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91.
为了解胶东地区不同土地利用类型土壤中农药残留状况,在调研了胶东地区主要农作物施药情况的基础上,采集胶东苹果、花生和玉米主产区的表层土壤样品,针对苹果、花生和玉米上常用农药,运用气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)和超高效液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)联合分析了43种农药残留。监测结果表明,土壤中共检出18种农药,检出范围分别为 <0.005~0.18 mg/kg,检出率在1.4%~45.7%之间,吡虫啉、戊唑醇、多菌灵、DDTs、乙草胺和苯醚甲环唑6种农药的检出率相对较高。不同土地利用类型土壤中农药种类及含量差异较显著,苹果地土壤样品中有16种农药被检出,其中戊唑醇、吡虫啉、苯醚甲环唑、多菌灵、毒死蜱和DDTs 6种农药的检出率相对较高,花生地土壤样品中有8种农药被检出,其中乙草胺、吡虫啉、DDTs、多菌灵和莠去津5种农药的检出率相对较高,玉米地土壤样品中有11种农药被检出,其中吡虫啉、乙草胺、DDTs、多菌灵和苯醚甲环唑5种农药的检出率相对较高,有一例玉米地土壤样品DDTs含量 (0.18 mg/kg) 高于风险筛选值,可能存在农用地土壤污染风险,后期应加强土壤环境监测和农产品协同监测。本次监测为了解不同土地利用类型土壤的农药污染情况提供了基础数据,为以后的病虫草害防治及生态风险评价提供参考,后期应持续健全监管体系和监测体系,提升种植者的用药规范意识,不断提升土壤环境质量。  相似文献   
92.
探究不同生物炭添加量对宁南山区黄绵土水分吸渗特征及水力学参数的变化,为提升区域生态功能及促进农业生产提供数据支撑。选取6种生物炭添加量(0、10、20、30、40和50g/kg),通过室内一维水平土柱试验,利用Philip模型拟合土壤吸渗过程并确定吸渗率(S),并推导出Van Genuchten模型中进气吸力倒数(a)、形状系数(n)及水吸力(h),利用上述水力学参数拟合土壤水分特征曲线、非饱和导水率及比水容量。结果表明:随着生物炭添加量增大,各处理湿润锋运移距离及累积入渗量均逐渐减小。与未添加生物炭处理相比各处理S分别降低了7.83%、14.99%、16.90%、23.36%和39.50%;随生物炭添加量增加,a、n及饱和导水率(Ks)逐渐减小,饱和含水率(θs)、滞留含水率(θr)逐渐增大。相同土壤含水率下,生物炭添加量增加h增大,非饱和导水率减小且增长速率逐渐降低。相同h下,生物炭添加量越大比水容量越大,水分有效性越高。可以看出添加生物炭显著增强了宁南山区黄绵土持水性能及水分有效性。  相似文献   
93.
【目的】不同钝化剂材料组合以及钝化剂的使用含量对土壤重金属和水稻籽粒Cd含量的影响,初步讨论其钝化机理以及对土壤理化性质的影响,为复合钝化剂的土壤重金属修复和对土壤环境的影响提供理论指导和依据。【方法】选用活性氧化镁、钙矿粉、蒙脱石、硅藻土等的天然矿粉化合物,采用多种配比和不同剂量在水稻田中开展试验,探究4种复合钝化剂对水稻籽粒和土壤中镉Cd含量的影响。【结果】钝化剂的施用提高了土壤的pH值,显著降低了水稻籽粒和土壤中Cd的含量。将其和空白对照相比,施用4种复合钝化剂(S、JL、LA、SW)使水稻籽粒Cd含量降低了9.52%~82.9%,SW-3和LA-2(蒙脱石、硅藻土、高剂量添加)对水稻籽粒Cd的降低能力位于4种钝化剂中首位,JL-1(二氧化硅、硫酸亚铁、氧化铝的天然矿粉混合物)次之。4种钝化剂对土壤Cd钝化效果为7.27%~48.2%,JL-2对土壤Cd的降低最为显著,SW-3次之。施用复合钝化剂对土壤理化性质无显著影响。【结论】研究表明,不同钝化剂复合配比和施用剂量对土壤和水稻籽粒Cd的降低效果存在明显差异,且对土壤肥力有一定程度的增加,添加适量的蒙脱石和硅藻土对修复水稻田Cd...  相似文献   
94.

