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991.
氮循环过程的微生物驱动机制研究进展 总被引:2,自引:2,他引:2
氮循环在生物地球化学中具有重要地位,与人类生活密切相关。氮循环在很大程度上依赖微生物驱动的氮素转化,而在转化过程中必然会造成不同形式氮的同位素效应。为更好地了解和溯源氮循环过程,本文从氮循环的物质通量、微生物作用及氮同位素效应等角度进行系统地论述,并对氧化亚氮 (N2O) 分子内的特异同位素值区分微生物过程做了详细介绍。结果表明,人为固氮是环境中活性氮增加的主要原因,也进一步促进了氮素转化的各个环节。通过解析氮素循环中微生物过程的形成机理和评估每个过程的同位素效应,为进一步探索微生物的功能基因和氮素同位素效应的内在联系提供依据,对阐明氮循环过程中微生物驱动的分子机制具有重要意义,而两者的结合也为解决自然条件下氮素转化各过程的溯源难题指明了方向,也将成为今后研究的热点,并在揭示氮素转化机制中发挥越来越大的作用。 相似文献
992.
生物多样性在保护农业生态环境和促进农业经济健康发展中扮演着无可替代的重要角色;丰富的生物多样性为农业生产和农村经济发展提供优越条件;在保护生物多样性的同时,也应关注生物入侵问题。 相似文献
993.
NH4+对K+在土壤肥际微域中迁移和转化的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
NH4^+和K^+共施在农田施肥中是很普遍的现象,研究它们共施后二者在土壤中的交互作用对指导施肥具有重要意义。采用室内土柱实验研究了共施条件下NH4^+对K^+在红壤和潮土肥际微域中的迁移和形态转化的影响,供试肥料为NH4Cl和KCl。试验结果表明,与单施K^+相比,共施NH4^+没有改变肥料钾在红壤和潮土中的迁移距离,但提高了肥际微域中的水溶性钾含量;在靠近施肥点附近,NH4^+的施用减少了土壤交换性钾含量,这种作用在潮土中的表现不如在红壤中明显;与单施KCl相比,共施NH4Cl明显降低了施肥点附近土壤微域内的非交换性钾含量。研究结果表明,共施NH4Cl减少了土壤晶格对钾离子的固定,增加了钾的淋溶风险。 相似文献
994.
大隆水库是海南省的大型水利工程,在移民安置过程中,如果生态建设工作不到位,势必引起严重水土流失,甚至会产生滑坡、崩塌等地质灾害,给生态环境带来难以挽回的负面影响。为减少因移民安置不当造成的水土流失及降低给生态环境带来的负面影响,从移民安置区的安置规模、陡坡生态建设和安置区相关设施配套对防止水土流失的作用以及创建文明生态村3个方面对该工程移民安置中的水土保持生态建设进行了研究。 相似文献
995.
钾在红壤肥际微域中的迁移 总被引:5,自引:0,他引:5
钾是植物生长必需的大量元素,施入土壤中的钾主要通过扩散作用与作物根系接触而被吸收利用,其在土壤中的扩散受水分、温度,质地等多种因素的影响[1]。研究钾在土壤中的迁移距离和形态变化有助于了解钾的土壤化学行为,从而指导合理施肥。肥料施入土壤后,特别在集中施用时(条施、穴施、带施等)都会在肥料附近造成一个特殊的环境,在这一微域内,肥料养分的浓度数倍或十几倍于整个土体,它必然会引起一系列特殊的物理、化学、物理化学和生物学的反应。这些反应常常对土壤生产力和植物营养会产生很大影响,研究这一区别于整个土体的特殊区域的特殊反… 相似文献
996.
997.
BTOPMC(block-wise use of TOPMODEL(TOPgraphic MODEL,基于地形的水文模型)with the Muskingum-Cunge method,分块应用TOPMODEL和马斯京根-康吉汇流方法)是一个具有较强物理基础的分布式流域水文模型,主要用于教学和流域研究,模型有待软件化,以便用于流域作业预报和水资源管理。该文采用多层架构体系设计了该模型的计算机系统,形成了BTOPMC/SCAU(south china agricultural university),系统由数据层、模型层、通信层、数据表达层和用户操作层组成,运行环境采用客户端/服务端模式。提供手动和自动2种参数率定模式,自动率定采用SCE-UA(shuffled complex evolution developed at university of arizona)全局最优算法,内置7种目标函数。采用Open MP(open multi-processing,开放式多处理)多核并发编程技术在产汇流模块实现了多核并行计算。系统为流域水文作业预报和水资源管理提供了精致的方法和简便工具。 相似文献
998.
999.
通过阐述市场经济条件下多元化农技推广体系建设中存在的问题,重点提出了几点实施建议,主要包括树立以人为本的推广理念、加大农技推广经费投入力度、加强多元化农技推广服务机制构建、加强农技推广服务队伍建设等措施,希望能够为相关研究提供借鉴。 相似文献
1000.
为探究阿苯达唑对体外培养的猪带绦虫不同部位(头部、颈部、节片)的糖原作用效果,分别制备浓度为0μmol·mL~(-1)、10μmol·mL~(-1)、20μmol·mL~(-1)、30μmol·mL~(-1)、40μmol·mL~(-1)的阿苯达唑溶液,并加入等量含营养液的生理盐水,在此条件下各培养24 h、48 h、72 h、96 h,最后采用石蜡切片法制片、染色,观察猪带绦虫糖原在头部、颈部、节片的情况。结果表明:阿苯达?破坏猪带绦虫的最佳浓度为20μmol·mL~(-1),且随着时间的延长,糖原可被完全破坏。此外,颈部糖原减少最明显,说明阿苯达?对颈部糖原破坏最大。 相似文献