水體懸浮泥沙對(duì)黑藻生長(zhǎng)和葉綠素?zé)晒馓匦缘挠绊?/p>
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4.5
利用粒徑小于100μm的泥沙調(diào)制水體濁度分別維持在30、60和90NTU,將黑藻幼苗種植于上述水體中,定期測(cè)定植株的分枝長(zhǎng)、分枝數(shù)和鮮質(zhì)量,利用水下飽和脈沖熒光儀(DIVING-PAM)測(cè)定葉片在光化光下的熒光參數(shù).結(jié)果表明:隨著泥沙含量的增加,植株分枝數(shù)受到明顯抑制,生物量逐漸降低,而分枝長(zhǎng)則呈顯著增加趨勢(shì);隨著試驗(yàn)時(shí)間的延長(zhǎng),渾濁水體中光化學(xué)最大量子產(chǎn)量(Fv/Fm)值呈明顯降低趨勢(shì),但顯著高于對(duì)照.在17μmol.m-2.s-1光化光照射下,與第30天相比,第60天時(shí)30、60和90NTU組植株葉片的有效熒光產(chǎn)量(△Fv′/Fm′)分別增加了48.9%、36.8%和17.2%(P<0.01),相對(duì)光合電子傳遞速率(rETR)分別增加了56.7%、42.2%和21.4%(P<0.01);而在104μmol.m-2.s-1光化光照射下,第60天時(shí)植株的△Fv′/Fm′、光化學(xué)淬滅系數(shù)(qP)和rETR顯著降低,且熱耗散能力(qN)也顯著降低,表明黑藻植株適應(yīng)低光環(huán)境,且在高光強(qiáng)條件下黑藻葉片易受到光傷害.可引種黑藻幼苗于混濁的淺水水體中.
水體泥沙對(duì)黑藻幼苗生長(zhǎng)發(fā)育的影響
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用粒徑小于100μm的泥沙分別配置濁度為30、60ntu和90ntu的渾濁水體,將黑藻(hydrillaverticillata)幼苗分別種植于上述水體中,水深約60cm,定期統(tǒng)計(jì)植株的節(jié)間距、株高、分枝數(shù)、葉寬、葉長(zhǎng)、鮮重和泥沙附著量,利用水下飽和脈沖熒光儀(diving-pam)測(cè)定葉片的fv/fm,并測(cè)定附著泥沙葉片和未附著葉片快速光響應(yīng)曲線。結(jié)果表明,前40d隨著水體濁度的增加黑藻植株的節(jié)間距、株高呈顯著的增加趨勢(shì),而分枝數(shù)和生物量增長(zhǎng)速率呈顯著降低趨勢(shì)。植株生長(zhǎng)接近水面后接受的光照強(qiáng)度增加,第60天時(shí)株高和葉寬增長(zhǎng)受到顯著抑制,但植株上層的分枝受到促進(jìn),生物量顯著增加。同時(shí),隨著水體濁度的增加植株上的泥沙附著顯著增加,第100天時(shí)在30、60ntu和90ntu水體中植株的葉寬分別比對(duì)照寬71.4%、57.1%、48.6%,葉長(zhǎng)分別為對(duì)照的113.0%、85.5%和75.1%,差異極顯著(p0.05),retrmax分別降低了2.0%(p>0.05)、16.8%(p<0.01)。表明在水深較淺的泥沙水體中可以適當(dāng)引種黑藻幼苗,植株可以正常生長(zhǎng)發(fā)育。
底質(zhì)營(yíng)養(yǎng)鹽負(fù)荷對(duì)輪葉黑藻生長(zhǎng)和光合熒光特性的影響
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在實(shí)驗(yàn)室條件下,研究了用不同營(yíng)養(yǎng)鹽負(fù)荷底泥作為底質(zhì)培育的輪葉黑藻(hydrillaverticillata(l.f)royle)的生長(zhǎng)的效應(yīng),結(jié)果表明,在上覆水tn/tp為20-50,tp變化范圍在0.03-0.05mg/l內(nèi),底質(zhì)磷相對(duì)釋放速率為0.33mg/(m.2d)時(shí)培育的輪葉黑藻生長(zhǎng)最好。輪葉黑藻對(duì)環(huán)境有較強(qiáng)的適應(yīng)性,培育期間各組光合熒光參數(shù)fv/fm,qp,etrmax隨培養(yǎng)時(shí)間均明顯的升高;在非最佳生長(zhǎng)條件下輪葉黑藻能通過(guò)自身光合熒光參數(shù)qn的升高,耗散掉過(guò)剩的光能,來(lái)對(duì)自身進(jìn)行保護(hù)。
