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991.
中国东部季风区土壤湿度场计算模型 总被引:2,自引:0,他引:2
发展了一个计算土壤湿度场的模型,在这个模型中,以降水量的潜蒸散量的观测值为输入场,利用土壤收支方程以及地表特征的考虑,可以对土壤湿度场的分布进行计算,地表特征主要包括植被截留降水量和土壤持水性质的定量计算以及植被极深等,量后以中国东部季风区为例计算了1986年每日土壤湿度场的分布,获得了可信的结果,该模型可用来为气候及有关模型提供了中国土壤湿度场的资料。 相似文献
992.
极端降水条件对林地水分循环的影响 总被引:8,自引:0,他引:8
在极端干旱年份,柠宁灌木林地的土壤水分循环水平很低(3.05%),降水年渗深极浅(30cm) ,水分亏缺程度最为严重(-89.51mm),在极端丰水年份,则土壤水分循环水平最高(4.88%),降水年渗深最大(310cm),水分收支盈余额极其可观(+195.09mm),极端丰水条件非常有利于土壤水分亏缺的补偿和恢复,在此条件下,柠条灌木林地的土壤干层在入渗层(310cm)以上消失,河北杨林和小叶杨林地的土训干层可完全消失。 相似文献
993.
994.
995.
996.
997.
【目的】利用线性混合效应模型分析杉木树高与胸径的关系,为杉木树高测量提供支持。【方法】收集688组有效杉木研究数据,利用最小二乘法构建树高(H)和胸径(DBH)的线性基础模型,同时考虑林分密度效应和海拔效应,在R 3.2.2软件中拟合混合模型,比较基础模型和2种混合模型的赤池信息规则(AIC)、贝叶斯信息规则(BIC)和-2倍对数似然值(-2log lik),在此基础上,引入误差效应方差协方差矩阵及指数函数、幂函数和恒等式函数,筛选较好的混合模型;基于独立验证数据对模型进行验证,选取R~2、|E|、RMSE3个评价指标对模型精度进行评价。【结果】固定模型的AIC=2 089.731,BIC=2 102.151,-2log lik=2 083.732,均大于混合模型,即混合效应模型拟合效果优于固定模型;考虑模型误差效应方差协方差矩阵,加入恒等式异方差函数能够显著提高模型的精度,且含有不同随机参数的混合模型精度不同,引入海拔随机效应的混合模型拟合精度(R~2=0.804 4,|E|=1.553 9,RMSE=2.143 0)高于含有林分密度效应的混合模型(R~2=0.797 0,|E|=1.576 6,RMSE=2.183 0)。【结论】考虑随机效应的混合模型既能反映杉木树高的总体变化趋势,还能体现不同组分间的差异,在估测精度和通用性上均优于固定模型。 相似文献
998.
【目的】建立花生芽组织块培养合成辅酶Q10(CoQ10)方法,为高效生产CoQ10提供参考。【方法】以花生芽组织块为试验材料,考察培养温度、培养时间、蔗糖质量浓度、初始pH值对CoQ10合成的影响。在单因素试验基础上,通过L9(34)正交试验优化培养条件。【结果】花生芽经悬浮培养后,其产CoQ10的最优条件为:培养温度24 ℃,时间20 h,蔗糖质量浓度30 g/L,初始pH值6.0,在此条件下CoQ10产量最高,为182.147 μg/g,比未经悬浮培养处理花生芽产CoQ10含量提高了72.4%。【结论】建立了花生芽组织块悬浮培养产CoQ10的最佳工艺,且这种工艺操作简便、周期短、成本低。 相似文献
999.
【目的】对高丹草低氢氰酸含量及产量等重要性状进行QTL定位,构建其AFLP分子遗传连锁图谱,为分子标记辅助育种等研究奠定基础。【方法】以散穗高粱×红壳苏丹草杂种F2代305个分离单株为作图群体,利用AFLP分子标记技术先从供试AFLP引物中筛选适宜引物对,再用这些引物对对其供测群体进行PCR扩增;根据扩增原始数据,利用Join Map 3.0作图软件进行高丹草分子遗传连锁图谱构建。【结果】从113对AFLP引物组合中筛选出了25对多态性丰富、重复性好、条带清晰的适宜引物,对高丹草F2分离群体305个单株的基因组DNA扩增,得到444个AFLP分子标记位点,据此构建的高丹草遗传图谱包含10个连锁群,覆盖的基因组总长度为1 468.12cM,各连锁群的长度变幅为114.24~189.34cM,标记间平均图距为3.38cM。【结论】成功构建了一张密度较高的高丹草分子遗传连锁图谱。 相似文献
1000.
缙云山林地土壤纤维素分解菌及酶活性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
【目的】研究不同林地土壤纤维素分解菌的数量及酶活性,为高效纤维素分解菌群的筛选提供参考。【方法】以缙云山的楠竹林、马尾松林和杉木林土壤为研究对象,测定其土壤养分含量、纤维素分解菌数量和纤维素酶活性,然后就三者之间的相关性进行分析。【结果】(1)杉木林地的土壤纤维素分解菌数量、相对酶活性、羧甲基纤维素酶活性(Cx)和滤纸酶活性(FPA)平均值均显著高于楠竹林地,分别是后者的9.70,1.24,2.80和2.81倍,且楠竹林地上述各指标均高于马尾松林地,分别是马尾松林地的1.36,1.15,1.03和1.07倍。(2)杉木林地和马尾松林地的Cx、FPA变化动态相似,Cx、FPA均在培养至5d时最高,之后略有下降;而楠竹林地的Cx、FPA则是在5d前平稳增长,之后迅速上升,培养至7d时最高。(3)相对酶活性、Cx、FPA两两呈极显著正相关,纤维素分解菌数量与相对酶活性、Cx、FPA呈极显著正相关,土壤纤维素分解菌数量、相对酶活性均与有机质、有效磷含量呈极显著正相关,Cx与有机质、全氮、全磷、有效磷呈显著正相关,FPA与有机质、全氮、全磷呈显著正相关,与有效磷呈显著负相关。【结论】杉木林地的纤维素分解菌活力较强,纤维素分解转化能力及碳循环速率高于楠竹林地和马尾松林地。 相似文献