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51.
福建省武夷山地区土壤与武夷岩茶中稀土元素的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过福建省武夷山地区的茶园土壤样品与及生长的茶叶样品的采集,采用ICP-MS对茶叶与土壤样品进行16种稀土元素含量的分析,对茶叶与土壤稀土元素进行统计分析,结果表明:武夷山地区武夷岩茶对土壤中的稀土元素Ce、La有富集作用,与茶叶稀土含量具有正相关性,而茶叶对土壤稀土元素Sc的吸收率为0.5%~5.0%,与Ce、La的吸收率相比较,处于低水平的吸收富集。 相似文献
52.
稀土元素具有明显的生理调控特性,但其调控的机理未成研究明晰,尤其是细胞学机理不清晰.针对这些问题开展稀土植物生物无机化学方面的研究工作是十分必要的,而探索宏观生命现象的细胞学机制则成为稀土研究的重点.细胞膜上的膜蛋白是外源性物质作用的靶点之一,且它们在细胞的正常生理活动中发挥着非常重要的作用. 相似文献
53.
稀土铈生物学效应的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了当前稀土铈生物学效应的研究进展。其中包括稀土铈在生物体内的蓄积与分布、铈的毒性、铈对生物大分子的作用、稀土铈的抗氧化性及对DNA的影响等。 相似文献
54.
CeO2/TiO2/海泡石复合体的制备和光催化降解甲基橙的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以TiCl4和Ce(SO4)2为原料,以天然海泡石为载体,采用过氧化氢络合物热水解法制备CeO2/TiO2/海泡石复合体光催化剂,然后以甲基橙为目标降解物进行正交试验,研究得到制备的最佳条件。通过对甲基橙溶液降解率的影响因素进行分析,结果表明,在优化条件下,用海泡石为载体所制取的CeO2/TiO2对甲基橙具有较好的光催化活性。 相似文献
55.
以人工老化和Ce^3+浸种后再人工老化的沙葱种子为试材,对种子活力、电导率、呼吸速率、活性氧和超微弱发光等指标进行了研究,探讨Ce3+浸种对沙葱老化种子活性氧与超微弱发光的影响。结果表明,Ce^3+1处理下,沙葱种子的发芽率、活力指数和胚根长分别比ck1高4%、0.042和1.64cm,表明Ce^3+有助于提高种子活力及促进胚根的伸长;在老化程度较低的情况下,Ce^3+前处理对沙葱种子电解质外渗有一定缓解作用;活性氧在老化15h前,Ce^3+处理的超氧阴离子产生速率低于ck;Ce^3+比ck的超微弱发光强度高,Ce^3+1和Ce^3+0的超微弱发光强度差异不显著,Ce^3+0显著高于Ce^3+2、Ce^3+3和Ce^3+4的超微弱发光强度。超微弱发光与胚根长、超氧阴离子产生速率和过氧化氢含量呈极显著正相关,表明超微弱发光强度随活性氧的变化而变化。在种子的加速老化过程中,Ce3+处理可调控活性氧的增加,减缓老化对细胞损伤,维持细胞功能稳定性。 相似文献
56.
白菜对铈、铅胁迫响应的比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
比较研究了稀土元素—铈(Ce3+)和重金属元素—铅(Pb2+)对白菜种子萌发和幼苗生长发育的影响。结果表明:Ce3+和Pb2+在低浓度范围内均能促进白菜植株的生长,刺激叶绿素、可溶性蛋白质的合成,提高过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性;在浓度高于20mg/L时,2种元素对白菜幼苗的生长发育都有较强的毒害作用,均能破坏保护酶防御系统的平衡,造成叶绿素和可溶性蛋白含量下降,引起有害物质丙二醛(MDA)的积累。在较高浓度(20~100mg/L)范围内,Ce3+表现出比Pb2+更强的毒性。由此可见,稀土元素Ce3+与重金属元素Pb2+毒害机制相似。这提示应该严格控制稀土元素的使用和排放,尽量避免其带来与重金属相似的灾害。 相似文献
57.
用水培法研究了Ce(Ⅲ)对紫外辐射(UV-B,280~320nm)胁迫下大豆幼苗光合原初反应的影响。结果表明,20mg·L-1CeCl3能有效减缓紫外辐射(T1/3.34kJ·m-2和T2/11.76kJ·m-2)胁迫所导致的叶绿素与类胡萝卜素含量减少、光能转换效率(Fv/Fm)及传递能力(Fv/F0)降低,且对低剂量胁迫的调控效果优于高剂量,即以上指标Ce+T1〉T1,Ce+T2〉T2,Ce+T1〉Ce+T2。从光合原初反应的能量分配看,Ce(Ⅲ)能促使大豆叶片吸收光能的总量增加,加快内囊体膜上光电的转换和电子的传递,降低UV-B辐射伤害而导致的过剩激发能积累,从而消除过剩激发能诱发的膜脂过氧化对光合器官的潜在威胁。 相似文献
58.
在0~40日龄肉鸡饲料中,添加稀土氧化物量为45mg/kg的离子型稀土和富铈稀土,试验结果表明:0~23日龄各组增重差异不显著,40日龄时不含钇元素的离子型稀土一号促进肉鸡生长作用的效果显著。不同组分的富铈稀土对肉鸡增重有促进作用,含钇元素的离子型稀土在试验全期增重最差,而且病理检查出现了脏器局部坏死现象。稀土元素对肉鸡生长的促进作用随着生长期延长而逐步累加。 相似文献
59.
采用恒温热重法研究纳米燃油的蒸发特性,并求解纳米燃油蒸发过程的活化能、蒸气压和蒸发焓等热动力学参数。以正十四烷(C14)作为基液燃油、十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,配制粒径分别为20和50 nm、质量分数分别为50和100 mg/L的CeO_2纳米燃油。结果表明:在燃油蒸发过程中,由于纳米粒子具有较低的比热容,从外界吸收的热量被加快向液体内部传递,延滞了气液自由界面处液体分子的挥发,因此纳米燃油蒸发需要更大的活化能,且随着纳米粒子尺度减小或质量分数增加而增大,20 nm Ce50、20 nm Ce100、50 nm Ce50和50 nm Ce100纳米燃油较基液分别增大了5.6%,9.3%,3.2%和6.8%。纳米粒子的加入增大了燃油的表面张力,阻滞液相分子向气相扩散,因而其蒸气压降低,其中20nm Ce100纳米燃油较C14降低了18.1%。此外,由于燃油分子与纳米粒子之间的范德华力及氢键作用,纳米燃油蒸发所需的蒸发焓升高,20 nm Ce100纳米燃油较基液增大了16.7%。纳米燃油热力学基础物性参数研究可为其应用提供重要的基础数据。 相似文献
60.