緩釋復(fù)合肥對(duì)扦插蓮霧葉綠素?zé)晒鈪?shù)的影響
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4.6
目的:探討緩釋復(fù)合肥對(duì)扦插蓮霧葉綠素?zé)晒鈪?shù)的影響,為其種苗智能化快繁技術(shù)的應(yīng)用提供參考依據(jù)。方法:蓮霧扦插苗床基質(zhì)為珍珠巖,插前根據(jù)緩釋復(fù)合肥施用量設(shè)0(ck)、50、100、150和200g/m。5個(gè)處理,插后90d對(duì)各處理插穗葉片的葉綠素?zé)晒鈪?shù)[psii有效光化學(xué)量子產(chǎn)量(yield)、光合電子傳遞速率(etr)、光化學(xué)猝滅系數(shù)(qp)和非光化學(xué)猝滅系數(shù)(qn)]及光響應(yīng)曲線進(jìn)行檢測(cè)。
水體泥沙對(duì)菖蒲和石菖蒲生長(zhǎng)發(fā)育的影響
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4.3
三峽庫(kù)區(qū)消落帶植物恢復(fù)不僅面臨長(zhǎng)期淹水逆境,還面臨高水位落差、反季節(jié)消落等環(huán)境因素的脅迫。菖蒲和石菖蒲是庫(kù)區(qū)常見(jiàn)的兩種濕生植物,探討它們?cè)谀嗌乘w中的生長(zhǎng)發(fā)育,有利于為三峽庫(kù)區(qū)消落帶植被恢復(fù)的物種選擇提供科學(xué)依據(jù)。用粒徑小于100μm的泥沙分別配置濁度為30、60和90ntu的渾濁水體,8月將菖蒲(acoruscalamusl.)和石菖蒲(acorustatarinowiis.)植株分別種植于上述水體中,翌年4月統(tǒng)計(jì)植株的萌發(fā)數(shù)、葉長(zhǎng)、葉寬、葉片數(shù),利用水下飽和脈沖熒光儀(diving-pam)測(cè)定葉片的快速光響應(yīng)曲線。結(jié)果表明,各濁度組植株的萌發(fā)率與對(duì)照組相同,30ntu組石菖蒲和菖蒲的植株數(shù)顯著多于對(duì)照組,且石菖蒲的植株數(shù)隨水體濁度增加呈增多趨勢(shì),而菖蒲的植株數(shù)呈相反趨勢(shì)。石菖蒲和菖蒲30ntu組植株的葉長(zhǎng)、葉寬以及總?cè)~片數(shù)、總?cè)~長(zhǎng)均顯著大于對(duì)照組;石菖蒲60ntu組和90ntu組植株的葉長(zhǎng)、葉寬和總?cè)~長(zhǎng)顯著小于對(duì)照組(p0.05),且菖蒲60ntu組和90ntu組植株的總?cè)~片數(shù)和總?cè)~長(zhǎng)均顯著低于對(duì)照組(p<0.01)。由快速光響應(yīng)曲線可知,在較高光強(qiáng)照射下各濁度組植株的光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)(qp)、非光化學(xué)淬滅系數(shù)(qn)和相對(duì)電子傳遞速率(retr)均顯著降低,但在低光下各濁度組植株的qp、qn和retr均顯著高于對(duì)照組,且菖蒲對(duì)低光的耐受范圍大于石菖蒲。因而,菖蒲和石菖蒲均能長(zhǎng)期生長(zhǎng)于淺(0.9m)的懸浮泥沙水體中,具有一定的耐淹能力。
碼頭工程施工期懸浮泥沙對(duì)海洋生態(tài)的影響
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4.4
碼頭工程施工期對(duì)海洋環(huán)境的影響主要表現(xiàn)為懸浮泥沙的影響。懸浮泥沙主要由基槽開(kāi)挖、塊石拋填和港池疏浚產(chǎn)生,同時(shí)受項(xiàng)目所在地水文條件影響。懸浮泥沙會(huì)對(duì)浮游生物、海洋漁業(yè)資源、養(yǎng)殖生產(chǎn)和資源保護(hù)區(qū)等產(chǎn)生不利影響。以山東lng項(xiàng)目碼頭工程為例,運(yùn)用ecomsed模型數(shù)值模擬泥沙的三維擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),得出了在大潮期和小潮期基槽開(kāi)挖、塊石拋填和港池疏浚懸浮泥沙的最大影響范圍,分析了懸浮泥沙對(duì)海洋生態(tài)的影響,并提出減少危害海洋生態(tài)的工程措施。
考慮采砂影響的鄱陽(yáng)湖豐水期懸浮泥沙濃度模擬
