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51.
不同生长年限紫花苜蓿人工草地土壤酶活性及分布 总被引:2,自引:1,他引:2
分层取土样,对不同生长年限紫花苜蓿Medicago sativa人工草地中脲酶、过氧化氢酶、蔗糖酶、淀粉酶和纤维素酶的分布特征进行研究,结果表明:在0~40 cm土层内,脲酶、过氧化氢酶、蔗糖酶和淀粉酶的活性2年生紫花苜蓿地均相应高于5年生紫花苜蓿地,纤维素酶活性5年生紫花苜蓿地高于2年生紫花苜蓿地;脲酶、过氧化氢酶、蔗糖酶活性均随土层深度的增加而递减,淀粉酶活性则随土层深度的增加而增高,纤维素酶活性2年生紫花苜蓿地随土层深度的增加而降低,5年生紫花苜蓿地随土层深度的增加而增高. 相似文献
52.
对安徽省亚热带山区杉木林、麻栎林、混交林3种林分类型土壤呼吸变化的研究结果表明:3种林分类型土壤的呼吸速率以秋季最大、冬季最小;土壤呼吸速率与20 cm高度处空气温度的相关性高于与150 cm处温度的相关性;土壤呼吸与5 cm土层温度呈正相关关系,其相关系数杉木林为0.550、麻栎林为0.503、混交林为O.561.均达到极显著水平.土壤呼吸速率与0-5 cm土层土壤有机质含量呈正相关关系,相关系数杉木林为0.853、麻栎林为0.925、混交林为0.963.均达到显著水平. 相似文献
53.
54.
马尔科夫模型在合肥市景观格局动态模拟及预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
以1985年和1995年的合肥市土地利用现状图为基础,利用GIS软件Arcview,分别采取5 m2和10 m2 2个不同粒度,确定出合肥市1985~1995年间的面积转移矩阵和转移概率.依据马尔科夫(Markov)模型,利用Matlab软件,以10年为一个步长,对合肥市景观格局动态进行了模拟与预测,并与实际值进行比较.结果表明,预测值与实际值吻合程度较高,方差小.按照一级土地分类,可以应用马尔科夫模型预测土地景观类型动态变化.用5 m2粒度分析得到的结果优于10 m2粒度分析得到的结果.用此方法在5 m2粒度下对合肥市的景观格局做出模拟和预测,为合肥市土地资源可持续利用和环境保护提供依据. 相似文献
55.
56.
57.
NaCl胁迫对白榆不同家系种子萌发及幼苗生长的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以白榆不同家系种子为材料,采用培养皿纸上发芽法研究不同浓度(0,50,100,150,200,250 mmol/L和300 mmol/L) NaCl胁迫对白榆不同家系种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,随NaCl浓度增加,3个家系种子发芽势和发芽指数均呈逐渐下降的趋势;家系MZ 001发芽率呈先增加后降低的趋势,幼苗长度生长呈逐渐下降的趋势;家系MZ002和MZ 003发芽率呈逐渐下降的趋势,幼苗长度生长呈先增加后降低的趋势.根据幼苗长度相对生长量,计算出白榆不同家系的耐盐阚值在105.87~188.75 mmol/L之间,表明白榆幼苗具有一定的耐盐性,且不同家系间耐盐性遗传差异较大,说明白榆不同家系间具有较大的耐盐良种选育潜力. 相似文献
58.
农村地区沼气净化脱硫的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]探讨天然气膜法创新性分离技术在农村沼气脱硫中的应用。[方法]利用聚酰亚胺致密气体膜进行沼气脱硫,研究进气流量、膜两侧压差、进气温度和渗透侧压力等对脱硫效果和传质通量的影响,分析温度对分离效果的影响趋势。[结果]结果表明,含H2S为301 mg/m3的沼气,可将硫含量降至9 mg/m3以下,完全符合国家管输标准(<20 mg/m3)。单级膜组件在膜两侧压差为0.20 Mpa、进气流量为0.30 m3/h时,脱硫效率最高,达97%。进气温度25℃,原料气温度12~70℃,在气体流量0.64 m3/h,两侧压差0.21 Mpa时,H2S和CH4的传质速率相差6倍。[结论]聚酰亚胺致密气体膜通过改变工艺条件可有效脱除H2S酸气。 相似文献
59.
【目的】为了明确引起冬枣早期落叶病的致病菌并选择有效的药剂进行防治。【方法】采集具有典型症状的病害标样,室内分离纯化后选取5个代表菌株,对病原细菌形态、培养性状、染色反应、生理生化反应和致病性等性状进行测定,并与棉花角斑病菌和烟草野火病菌进行比较、同时室内测定了31种杀菌剂对冬枣早期落叶病病菌的皿内抑菌效果;【结果】结果表明,甘蓝黑腐黄单胞菌和洋葱假单胞菌均能引起冬枣早期落叶病,田间以甘蓝黑腐黄单胞菌侵染为主。硫酸链霉素、72%农用链霉素、新植霉素、50%代森锰锌等4种药剂防治效果最好,抑菌圈直径为j.8~4.8cm,押菌斑透明程度好。[结论]初步筛选出了4~6种抑菌效果较好的单剂,用于田间防治试验和防治示范推广。 相似文献
60.
基于近邻传播算法的茶园土壤墒情传感器布局优化 总被引:1,自引:0,他引:1
针对节水灌溉的土壤墒情传感器布局问题,提出了基于近邻传播算法(affinity propagation,AP聚类算法)的优化布局策略。策略在保证茶园传感网络全覆盖的基础上,实时采集试验区各节点的土壤墒情数据,构建节点土壤含水率的相似度矩阵,并迭代计算各节点的吸引度和归属度值,得出聚类数和聚类中心。结果表明,采用AP聚类算法对试验区域传感器进行优化布局,优化了传感器数量和位置,使传感器数量由25个减少到2个。在试验区随机采集土壤相对含水率,经验证,聚类中心节点的土壤相对含水率与试验区平均值相近,相对偏差近为0.76%,表明聚类中心节点的土壤墒情数据具有代表性。该方法有效降低了数据的冗余度,节约了系统成本。 相似文献