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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 656 毫秒
1.
一、大气成份及其生态意义: 地球周围的大气是生物圈中的重要生态因子。在干燥状态下,不受污染的大气按体积计算:氮占78%氧占21%、氩占O.93%、二氧化碳占O.032%、此外还含有氢、氖、氦、臭氧、氪、氙等稀有气体,一定量的灰尘、花粉和浓度变幅较大的水蒸汽。大气中的许多成分都和植物有密切关系,这里只讨论氮、氧、臭氧、二氧化碳等成份的生态意义。氮素是蛋白质的重要组成,没有氮素就谈不上生命。氮气虽占大气组成的78%,但除豆科植物外都不能直接被植物利用。高等植物所利用的氮都是化合态氮,五分之一来自随雨水而降至土壤的氨态和硝态  相似文献   

2.
陈科 《林业与生态》2013,(11):28-28
植物一般不能直接吸收空气里含量很大的游离氮素,而只能利用氮的化合物,如氨态氮、硝态氮。可是,有一些植物却能将空气中游离的氮转化为氮的化合物。  相似文献   

3.
生物固氮     
自然界的植物,都需要从外界摄取营养物质赖以生存,其中主要是氮素.氨在空气中大量存在,几乎占地球大气的80%,可是不能被植物直接吸收,必须经过加工,使之转化成氨后,植物才可吸收利  相似文献   

4.
人工湿地系统中微生物群落特征与湿地结构、布水方式及植物种类密切相关.总体上,人工湿地系统中微生物的种类多样性和数量沿水流方向呈递减趋势,植物对湿地微生物群落的影响主要在基质表层的根际效应区间,采取控氧措施可促进微生物群落向纵深发展.人工湿地系统中的氮代谢微生物主要是硝化细菌和反硝化细菌,有新的研究表明,厌氧氨氧化细菌不仅具有较强的去氮能力,还能显著提高废水COD的去除率.不同种类的磷细菌在湿地系统中磷的溶解、沉淀和转化利用中发挥着重要的作用,生物制剂的应用可提高磷的去除率.人工湿地系统中还存在一系列具有特殊功能的微生物种类,包括可降低镉等重金属污染毒性、降解石油类化合物、多环芳烃以及酚类的微生物菌种等.研究人工湿地微生物群落季相变化演替规律及其净化机理、考察分析微生物与植物及基质之间的综合效应和筛选驯化功能菌种,是发展人工湿地技术的重点领域.  相似文献   

5.
两种测定植株全氮的样品消化方法的比较王卫东,廖少琳(中国科学院长沙农业现代化研究所)前言土壤中的无机态氮被植物吸收后,在植物体内通过各种中间产物而迅速形成蛋白质。因此,氮是植株体蛋白质的主要组成部分。测定植株含氮量不仅是为了解植物的品质,而且也是为了...  相似文献   

6.
古树银杏今走俏秦农银杏素有“活化石”之称,是现存的最古老的种子植物。在漫长的生物进化演变过程中,地球上绝大部分银杏林已经消失,仅在我国浙江的西天目山上有小片天然林幸存,成为我国的特有树种,并被列为国家级保护植物。银杏既是极好的用材树种,又是驰名的经济...  相似文献   

7.
中国兰科植物的保护策略   总被引:6,自引:0,他引:6  
兰科是被子植物中的一个大家族,俗称兰花,广泛分布于除两极和极端干旱沙漠地区以外的各种陆地生态系统中,其中以热带地区种类最为丰富。兰科植物本身以其极为丰富的种类而成为地球生物多样性的重要组成部分。最新资料显示,全世界约有800属,近20000种。从生物进化的角度来看,绝大多数兰科植物种类正处在进化和特化的活跃期。兰科植物的保护在某种程度上意味着对地球上生物多样性未来的保护。兰科植物具有巨大的经济价值,是世界花卉业的重要组成部分,同时许多种类还具有很高的药用价值。在我国,人们对兰花的欣赏已超出兰花本身,而和文学、艺术…  相似文献   

8.
调查了施加氮肥(15NH4和15NO3)处理后在两个连续生长季内欧洲水青冈(Fagus sylvatica L.)幼苗地上部分和地下部分的生物量和营养元素分配。盆栽欧洲水青冈幼苗培养于温室大棚内,培养土样取自相邻的三种林分:欧洲水青冈,挪威赤松,欧洲水青冈-赤松混交林。结果表明,氮肥(15N)处理对欧洲水青冈营养元素分配没有显著影响,施加氮素形式决定自身流入植物库的情况。欧洲水青獭收氮素主要以硝态氮的形式,因此,尽管植物体内保存的硝态氮和氨态氮并没有统计差异,但是叶片中硝态氮明显减少。施加硝态氮对欧洲水青冈氮素恢复的影响要大于施加氨态氮。与欧洲水青冈茎、粗根相比,优质根系对氮素(15N)固定是一个缓慢过程。表8图1参40。  相似文献   

9.
设计合成并表征了3种三氮唑基离子液体:1-丁基-3-甲基咪唑三氮唑盐([Bmim]tr)、N-甲基-N-丁基吗啉三氮唑盐([Bmmo]tr)和N-丁基吡啶三氮唑盐([Bpy]tr),其中木质素在[Bmim]tr中的溶解性能最佳,在55℃的微波加热条件下,木质素溶解度达到58.61 g。采用HSQC、GPC、FT-IR和XRD等技术对[Bmim]tr溶解再生前后的木质素进行了表征,结果表明:在溶解过程中微波加热更有利于破坏木质素的氢键和β-O-4'结构,加速木质素的溶解,并导致木质素非晶态化,而其基本结构单元没有发生改变。分析表明:木质素在离子液体中的溶解机理是氢键的破坏与重组、β-O-4'连接结构的断裂。  相似文献   