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4.6
針對(duì)受采砂活動(dòng)影響顯著的鄱陽(yáng)湖高渾濁水體,結(jié)合數(shù)值模擬和遙感技術(shù),利用已有的鄱陽(yáng)湖采砂區(qū)遙感監(jiān)測(cè)結(jié)果,在構(gòu)建的鄱陽(yáng)湖水動(dòng)力-懸浮泥沙輸移模型中添加泥沙點(diǎn)源,對(duì)2011年7月1-31日采砂影響下的鄱陽(yáng)湖豐水期懸浮泥沙濃度進(jìn)行數(shù)值模擬.利用懸浮泥沙濃度實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和modis影像反演結(jié)果對(duì)模擬結(jié)果的有效驗(yàn)證表明,考慮采砂影響后,懸浮泥沙濃度模擬值與實(shí)測(cè)值具有強(qiáng)相關(guān)關(guān)系,確定性系數(shù)為0.831,均方根誤差為15.5mg/l,懸浮泥沙濃度空間分布趨勢(shì)與遙感反演結(jié)果基本一致.模擬結(jié)果顯示,采砂活動(dòng)對(duì)鄱陽(yáng)湖南部主湖區(qū)、河流入湖口影響較小,其主要影響由南向北,經(jīng)棠蔭以西和松門山島以北航道、入江水道延伸到湖口區(qū)域,是鄱陽(yáng)湖北湖區(qū)高渾濁水體形成的重要原因.
溫度和光照對(duì)黑藻生長(zhǎng)及凈化污水效果的影響
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4.8
研究溫度和光照對(duì)黑藻(hydrillaverticillata(linn.f.)royle)生長(zhǎng)和凈化污水效果的影響。結(jié)果表明在35℃、25℃的培養(yǎng)中黑藻生長(zhǎng)旺盛,經(jīng)過(guò)15d的培養(yǎng),植株生物量顯著高于5℃的處理(p<0.05),對(duì)總氮(tn)的去除率達(dá)到78%,對(duì)總磷(tp)的去除率達(dá)到98%;在15℃中黑藻生長(zhǎng)較慢,對(duì)污水的凈化效果有所下降,但對(duì)tn和tp的去除率仍達(dá)到76%和82%;在5℃的培養(yǎng)中黑藻的生長(zhǎng)受到抑制,對(duì)tn和tp的去除率都僅為46%,顯著低于15、25℃和35℃的處理(p<0.05)。在較高光照強(qiáng)度(2000—4000lx)的培養(yǎng)中黑藻的生長(zhǎng)和對(duì)污染物的去除率無(wú)顯著差異,而在較低光照強(qiáng)度(1000lx)下,黑藻生長(zhǎng)量和對(duì)tn和氨態(tài)氮(nh4-n)的去除率顯著降低(p<0.05)。
杭州灣懸浮泥沙濃度時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)
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4.6
根據(jù)杭州灣懸浮泥沙濃度的時(shí)間序列數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型識(shí)別、定階、參數(shù)估計(jì)及適應(yīng)性檢驗(yàn),建立了一個(gè)arima(3,1,2)模型,并對(duì)未來(lái)杭州灣懸浮泥沙的濃度作了預(yù)測(cè)。結(jié)果表明,arima模型對(duì)描述和預(yù)測(cè)杭州灣懸浮泥沙濃度具有較高的精度。
水下開(kāi)挖施工產(chǎn)生的懸浮泥沙擴(kuò)散數(shù)值分析
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4.4
為了分析水下開(kāi)挖施工產(chǎn)生的懸浮泥沙擴(kuò)散特性,以閩江口粗蘆島南側(cè)水下溝槽開(kāi)挖為例,采用平面二維懸沙輸移數(shù)學(xué)模型,研究挖泥船不連續(xù)作業(yè)產(chǎn)生的懸浮泥沙擴(kuò)散隨水深和潮型變化的關(guān)系。計(jì)算結(jié)果表明:若開(kāi)挖地點(diǎn)水淺或小潮,則懸浮泥沙不易擴(kuò)散,含沙量的增幅和高濃度(含沙量增量超過(guò)10mgl)的渾濁水域面積都較大。
杭州灣懸浮泥沙濃度時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)
