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<正>初冬时节,雨后的安徽扬子鳄国家级自然保护区显得异常繁忙。10多名工人正忙着帮助扬子鳄转场越冬,其间偶尔会传来扬子鳄如闷雷似的吼叫声。“今年冬天冷得晚,转场比往年迟点。”保护区管理局工作人员汪洪双一边说,一边穿着防水服走进齐膝深的池水中,用铁钩在水里一探一勾,一条一米多长的扬子鳄便浮出水面。随后,他一只手抓住扬子鳄的尾巴,另一只手捏住扬子鳄的嘴,把他抱在怀中。 相似文献
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北京市夏季空气微生物粒度分布特征 总被引:19,自引:6,他引:13
着重研究了夏季空气微生物的粒度分布特征,比较分析了北京市空气微生物粒度分布的变化状况.结果表明:空气细菌、空气真菌和空气放线菌的粒度分布特征各不相同, 并且不随着时间和空间的变化而变化.空气细菌呈偏态分布,大于2.0 μm的粒子约占总数的80.0%,小于1.0 μm的粒子最少,约占9.0%.空气真菌呈对数正态分布,1.0~6.0 μm的粒子约占70.0%,小于1.0 μm的粒子最少,约占5.0%.空气放线菌粒度分布与正态分布恰好相反,大于8.2 μm和小于1.0 μm的粒子约占60.0%;3.0~6.0 μm的粒子最少,约占10.0%.此外不同功能区优势真菌粒度分布规律基本一致.枝孢属(Cladosporium),青霉属(Penicillium)和曲霉属(Aspergillus)粒度主要分布在F3,F4和F5(1.0~6.0 μm)中,约占总数的85.0%,呈对数正态分布.而交链孢属(Alternaria)和无孢菌(nonsporing)主要分布在前4级(>2.0 μm),分别约占总数的90.0%和75.0%,呈偏态分布.在过去10年的城市化进程中,北京市空气微生物粒度分布的基本趋势没有变化,但是空气真菌粒度分布的峰值由原来的3.0~6.0 μm降低到2.0~3.0 μm. 相似文献
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45.
46.
洞庭湖南嘴水域浮游藻类及与水质关系的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据1995-1999年洞庭湖南嘴水域浮游藻类种类组成、数量及生物量的周年资料分析,研讨了其与环境理化因子的关系,并依据Shannon多样性指数标准评价了洞庭湖南嘴水域的水质。 相似文献
47.
48.
为探究FA(游离氨)与FNA(游离亚硝酸)对短程硝化及微生物群落结构的影响,采用中试MBR(膜生物反应器),以高浓度NH4+-N废水为处理对象,考察MBR对NH4+-N的去除效果,通过计算FA与FNA浓度,分析其对短程硝化的影响,利用16S rRNA基因高通量测序技术分析微生物群落结构并对功能基因进行预测. 结果表明:①通过将NH4+-N容积负荷逐渐从0.11 kg/(m3·d)提升至0.75 kg/(m3·d),MBR在第18天实现了全程硝化向短程硝化的转变. ②MBR稳定运行过程中,FA和FNA浓度分别维持在1.03~3.52和0.033~0.118 mg/L,NAR(亚硝酸盐积累率)为65.70%~80.24%,实现了NO2--N的稳定积累,此时NH4+-N去除率为87.92%~97.18%. ③进水由模拟废水向实际工业废水的转变没有对NAR产生较大影响,表明中试MBR具有较强的适应能力. ④16S rRNA基因高通量测序分析结果表明,维持MBR内FA和FNA浓度能够富集AOB(氨氧化菌)Nitrosomonas(7.99%),抑制NOB(亚硝酸盐氧化菌)活性,进而实现短程硝化;MBR运行第50天时,Amo(氨单加氧酶)功能基因相对丰度为第0天时的371倍,进一步验证了短程硝化过程的实现. 研究显示,FA与FNA对NOB的抑制在维持中试MBR短程硝化中起重要作用,微生物群落结构的变化与MBR内FA和FNA浓度有关. 相似文献
49.
为使操作人员行为更安全,对组织管理失误进行分析,归纳为管理控制失误、组
织规程失误、组织安全管理失误、安全监督失误、教育培训不足5个方面,运用结构方
程模型(SEM)分析对操作人员行为安全的影响,使用AMOS软件对模型求解。运用直觉
三角模糊数对模型中指标进行评价并采用TOPSIS法对不安全行为进行排序。研究表明:
管理控制和组织规程对建立安全监督体系有正向作用;管理控制和组织规程对组织安全
管理实施有正向作用;管理控制和组织规程对有教育培训正向作用;建立安全监督体系
、组织安全管理实施和教育培训对操作人员安全行为有正向作用。进行风险排序有利于
企业对关键工种提出改进措施,提高企业效益。 相似文献
50.