10.
在丰富的植物世界里,许多植物不含叶绿素或只含很少,不能自制养分。为了生存,它们发展出自己独特的获取能量方式——寄生。这些植物约占地球上全部植物种类的1/20。  相似文献   

11.
建造人工植物群落提高城市环境质量□朱松元地球上尚未被人们开发利用的地方,还存在着许多天然的植物群落,如森林、草原、热带雨林等。这些植被类群目前仍然是捍卫地球生态环境的重要力量。在这诸多的天然植物群落中,森林植物群落拥有单位面积上最多的植物总量和最大的...  相似文献   

12.
刘琴 《甘肃林业》2006,(2):38-39
蕨类植物出现在地球上有3.5亿年的历史。它最先生长在陆地,可以说是陆地植物的“祖先”,据文献记载.世界上已知的约有10000~15000种蕨类植物。我国蕨类植物资源丰富,有2600多种,它们大都生长在温暖阴湿的森林环境,成为森林植被中草本层的重要组成部分和作为反映环境的指示植物。经调查,小陇山林区蕨类植物有86种,大部分具观赏价值,  相似文献   

13.
本文阐述了活性炭去除水中铁、锰、汞、镉、铬、氨、氮、氯、放射性碘和酚等效能和机理的试验研究结果。 试验发现,活性炭通过催化氧化和物理吸附或截留能很有效地去除铁和放射性碘,通过催化还原能有效地除汞和游离氯,在酸性介质中还能将六价铬催化还原为三价铬;通过活性炭表面上的含硫基团对汞离子的螯合吸附以及从活性炭中解离于水中的硫根离子与汞离子形成难溶的硫化汞沉淀或形成硫化汞络合阴离子(HgS_2)~(2-)并被活性炭吸附等途径,能很有效地去除汞,通过活性炭表面上的碱性氧化物基团如羰基官能团在酸性介质中的离子交换与络合吸附能有效地去除以HC_rO_4~-或C_(r2)O_7~(2-)形式存在的六价铬;活性炭通过物理吸附,生物吸附—氧化和催化氧化能很有效地除酚。活性炭除氨、氮和溶解的二价锰无效。  相似文献   

14.
什么叫植物红皮书大家都知道,自然界多种多样的生物物种,包括动物、植物和微生物,是和人类一起在地球上共同生存和进化的。人类为了生存和发展,需要利用它们,地球本身的生态平衡也要靠它们来维持。但是,长期以来,人类对生物资源的过度开发,已使得许多物种陷入濒危...  相似文献   

15.
植物的脚步     
尽管植物不像动物那样可以奔跑,也不像鸟儿那样可以穿越地球的季候,但是地球上的植物从来没有停止过迁移的脚步。植物的迁移带来了地球植物的丰富多彩。许多植物在本土寂寂无声,但在他乡却大放异彩。植物的迁移给人类带来福祉,也带来灾难。粮食作物的迁移解决了人类的温饱和粮食的多样化,  相似文献   

16.
人工影响闪电防雷问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于雷暴云闪电的形成环节和物理过程,提出了人工影响闪电防雷减灾的思想,即在一定的时机和条件下,通过播撒催化剂等技术手段对局部区域大气中的云雾起电过程进行干预,消耗电场能量,控制闪电发生次数,起到防雷作用。  相似文献   

17.
全水溶性肥料在香水百合栽培中的试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
全水溶性肥料以其易溶解、无沉淀,易被吸收而广泛应用于盆花、种苗和鲜切花的生产中,特别是在现代园艺设施栽培中得到广泛应用。该肥料除植物所需的氮、磷、钾等大量元素外,还含有钙、镁、锌、铜、硼、钼等微量元素。既可满足不同植物不同生长阶段  相似文献   

18.
美洲商陆的入侵机制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
指出了植物的入侵机制一直是生态学上的研究热点,为了解美洲商陆的入侵机制和验证氮分配假说是否具有通用性,通过对不同林窗环境下入侵植物美洲商陆与本地植物(芒、铁芒萁、皱叶狗尾草)的光合特征及光合氮分配特征进行了研究。结果表明:1美洲商陆具有最高的叶氮含量,最大的单位质量光合速率,最大的叶绿素浓度;2美洲商陆的最大净光合速率显著高于铁芒萁与皱叶狗尾草,叶磷含量明显高于本地植物;3美洲商陆氮在光合机制中的分配低于本地C4植物,高于本地C3植物,各林窗中美洲商陆的光合速率、氮分配均相对稳定。可见,美洲商陆入侵符合氮分配假说,同时也具有较大的生态适应性,但美洲商陆的最大净光合速率与光合氮分配仍低于本地C4植物。  相似文献   

19.
张义 《湖南林业》2009,(2):31-31
在水生态系统中,水生植物在净化水体水质、调节微气候、保持水环境景观效果方面,都发挥着至关重要的作用。通过水生植物修复,能够明显去除水体中的氨、磷。一方面,植物位于水面下的部分附着大量微生物,连同土壤中的微生物一起,降解水体中的营养物质;  相似文献   

20.
生物固氮     
作物需要施肥,目前施肥量最大的就是氮肥。其实,地球上并不缺乏氮素.仅大气中氮素就占4/5,但大部分植物都不能直接利用它。许多种微生物能利用大气氮素(即固氮),能够独立生活并固氮的叫做自生固氮;必须和植物共生才能固氮的叫做共生固氮。世界上共生固氮起的作用要比自生固氮大得多,所以这是最有意义的固氮形式。两种形式的共生固氨共生固氮的方式有两种:我们所熟悉的豆科植物,其根部长有根瘤,瘤里的根瘤菌能固氮,它们吸收植物的营养来形成  相似文献   

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