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21.
22.
赣江航道整治工程泥沙数学模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
首先根据航道工程数学模型的特点构造二维紊流泥沙数学模型,并对模型中关键问题的处理方法进行讨论,然后利用实测资料对赣江下游丰城至小港口河段的水面线、断面流速分布、冲淤分布进行验证,最后对整治工种方案整治效果进行模拟计算和工程方案比选。结果表明:水位计算值与实测值误差一般小于0.05m,最大为0.09m;断面流速计算值与实测值误差最小为0,个别点最大为0.2m/s,绝大部分在0.1m/s以内;河段计算的冲淤量为39.1万m^3,与实测值39.6万m^3较为接近;在整治水位时,水位壅高值最大为0.30m,流速增加值最大为0.26m/s;在大洪水条件下,水位壅高值最大为0.06m,流速增加值最大为0.10m/s。  相似文献   
23.
超高产水稻协优9308的高效光合功能   总被引:11,自引:0,他引:11  
比较研究了具有超高产潜力的水稻品种协优9308及对照品种汕优63的光能吸收、转化和利用.结果表明,超高产水稻的叶绿素和类胡萝卜素的含量均高于汕优63,吸收光谱结果也表明超高产水稻叶绿体具有更强的光能吸收能力;其叶片PSⅡ光能转化效率(Fv/Fm),光化学猝灭(qp)及量子效率(ΦPⅡ)均高于对照,而超高产品种的非光化学猝灭(qv)则低于对照品种;Mg^2 对超高产水稻叶绿体PsⅠ和PsⅡ之间激发能分配的调节能力高于对照品种.光合电子传递活性及RuBPCase活性和含量也均高于对照.协优9308叶片较高的光能吸收、转化和利用可能是其实现超高产的重要原因之一.  相似文献   
24.
Hg2+胁迫下芡实叶超微结构的变化   总被引:6,自引:1,他引:5  
报道了Hg^2+胁迫下芡实叶超微结构的变化。芡实叶片受Hg^2+毒害的初期,线粒体的嵴出现瓦解,中央空泡。质体发育受阻,原片层结构破坏,外膜突起呈泡状。成熟叶绿体中基粒类囊体解体。随着毒害的加深,叶绿体中类囊体膜结构均遭破坏,外膜解体。叶柄细胞受害后,叶绿体中央出现大型淀粉粒,其周围的类囊体解体,其它症状和叶片细胞相似。  相似文献   
25.
本文建立了一种用有限元法模拟自然河流平面变形的数学模型.模型考虑了二维水流挟沙力,并提出了一种处理固壁不可入边界条件的方法.用长江中游界牌河段的实测资料进行了验证计算,结果表明,水位、流速分布、含沙量分布及河床冲淤变化的符合程度均令人满意.  相似文献   
26.
用K-ε模式解平面二维弯道水流   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文建立了一个模拟弯道水流水深平均运动特性的数学模型.模型考虑了横向环流的影响,并求解了水深平均的时均动量方程及连续方程.利用Boussinesq假设,引入一个紊动粘性系数,将脉动与时均运动联系起来,以确定紊动应力.紊动粘性系数与两个参数—紊动动能k及其耗散率ε有关,而k,ε通过求解微分输运方程得到.利用该模型计算的纵向水深平均流速及水面线与作者及Rozovskii的实测资料相当吻合,这表明模型是正确的.  相似文献   
27.
以0.1%、0.3%、0.5%、0.7%4种浓度的低聚壳聚糖处理两优培几水稻幼苗,研究低聚壳聚糖对水稻幼苗抗冷性的影响.结果表明,低聚壳聚糖可以增加水稻幼苗的抗冷性,其中以0.5%的效果最好.低温下经低聚壳聚糖处理水稻幼苗类囊体膜的室内吸收光谱和发射光谱的主峰值、类囊体膜脂不饱和脂肪酸指数(IUFA)、PSⅠ和PSⅡ电子传递活性、叶绿素含量均比低温对照高.低聚壳聚糖处理保护了类囊体膜系统,减缓了低温对光合机构的破坏,增强了水稻幼苗的抗冷性.  相似文献   
28.
光温逆境下扬麦158旗叶PS Ⅰ颗粒特性的变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了光温逆境对扬麦158旗叶PS I颗粒光化学特性和多肽组分的影响,电子传递活性的结果表明:光温逆境条件下,扬麦158PS I颗粒还原能力产生明显下降;PSI颗粒多肽组分中鱼受体端19000,LCHⅠ及和中心的部分小分子多肽对光温逆境反应较为敏感降解最为显著。  相似文献   
29.
Cr6+对莼菜叶的急性毒害   总被引:5,自引:2,他引:3  
用航向电子显微镜和等离子发射光谱法(ICP)研究了六价铬(Cr^6+)对莼菜叶的急性毒害。结果表明:Cr^6+对细胞的直接作用可能是通过破坏细胞的合成机构而导致细胞的“饥饿”伤害;液泡在植物细胞对Cr^6+的毒害反应中海起着重要的作用;细胞对溶液中的各种离子仍具有选择吸收作用,并且大量富集Cr^6+。同时正是这种富集作用,使莼菜可能成水体中快速清除Cr^6+的理想植物。  相似文献   
30.
盐生植物大米草PSⅡ颗粒的放氧活性及多肽组分   总被引:2,自引:0,他引:2  
以盐生的大米草(Spartinaanglica)为实验材料,BBY法制备PSⅡ颗粒,氧电极法测定其放氧活性,并通过SDS-PAGE及盐洗等手段对其多肽组分及特性进行了探索.结果显示①大米草尽管生长在盐生的环境中,但其PSⅡ放氧活性(99.92μmolO2/mgChl·h)和菠菜接近,但比分类地位较接近的小麦要高出1倍.②外加CaCl2后,大米草PSⅡ放氧活性由原来的99.92μmolO2/mgChl·h增加到114.20μmolO2/mgChl·h,表明Ca2+的数量和分布与放氧过程密切相关.③多肽组分分析表明,大米草PSⅡ由13条多肽组成,比中生类型的植物增加了分子量为67000和50000的2两条多肽.④盐洗后,放氧活性降低,回加CaCl2,放氧活性得到一定程度的恢复.多肽组分分析显示盐洗后,分子量为24000,18000及其它4条小分子多肽有不同程度丧失.这表明盐生大米草与放氧有联系的多肽和菠菜、小麦存在差异  相似文献   
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