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4.5
根據(jù)杭州灣懸浮泥沙濃度的時(shí)間序列數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)處理、模型識(shí)別、定階、參數(shù)估計(jì)及適應(yīng)性檢驗(yàn),建立了一個(gè)arima(3,1,2)模型,并對(duì)未來(lái)杭州灣懸浮泥沙的濃度作了預(yù)測(cè).結(jié)果表明,arima模型對(duì)描述和預(yù)測(cè)杭州灣懸浮泥沙濃度具有較高的精度.
大窯灣牡蠣養(yǎng)殖區(qū)葉綠素a分布和初級(jí)生產(chǎn)力估算
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4.5
根據(jù)1997年4~12月間對(duì)大窯灣牡蠣養(yǎng)殖區(qū)的生態(tài)環(huán)境調(diào)查結(jié)果,討論了該養(yǎng)殖水域葉綠素a含量分布特征和季節(jié)變化,對(duì)初級(jí)生產(chǎn)力進(jìn)行估算。結(jié)果表明,大窯灣浮筏養(yǎng)殖區(qū)葉綠素a含量處于較低水平,平均為1.02mg/m3。葉綠素a含量分布呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)差異,秋季較高。初級(jí)生產(chǎn)力的分布與葉綠素a含量分布存在差異,夏季最高,海水透明度可能是造成這種差異的重要影響因子
江蘇廢黃河口外夏季懸浮泥沙運(yùn)動(dòng)
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頁(yè)數(shù):8P
4.5
利用對(duì)江蘇北部廢黃河口水下斜坡和平坦海床上同步聲學(xué)多普勒測(cè)流儀(adp)測(cè)流和懸浮體取樣數(shù)據(jù),分析了本區(qū)近海水動(dòng)力條件和泥沙運(yùn)移。三站的同步調(diào)查顯示,本海區(qū)潮周期懸沙凈通量方向以南向?yàn)橹?凈通量在103~104kg/m之間。依據(jù)三站同步資料,初步估算穿過(guò)本區(qū)的泥沙通量接近長(zhǎng)期侵蝕輸沙的平均值。潮周期內(nèi)懸浮泥沙含量呈周期性變化,靠近岸邊淺水區(qū)的懸浮泥沙含量變化尤其明顯。流速數(shù)據(jù)和懸浮體含量數(shù)據(jù)對(duì)比顯示,底層流速與懸浮體含量的關(guān)系密切。這說(shuō)明懸浮體含量變化與海底沉積物的再懸浮有關(guān)。懸沙含量峰值出現(xiàn)在急流后,adp測(cè)流垂向斷面數(shù)據(jù)顯示急流時(shí),流速梯度高,因而,急流時(shí)有較大的剪切速度,使沉積物受到侵蝕或再懸浮,從而使懸沙含量在急流后達(dá)到峰值。
施用城市污泥對(duì)小葉黃楊光合特性和生長(zhǎng)的影響
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頁(yè)數(shù):5P
4.6
城市污泥作為有機(jī)肥料施用于園林植物已備受關(guān)注.本研究利用溫室盆栽試驗(yàn),分別設(shè)置不同用量城市污泥[低量(lc)、中量(mc)和高量(hc)]處理和無(wú)機(jī)肥(if)處理,并以不施肥料和污泥為對(duì)照(ck),研究不同用量城市污泥對(duì)小葉黃楊幼苗光合特性和生長(zhǎng)的影響.結(jié)果表明:施用城市污泥可以提高小葉黃楊幼苗葉片葉綠素和氮素含量,但隨污泥施用量的增加,葉片凈光合速率(pn)呈下降趨勢(shì).在生長(zhǎng)季的8月,與if處理和ck相比,lc、mc處理的葉片pn均提高,而hc處理卻較if和ck分別降低了25.9%和8.9%;至10月,lc、mc和hc處理的葉片pn均低于if處理,但lc處理的pn仍高于ck,而mc、hc處理的pn均低于ck,其中hc處理的pn較if處理和ck分別降低了48.4%和29.2%.if處理小葉黃楊植株的株高、地徑和根長(zhǎng)最大,lc處理次之,且地上生物量最大;mc處理除了株高和地上生物量高于ck外,根長(zhǎng)和地徑均低于ck;而hc處理則嚴(yán)重抑制了根系的生長(zhǎng).小葉黃楊幼苗的城市污泥施用量應(yīng)限制在30t·hm-2以內(nèi).
