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41.
用阜阳市区中、西清河垃圾污水培养几种农作物种子,探讨污水培养下幼苗对污水中N、P、Cl等营养盐的吸 收特性.结果表明:菜豆和玉米在萌芽阶段的抗污水胁迫能力要高于上海青和荆荠种子,荆荠和上海青种子虽能萌 芽但不能长成幼苗.从同一种种子萌苗也可以看出两条河流水质的污染状况:西清河水质污染状况比中清河严重.N 和Cl在菜豆和玉米幼苗内都是随着污水浓度升高而增加;但玉米幼苗在自来水、2种污水培养中P的含量却呈现负 增加.菜豆对N、P、Cl元素的吸收率均高于玉米,这表明菜豆对N、P、Cl元素的吸收效果要比玉米好.  相似文献   
42.
深海底热液微生物成矿与深部生物圈研究进展   总被引:6,自引:1,他引:6  
李江海  初凤友  冯军 《自然科学进展》2005,15(12):1416-1425
深海底热液喷口为地球上最奇特的成矿与生态环境,具有密集的生物数量及高生产率.海底黑烟囱周围的嗜热微生物生存于极端环境下,除了进行独立光合作用之外,还通过化能自养从无机化合物中获取能量,并支撑深海底喷口热液生命系统.在海底黑烟囱直接观察到浓密的嗜热微生物及其产物由海底喷涌而出,指示地下存在数量巨大的微生物,有的地区已被洋底钻探所证实.海底黑烟囱硫化物保留了丰富的微生物活动及其矿化记录,表明微生物直接或间接地参与了海底热液成矿,造成微生物原地快速矿化.开展现代与地史上海底热液硫化物及其微生物化石的研究对比,将拓展对早期生命环境及地外生命的研究探索.  相似文献   
43.
对黑枕黄鹂的分布和数量、迁徙及活动规律、繁殖习性作了全面系统的报道.黑枕黄鹂分布于海拔800m以下的低山阔叶林中,在海拔300m的次生阔叶林中种群数量较大,为典型的低山带鸟类.春季迁来时间一般在5月中旬,8月中下旬迁出.主要在阔叶林中的阔叶树上营巢.巢位选择过程中,巢址多在树冠下层的外侧,巢筑在离树干较远的侧枝水平枝权间.营巢期6~7d.窝卵数为3~5枚.雏鸟一般13.5d离巢.雏鸟生长方程为:W=59.1/1 e^-0.613(t-1.994).  相似文献   
44.
辽河油田污水回注适宜性评价模型   总被引:1,自引:1,他引:1  
辽河油田石油污水回注对深层地下水资源会构成潜在的威胁。根据地面调查、物探、钻探、环境同位素和水文地球化学等多元信息,并借助地理信息系统(GIS),开发了石油污水回注适宜性综合评价模型。该评价模型为6种评价因素的加权叠加模型,其评价结果为适宜性等级分区图。评价结果表明,污水回注最适宜区域和一般适宜区域为下辽河平原中部凹陷区,而不适宜区域和最不适宜区域为凹陷带的两侧边缘地带。该评价成果为污水回注和水泥保护规划工作提供了科学依据。  相似文献   
45.
电解氯化钠水溶液处理十二碳硫醇恶臭污水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用电解氯化钠水溶液配合活性炭催化氧化处理十二碳硫酵恶臭污水.进行了初步的实验并取得了良好的效果.在电流3A条件下电解30g/L的NaCl水溶液,以活性炭作催化剂,反应温度为20℃,反应时间10—30s可以去除十二碳硫酵恶臭物质.  相似文献   
46.
色稻在国栽培历史悠久。由于稻谷上裹着天然色素(主要是水溶性花青素),而使稻米呈现各种天然颜色,有乌黑、紫红、红褐、红色、黄色、绿色、咖啡色、褐色等等。色稻营养丰富,富含蛋白质和人体必需的氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素、纤维素等。特别是铁和B族维生素含量要比普通大米高得多。  相似文献   
47.
缙云山华南黑桫椤种群的遗传多样性研究初探   总被引:2,自引:1,他引:2  
从种群分化和保护生物学的角度出发,运用方差分析和聚类分析,对缙云山不同生境下的8个华南黑桫椤种群的形态分化进行研究,方差分析表明该种的形态特征对环境的可塑性较大,繁殖器官的变异小于营养器官,聚类分析表明8个种群间总体上无明显分化.  相似文献   
48.
杀虫素48B是从黑微紫链霉菌浅色变种发酵液菌丝体中分离出来的一种杀虫活性物质,经过对其理化性质的测定及UV,IR,EL-MS,^1H—NMR,^13C-NMR等光谱分析,初步推测为一种长链状不饱和脂类化合物,是一种结构新颖的杀虫抗生素.’  相似文献   
49.
考察艾蒿人工生态绿地在不同水力负荷下对生活污水中氛和磷的去除效果.,结果表明,艾蒿人工生态绿地启动快,处理效果稳定。人工生态绿地构建后即有很好的除磷效果,构建2周后有较好的除氮效果,在试验的水力条件下,总氮去除率达92%--95%,水力负荷对总氮去除率的影响小,总磷的去除率可达到95%,水力负荷对总磷去除率的影响很大。  相似文献   
50.
郝义  徐敏  李瑞波 《应用科技》2003,30(3):56-58
建立了动力学荧光法测定对硝基酚的新方法。在盐酸介质中,对硝基酚可以活化钒(V),催化氯酸钾氧化罗丹明6G的反应,使其荧光猝灭。该方法的线性范围为5-50μg/L,检测限为2.5μg/L,回收率为96.5%,可直接用于污水中对硝基酚的测定。  相似文献   
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