。种植密度对群体总根长的影响不显著,却显著影响群体根系的空间分布。与低密种植比,高密种植的植株中心根长密度在0~10 cm、10~20 cm土层中分别降低3.82 cm cm-3、0.62 cm cm-3,但植株之间的根长密度在0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm土层中分别增加1.13 cm cm-3、0.18 cm cm-3、0.06 cm cm-3、0.05 cm cm-3;在高密种植条件下对土壤进行条带深松耕作,与土壤免耕比,植株中心的根长密度在0~10 cm土层中降低16.10%,在10~20 cm、20~30 cm土层中却分别增加47.45%和13.37%,植株之间的根长密度在20~30 cm、30~40 cm、40~50 cm土层中分别增加50.26%、30.72%和106.15%;条带深松耕作显著提高密植玉米群体下层根系的容纳量。高密条件下条带深松耕作增加了群体根干重、深层根系量、植株间根系分布及根表面积,进而增加了地上部群体叶面积指数及地上部干重,最终促进产量显著提高。说明密植群体通过条带深松耕作改善了群体的根系空间分布,减弱了上层根系的拥挤,通过增加深层土壤根系量及植株之间根系量增加了群体根系容纳量,发挥了密植群体根系功能,实现了密植群体的高产。 相似文献
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