基于三波段模型的大豆葉綠素a含量估算模型
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4.5
基于實(shí)測(cè)大豆冠層高光譜及葉綠素a數(shù)據(jù),利用植被指數(shù)和三波段方法建立大豆葉綠素a的高光譜反演模型.通過(guò)idl(interactivedatalanguage)實(shí)現(xiàn)ndvi和rvi波段的重新選擇,提高了基于2種植被指數(shù)的模型反演精度.比較而言,三波段方法建模反演大豆葉綠素a含量的精度較改良后植被指數(shù)的更高(r2=0.81).研究結(jié)果表明,利用波段重新組合的植被指數(shù)建立的估算模型可以提高大豆葉綠素a的估算精度;三波段模型法可以篩選更好的波段來(lái)構(gòu)建模型,并在一定程度上提高大豆葉綠素a反演精度.
海底輸水管道敷設(shè)過(guò)程中懸浮泥沙對(duì)海洋環(huán)境影響的數(shù)值研究
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頁(yè)數(shù):9P
4.3
海底管道敷設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的懸浮泥沙會(huì)對(duì)工程海域的水質(zhì)和海洋生物造成影響。建立了2d懸浮泥沙輸移模型,結(jié)合水動(dòng)力模型,對(duì)舟山市臨城至蝦峙島、六橫島輸配水工程中海底管線敷設(shè)引起的懸浮泥沙的輸移規(guī)律進(jìn)行模擬研究,預(yù)測(cè)懸浮泥沙的影響程度和范圍,為海洋環(huán)境影響評(píng)價(jià)提供依據(jù)。計(jì)算結(jié)果表明:1號(hào)工段管道敷設(shè)對(duì)海水水質(zhì)影響最大,2號(hào)工段管道敷設(shè)過(guò)程對(duì)海水水質(zhì)影響最小,在5號(hào)工段六橫登陸點(diǎn)附近施工時(shí)對(duì)周邊小范圍水域的海水水質(zhì)存在較大影響。
LED光源不同光質(zhì)下葡萄試管苗增殖和葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)特征
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4.7
采用led不同波長(zhǎng)(紅+藍(lán)、白、紅、藍(lán)、黃和綠)光源,以白色熒光為對(duì)照,研究不同光質(zhì)條件下葡萄試管苗的增殖特性、光合特性和葉綠素?zé)晒鈩?dòng)力學(xué)特性.結(jié)果表明:葡萄試管苗的增殖倍數(shù)、冠鮮質(zhì)量、根鮮質(zhì)量、葉面積、葉綠素含量、凈光合速率、葉綠熒光參數(shù)fv/fm、qp、φpsⅱ和fv/fo在led紅+藍(lán)光下最高,而胡蘿卜素含量和npq最低,在led黃光和綠光下凈光合速率為負(fù)值.在led藍(lán)光下,根長(zhǎng)最短,這說(shuō)明短波光抑制根系的伸長(zhǎng)生長(zhǎng).
