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51.
以小麦品种济麦22为试验材料,采用裂区试验设计,耕作方式为主区,分别设常规翻耕(C)、深松(S)、旋耕(R)处理,副区为秸秆还田量,分别设秸秆全还田(P)和秸秆不还田(A)处理,采用Biolog Eco技术测定土壤微生物碳源代谢功能,并分析土壤基本理化性质和作物产量。结果显示:深松与秸秆还田均有利于土壤含水量和有机碳含量的提高,0~15 cm土层分别提高了9.78%和24.00%,15~30 cm土层分别提高了7.08%和15.81%;深松提高了15~30 cm土层的pH值6.67%,秸秆还田提高了0~15 cm土层的pH值4.32%。深松和秸秆还田均有利于代谢多样性(丰富度指数、香浓多样性指数)、碳源代谢强度的提高,0~15 cm土层分别提高了26.84%、3.84%和38.02%,15~30 cm土层分别提高了11.87%、 3.63%和14.74%。主成分分析表明常规翻耕秸秆不还田和旋耕耕作秸秆不还田碳源代谢功能相近,15~30 cm层次内常规翻耕秸秆全还田碳源代谢功能和深松耕作秸秆全还田处理相近。深松和秸秆还田平均提高了小麦产量5.82%,微生物碳源代谢功能与小麦产量具有极显著的相关性。  相似文献   
52.
贵州草海表层沉积物重金属污染特征与源解析   总被引:2,自引:2,他引:0  
为探明草海沉积物中重金属的污染水平和来源,将沉积物重金属与贵州表生沉积物地球化学背景值进行比较,阐述重金属沉积特征,以生物效应浓度为参考,评价重金属对水生生物的危害性;利用主成分分析法(PCA)、正定矩阵因子分析法(PMF)两种模型解析重金属污染源。结果显示,沉积物中只有Cu、Cr平均含量未超过背景值,Cd、Zn、Hg、As、Pb相对背景值的超标率分别为100%、95.23%、92.86%、83.33%、66.67%,Cu、Cr的含量大多低于效应浓度低值(ERL),部分样本的Cd、Hg、Zn含量大于效应浓度中值(ERM)限值范围;两种模型均识别出4种污染源,分别为地表径流源占13.31%,人为活动源占45.13%,地质背景源占38.32%,大气沉降源占3.24%。研究表明,两种模型解析的污染源均可得到很好的表达,说明沉积物中重金属来源明确,在制定污染防治措施时应重视人为活动的影响。  相似文献   
53.
我国是农业生产大国,农业种植面积和多种农产品产量居世界前列,但是我国农业生产自动化程度相对较低,农业效益提升潜力大.光电技术在提升农业效益方面大有可为.概述了光电技术在农业工程中的应用现状,并展望了光电技术在农业工程中的发展趋势.  相似文献   
54.
国家尺度种植业面源污染负荷估算方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
空间尺度上,种植业面源污染负荷估算可用分为田块尺度、流域尺度和区域尺度。国家尺度属于区域尺度范畴,是掌握整个国家种植业源污染负荷概况、检验种植业面源污染防治措施成效、预测面源污染发展趋势的重要尺度。本文综述了国家尺度上种植业面源污染负荷估算的研究方法,主要包括输出系数法、改进输出系数法、多元回归法、贝叶斯递归回归树模型、过程模型模拟法等,并利用以上方法对我国种植业面源污染负荷进行估算。其中氮素径流损失估算结果在0.30~2.40 Tg之间,氮素淋洗损失为0.36~2.03 Tg,磷素径流损失为3.5~6.37 Mg。指出了我国国家尺度种植业面源污染流失量估算方法存在以下主要问题:源头排放未区分背景排放和肥料排放,也未考虑南方一年多熟制排放差异,过程削减未充分考虑沿程消纳。为此,提出我国国家尺度种植业面源污染负荷估算方法应进一步明细各土地利用输出系数、区分背景排放和肥料排放,考虑我国熟制的区域差异、考虑田块到流域出口的沿程削减。  相似文献   
55.
[目的]调查和鉴定海南省辣椒和樱桃番茄病毒病发生情况和病毒种类,明确病毒病发生为害程度及毒源种类.[方法]2018—2019年,通过5点取样法对海南省10个市县的辣椒和樱桃番茄进行病毒症状类型、发病率和病情指数统计.采集辣椒和樱桃番茄主产区病毒病样本593份,通过斑点酶联免疫吸附法(dot-ELISA)对黄瓜花叶病毒(...  相似文献   
56.
澜沧江源区浮游植物群落特征及其对水质的指示作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探究澜沧江源区水生态现状与变化趋势,在干流囊谦段布置多昌、扎曲大桥及香达3个监测点,支流选择子曲的下拉秀、尕麻和野吉尼玛3个监测点,共计6个监测点位,于2016年7月(夏季)和10月(秋季)对澜沧江源区干流及其支流浮游植物进行了调查,以期为三江源区水生态保护与管理提供科学依据。结果表明:(1)记录浮游植物7门、47种,其中硅藻(21种)和绿藻(14种)为主要成分,分别占总种类数的45%和30%;时空差异明显,夏季较秋季种类丰富,支流较干流种类丰富;优势种以硅藻为主,其中针杆藻(Synedra sp.)为两季度绝对优势种;(2)澜沧江源区浮游植物密度为5.4×10~4~230×10~4个/L,平均密度为79×10~4个/L,硅藻贡献最大;时空差异明显,秋季高于夏季,支流高于干流;(3)浮游植物Shannon-Wiener多样性指数(H)夏季为2.32,秋季为2.72,Pielou均匀度指数(J)夏季为0.73,秋季为0.70。研究显示,澜沧江源区水质介于极贫营养至中营养之间,处于轻度污染至无污染状态,水生态状况整体优良。  相似文献   
57.