植物在进化过程中形成了多种从土壤获取养分的策略:一方面,植物可以直接通过根表皮细胞和根毛直接吸收土壤矿质养分(根系途径);另一方面,植物根系与丛枝菌根(arbuscular mycorrhizal, AM)真菌共生,通过AM真菌菌丝从土壤中获取矿质养分(菌根途径),特别是磷素。AM真菌菌丝释放分泌物,形成物理、化学和生物学性质不同于其他土壤区域的微域土区,称为菌丝际。许多具有解磷功能的微生物在菌丝际定殖,帮助AM真菌矿化土壤有机磷,溶解难溶性无机磷,提高植物菌根途径的磷吸收效率。植物获取磷资源需要将大量光合产物转运至根系或菌根真菌。在碳磷互惠过程中,植物需要根据碳投入经济和磷资源收益在两种途径之间进行权衡,将有限的碳资源进行合理分配。本文系统梳理了植物通过菌根途径获取养分的碳磷互惠机制,讨论了土壤不同供磷水平对根系/菌根途径获取磷时植物碳分配策略的影响和 AM 真菌根外菌丝对土壤养分异质性的响应,总结了菌丝内磷稳态调节的分子机制及 AM 真菌在菌丝际通过分泌物招募解磷功能微生物的菌根供磷机制。未来研究应通过多学科交叉创新,采用新技术新方法量化根系/菌根途径的碳分配与磷吸收,明确菌丝分泌物的关键组分在调控菌丝际细菌群落中的功能与作用。

  相似文献   
95.
探究不同修复措施短期内对高原高速公路边坡土壤化学计量特征的影响可以有效指导高原生态脆弱区生态系统的保护和恢复。为了比较3种高速公路边坡修复措施(自然恢复、补播草种 + 覆土处理、草皮回铺)的效果,测定了四川省阿坝藏族羌族自治州境内3种边坡修复措施处理和对照样地土壤有机碳(SOC)、全氮(STN)、全磷(STP)和全钾(STK)含量。结果表明:短期内,草皮回铺修复措施下的大部分化学计量特征,如SOC、STN和STP含量、SOC ꞉ STN、SOC ꞉ STP、SOC ꞉ STK、STN ꞉ STP、STN ꞉ STK和STP ꞉ STK均显著高于其他修复措施处理(P < 0.05)。从土壤肥力角度出发采用土壤质量指数(SQI)对本研究所涉及的3种修复措施的修复效果进行评价,草皮回铺修复措施下的SQI高于其他两种修复措施的SQI,可见,草皮回铺修复措施是短期内高原地区公路边坡修复最佳的修复措施。  相似文献   
96.
Profile characteristics of accumulated P in 10 representative soils of vegetable fields in suburban districts of Beijing were investigated. Bioavailability of the accumuIated P and its potential effect on the environment were studied in a greenhouse pot experiment and a soil column experiment. The results showed that theconcentration of Olsen-P in the 0-20 cm soil samples of the vegetable fields ranged from 22.1 to 358.0 mg kg-1, which was 2 to 10 times higher than that of the crop fields in the suburbs of Beijing. Most of theexcessive phosphorus was accumulated in the topsoils. The longer the soils cultivated with vegetables, thehigher the soil total P, Olsen-P and organic matter concentration. Accumulated P in the soils from vegetablefields had higher bioavailability. Application of phosphorus fertilizer could not increase the dry weights ofcucumbers, Chinese cabbage, and rape seedlings continuously planted. The soil column study showed high P concentration (> 0.6 mg L-1) in the leachates from the columns of the vegetable field soils with high accumulated P, which has a potential effect on the groundwater and natural water quality.  相似文献   
97.