森林葉綠素含量的高光譜遙感估算模型的建立
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4.7
高光譜遙感提供一個(gè)通過(guò)窄波段的地物光譜反射率、診斷和檢測(cè)植被葉綠素光譜特征波段的手段,為精確反演森林葉綠素含量提供更高光譜分辨率的數(shù)據(jù)。利用epp-2000地物光譜儀測(cè)量葉片的反射光譜,并用spad-502對(duì)觀測(cè)葉片進(jìn)行葉綠素含量的同步測(cè)量;采用統(tǒng)計(jì)相關(guān)分析方法,分析葉片反射光譜、光譜特征參數(shù)及其各種植被指數(shù)與葉片葉綠素含量的相關(guān)關(guān)系,并建立相應(yīng)的估算模型。結(jié)果表明:葉綠素含量的敏感性參數(shù)分別為diff(r749)、log(r466)、紅邊參數(shù)rvp以及比值葉綠素指數(shù)pssr。通過(guò)多元統(tǒng)計(jì)回歸分析,剔除不相關(guān)和存在共線性的參數(shù)后,得到葉綠素含量的估算模型為:spad=54.559-0.865×pssr+65.146×diff(r749)-6.030×log(r466)-0.238×rvp,模型及其參數(shù)均通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),模型的決定系數(shù)r2達(dá)到0.812,均方根誤差rmse=13.35379,模型精度為88.743258%。
港池和航道疏浚過(guò)程中懸浮泥沙擴(kuò)散輸移的數(shù)值模擬
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4.8
建立了平面2d潮流和懸沙增量輸移擴(kuò)散的數(shù)學(xué)模型,通過(guò)有限單元法離散求解此模型,應(yīng)用該模型對(duì)蒼南電廠港池和航道疏浚過(guò)程中的懸沙擴(kuò)散輸移進(jìn)行模擬,挖泥過(guò)程中的懸沙增量采用恒定源強(qiáng),再現(xiàn)了疏浚過(guò)程中增量懸沙的輸移擴(kuò)散機(jī)理。
LED燈補(bǔ)光對(duì)蘿卜生長(zhǎng)及光合特性的影響
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4.3
為了解發(fā)光二極管(led)補(bǔ)光對(duì)植物生長(zhǎng)及光合特性的影響,選擇蘿卜raphanussativus作為材料,將其栽種于2種led燈補(bǔ)光和溫室自然條件下30d后測(cè)定其生長(zhǎng)指標(biāo)及光合特性。結(jié)果表明:與自然光相比,使用led燈補(bǔ)光的蘿卜在葉片數(shù)、葉片長(zhǎng)、寬等指標(biāo)上并無(wú)差異,但有利于肉質(zhì)根的形成,肉質(zhì)根鮮重分別增加了5.93g/株和10.93g/株;led燈補(bǔ)光使蘿卜光補(bǔ)償點(diǎn)和光飽和點(diǎn)升高,光合能力增強(qiáng),但胞間二氧化碳濃度、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度差異不明顯。
南海葉綠素a濃度垂直分布的統(tǒng)計(jì)估算
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4.7
分析整理了1993—2006年近10a南海北部海域、南沙海域和南海其他海域的葉綠素a濃度歷史航次調(diào)查資料,基于前人提出的全球葉綠素濃度垂直分布的統(tǒng)計(jì)分析模式,根據(jù)南海表層葉綠素a濃度大小的不同分級(jí),對(duì)南海葉綠素a濃度進(jìn)行了參數(shù)化處理,擬合估算了南海各水層剖面的葉綠素a濃度分布值,并結(jié)合不同海區(qū)的環(huán)境特征,分析了南海葉綠素a濃度垂直分布與其海水物理環(huán)境的關(guān)系。初步分析結(jié)果表明,葉綠素a濃度隨深度垂直變化的擬合曲線呈一定傾斜的正態(tài)分布特征,當(dāng)表層葉綠素a濃度較低時(shí),作為南海深水海盆區(qū)的代表,擬合值更接近實(shí)測(cè)平均值的分布,葉綠素a濃度高值集中在次表層剖面上;當(dāng)表層葉綠素a濃度較高時(shí),作為近岸區(qū)和河口區(qū)的代表,高值多集中在表層海水,擬合誤差偏大。該統(tǒng)計(jì)估算模式對(duì)于揭示南海葉綠素a濃度垂直分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行了有益的嘗試,為發(fā)展適合不同海區(qū)特點(diǎn)的模式以及校正參數(shù)奠定了基礎(chǔ)。利用該模式與海洋水色衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)有效結(jié)合,將對(duì)南海葉綠素a濃度時(shí)空分布格局的研究具有重要的意義。