中国对虾亲虾的能量代谢研究   总被引:16,自引:4,他引:16  
周洪琪 《水产学报》1990,14(2):114-119
本试验测定了中国对虾亲虾在禁食和静息状态下的耗氧率、二氧化碳排出率和氨氮排泄率,研究了它们的呼吸商、氧氮比、能源的化学本质及其消耗量之比。结果表明,体重为85.1±14.8克的亲虾,在水温19~22℃时的耗氧率为0.25±0.08毫克/克·小时,二氧化碳排出率为0.28±0.09毫克/克·小时,氨氮排泄率为8.86±3.53微克/克·小时;亲虾以蛋白质、脂肪和碳水化合物的混台物为能源,其中以蛋白质为主,脂肪次之,碳水化合物的利用最少;亲虾的耗氧率(Y)与体重(W)呈负相关,Y=1.89W~(-1.3),而与性腺发育的影响则相反,性腺发育好的亲虾代谢率高,性腺发育差的亲虾代谢率低。  相似文献   
58.
无线传感器网络技术在养殖业污染监测上的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
综述了国际上无线传感器网络技术发展的特点和趋势,提出无线传感器网络技术在畜禽和水产养殖业污染监测上应用需要解决的2个技术问题:一是选择合理的IP无线传输方式;二是选择合理的系统结构,达到较高的性价比。设计出适合不同地域、不同生态环境的无线传感器网络的拓扑结构,实现在户外或野外环境下对畜禽和水产养殖业污染的监测。  相似文献   
59.
Accurate assessments of non-point source pollution and the associated evaluation of mitigation strategies depend on effective water quality monitoring programs. Intensive irrigation season water quality monitoring was conducted on three agricultural drains (6 h to daily sampling) along with analysis of decade long records from two larger agricultural drains (biweekly to monthly sampling) in the San Joaquin Valley, California. Analyses revealed significant temporal variability in concentrations of nutrients, salts, and turbidity over short time-scales (<1 day), as well as significant differences in monthly and annual mean concentrations. Statistical techniques were used to evaluate the sampling intensity required to meet rigorous confidence and accuracy criteria, as well as to evaluate the efficacy of different sampling strategies (e.g. grab samples versus composite samples). The number of samples required to determine mean constituent concentrations within 20% of the mean at a 95% confidence level ranged from 2 to 39 samples per month (SPM) for total phosphorus, 1-16 SPM for total nitrogen, 5-25 SPM for turbidity, and 1-3 SPM for electrical conductivity. Using a daily composite sample (4 subsamples per composite) instead of discrete samples was shown to maintain the same accuracy and confidence standards, while reducing the required sample number by up to 50%. This study emphasizes the value of a statistical approach for evaluating water quality monitoring strategies, and provides a framework through which cost-benefit analysis can be implemented in the development of monitoring plans.  相似文献   
60.
Expected yield losses as a function of quality and quantity of water applied for irrigation are required to formulate guidelines for the effective utilisation of marginal quality waters. In an experiment conducted during 2004-2006, double-line source sprinklers were used to determine the separate and interactive effects of saline and alkali irrigation waters on wheat (Triticum aestivum L.). The study included three water qualities: groundwater (GW; electrical conductivity of water, ECw 3.5 dS m−1; sodium adsorption ratio, SAR 9.8 mmol L−1; residual sodium carbonate, RSC, nil) available at the site, and two synthesized waters, saline (SW; ECw 9.4 dS m−1, SAR 10.3 mmol L−1; RSC nil) and alkali (AW; ECw 3.7 dS m−1, SAR 15.1 mmol L−1; RSC 9.6 meq. L−1). The depths of applied SW, AW, and GW per irrigation ranged from 0.7 to 3.5 cm; the depths of applied mixtures of GW with either SW (MSW) or AW (MAW) ranged from 3.2 to 5 cm. Thereby, the water applied for post-plant irrigations using either of GW, SW or AW ranged between 15.2 and 34.6 cm and 17.1 and 48.1 cm during 2004-2005 and 2005-2006, respectively and the range was 32.1-37.0 and 53.1-60.0 cm for MSW or MAW. Grain yields, when averaged for two years, ranged between 3.08 and 4.36 Mg ha−1, 2.57 and 3.70 Mg ha−1 and 2.73 and 3.74 Mg ha−1 with various quantities of water applied using GW, SW and AW, respectively, and between 3.47 and 3.75 Mg ha−1 and 3.63 and 3.77 Mg ha−1 for MSW and MAW, respectively. The water production functions developed for the two sets of water quality treatments could be represented as: RY = 0.528 + 0.843(WA/OPE) − 0.359(WA/OPE)2 − 0.027ECw + 0.44 × 10−2(WA/OPE) × ECw for SW (R2 = 0.63); RY = 0.446 + 0.816(OPE/WA) − 0.326(WA/OPE)2 − 0.0124RSC − 0.55 × 10−4(WA/OPE) × RSC for AW (R2 = 0.56). Here, RY, WA and OPE are the relative yields in reference to the maximum yield obtained with GW, water applied for pre- and post-plant irrigations (cm), and open pan evaporation, respectively. Crop yield increased with increasing amount of applied water for all of the irrigation waters but the maximum yields as obtained with GW, could not be attained even with increased quantities of SW and AW. Increased frequency of irrigation with sprinklers reduced the rate of yield decline with increasing salinity in irrigation water. The sodium contents of plants increased with salinity/alkalinity of sprinkled waters as also with their quantities. Simultaneous decrease in potassium contents resulted in remarkable increase in Na:K ratio.  相似文献   
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