为了解长期连作茭白后水稻土有机碳库及其组分的变化,选择了连续种植茭白时间分别为0(对照)、2~5、5~10、10~20、20~30、30~35 a等6组种植茭白前土壤类型相同的18块农田,通过挖掘标准土壤剖面采集0~20、20~40、40~60、60~80 cm分层土样,分析了土壤有机碳、不同稳定性有机碳组分和微生物生物量碳。结果表明:随着茭白种植时间的增加,土壤容重由上层至下逐渐下降;各土层中有机碳总量、高活性有机碳、中活性有机碳、低活性有机碳和惰性有机碳及微生物生物量碳均逐渐增加,增幅以20~40、40~60 cm等2个土层最为明显。同时,深层土壤中高活性有机碳比例呈现显著的增加,20~80 cm土层中有机碳总量及其各形态有机碳贮量占0~80 cm土层有机碳总量的比例逐渐增加,呈现有机碳向深层土壤积累的特点。分析认为,深耕、长期浸水及茭白生产过程田间人为频繁踩踏,导致土壤犁底层逐渐消失、软糊层形成是造成茭白田深层土壤有机碳快速积累、有机碳活性增加的主要原因。  相似文献   
98.
运用磷脂脂肪酸标记法(PLFA)研究武夷山不同海拔植被带(常绿阔叶林EBF、针叶林CF、亚高山矮林SDF、高山草甸AM)土壤微生物群落结构特征。结果表明:从不同海拔土壤中共检测到25种PLFA生物标记,EBF土壤微生物PLFA生物标记种类和总量明显高于其他植被类型,随着海拔的升高,土壤微生物种类和含量逐渐下降。4个海拔土壤中含量最高的PLFA生物标记是18:1ω9c,16:1ω7c,16:00和cy17:0。3种特征微生物相对生物量在不同海拔土壤中分布不同,细菌分布量最大,其次是真菌,放线菌分布量最小。不同海拔植被带土壤微生物群落多样性用不同指数表示,均呈现相似规律,即EBF>CF>SDF>AM。主成分分析表明:与土壤微生物PLFA群落多样性相关的2个主成分分别解释变量方差的59.23%和35.46%,基本能够区分不同海拔土壤微生物群落特征。对第1主成分起主要作用的磷脂脂肪酸为16:1ω9c,a17:0,18:1ω9c和16:1ω7c,对第2主成分起主要作用的为 i17:0,16:1ω5c和cy17:0。不同海拔土壤细菌、真菌、放线菌、原生动物各总PLFA与土壤理化性质和酶活性之间存在相关性,总有机碳、全氮和过氧化氢酶对细菌、放线菌和原生动物总PLFA呈极显著正相关。土壤微生物群落多样性随着海拔上升、土层加深而逐渐下降的原因,可能是生物量、林分凋落物、土壤养分、微小动物、植物根系等多种因素共同作用的结果。  相似文献   
99.
100.
于锦辉 《中国饲料》2024,1(12):117-120
国内饲料需求增长放缓,越来越多的饲料企业增设海外业务,力求维持饲料原料的供给安全,并以海外市场的增量提高饲料企业的经济效益。在此背景下,饲料企业对从业人员的职业能力提出了更高要求。而高校作为人才培养的摇篮,要想培养出符合饲料企业实际需求的外贸人才,需要针对学生专业知识、岗位能力、综合素质方面的短板问题制定针对性的实习实训策略。一方面,通过岗位实习、技能实训、就业实践等途径强化饲料外贸专业人才培养质量,另一方面,以高素质的饲料外贸人才帮助饲料企业进军海外市场,提高饲料企业在国际市场中的竞争优势。  相似文献   
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