不同水分條件下小麥旗葉葉綠素a熒光參數(shù)與子粒灌漿速率
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4.7
利用os30型葉綠素?zé)晒夥治鰞x研究水分脅迫對(duì)小麥旗葉葉綠素a熒光動(dòng)力學(xué)參數(shù)的影響。結(jié)果表明,水分脅迫下旗葉的t1/2值減少,旗葉光系統(tǒng)ⅱ(psⅱ)原初光能轉(zhuǎn)化效率(fv/fm)和潛在活性(fv/fo)降低,光合作用的潛在活力降低,這些參數(shù)下降影響了光合電子的傳遞和co2同化的正常進(jìn)行,表現(xiàn)在可變熒光淬滅速率減慢,可變熒光下降比值減小。同時(shí)還討論了水分脅迫對(duì)灌漿速率的影響。
污水處理中溫度對(duì)黑藻生長(zhǎng)的影響(英文)
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4.5
[objective]theresearchaimedtostudytheinfluenceoftemperatureonthegrowthofhydrillaverticillatainthewastewatertreatmentprocess.[method]byusingthesinglefactorexperimentdesign,fourtemperatureswhichwere5,15,25and35℃wereset.thegrowthsituationofh.verticillataunderthedifferenttemperatureswasobservedinthetreatmentprocessofdomesticsewerage.[result]h.verticillatagrewluxuriantlyat35and25℃.viathecultivationof15days,theplantlength,branchnumber,rootnumberandbiomassofh.verticillatarespectivelyincreased2.8and1.2cm,7.0and5.9branches,6.2and3.7roots,21%and25%,whichwereallsignificantlyorextremelysignificanthigherthanthatat5℃.underthecultivationconditionof15℃,h.verticillatagrewslowly.theincrementofplantlength,branchnumberandrootnumberwerehigherthanthatat5℃,buttheyhadnosignificantdifference.[conclusion]during5-35℃,thehighertemperaturecouldpromotethegrowthofh.verticillatainwastewatertreatmentprocess.
黃河泥沙特性及對(duì)水環(huán)境的影響
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4.3
泥沙是黃河來(lái)源面最廣的非點(diǎn)源污染物,對(duì)排入黃河的污染物具有顯著的吸附效應(yīng),成為污染物的載體,對(duì)黃河水環(huán)境產(chǎn)生了很大的影響.文中研究了黃河泥沙的顆粒級(jí)配、礦物組成、化學(xué)組成、有機(jī)質(zhì)含量、ph值、界面效應(yīng)和電化學(xué)性質(zhì)等特性,分析了黃河泥沙對(duì)水環(huán)境影響的雙重性,闡述了黃河泥沙對(duì)水環(huán)境監(jiān)測(cè)、水環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)以及水污染預(yù)測(cè)與控制的影響.
脲醛控釋復(fù)合肥對(duì)洞庭碧螺春茶樹(shù)冠層葉綠素含量的影響
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4.5
為了提高碧螺春茶葉品質(zhì)和控制太湖水體的富營(yíng)養(yǎng)化,提高太湖周邊地區(qū)的肥料利用效率,在蘇州碧螺春原產(chǎn)地進(jìn)行了脲醛控釋復(fù)合肥肥料試驗(yàn),結(jié)果表明:脲醛控釋復(fù)合肥能有效地增加茶樹(shù)冠層葉片中葉綠素含量,降低葉綠素a、b含量比值。施用氮磷鉀脲醛控釋復(fù)合肥和傳統(tǒng)的高濃度的復(fù)合肥,都能有效地增加茶樹(shù)葉片中葉綠素含量。各處理小區(qū)葉綠素a、b含量比值間差異不明顯。
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職位:建筑電氣工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林