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641.
外源激素对遮荫草坪草生长及生理特性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以耐荫性不同的冷季型草坪草匍匐紫羊茅派尼(Festuca rubra Pernille)、草地早熟禾肯塔基(Poa pratensis Kentucky)、匍匐翦股颖摄政王(Agrosttssp Regent)为试验材料,在遮荫胁迫条件下研究不同浓度的外源激素稀效唑(Uniconazole,S3307)和表油菜素内酯(24-Epibrassinolide,EBR)对3种草坪草耐荫性的影响.结果表明:经过稀效唑和表油菜素内酯的处理,3种草坪草植株株高变低,叶片变厚、变宽,叶片相对含水量降低,叶片叶绿素含量和可溶性糖含星增高,不同耐荫性草坪草的耐荫能力得到显著提高,稀效唑最适的浓度处理范围是100~200mg·L-1,表油菜素内酯0.05mg·L-1处理效果最好.这在生产实际中有重要指导作用,特别对提高受遮荫胁迫的草坪质量具有重要意义. 相似文献
642.
本文研究了结缕草在污泥与粉煤灰构成的混合基质中的初期成活率,力求使粉煤灰场表层特性适合先锋植被生长,从而加快生态恢复速度,达到以废治污的目的。 相似文献
643.
644.
645.
Srividya Kailasam 《环境化学》2013,32(3):526-528
在线富集分析了酸化水中的8种含氯除草剂:毒莠定,草灭平,麦草畏,灭草松,2,4-D,滴丙酸,2,4,5,-T,P三氟羧草醚.这些除草剂可以在少于2 mL的水中进行分析,运行时间在15 min以内.使用Agilent ZORBAX SB-Aq色谱柱用于捕获分析物,Agilent ZORBAX SB-C18色谱柱用于分析,一个两位六通阀用于色谱柱切换.通过毒莠定和滴丙酸的标准曲线,从而验证了水中这些农药定量方法的系统适应性.自动样品净化省去了样品制备时繁杂的固相萃取(SPE)程序.Agilent 1260 Infinity LC系统的灵敏度可以达到EPA(美国环境保护署)方法的检出限要求,而且只需使用少于EPA官方方法所要求的样品量的十分之一. 相似文献
646.
647.
塔里木河干流区退耕还林(草)改善生态措施探讨 总被引:11,自引:0,他引:11
在国家实施西部大开发战略,提出退耕还林(草),再造山川秀美的历史机遇面前,针对塔里木河干流区尤其是下游绿色走廊生态环境恶化的现实问题,分析产生问题的具体原因,阐明在合理开发、利用和配置水资源的前提下,退耕还林(草)是改善生态环境的有力措施以及实施退耕还林(草)对改善该区域生态环境的作用和意义,论述退耕还林(草)应掌握和处理好改善生态与经济发展、改善生态与农业结构调整、现代技术应用与传统方式的关系,探讨退耕还林(草)中合理的林草比例及科学的林草结合方式。 相似文献
648.
本文深入分析了当前新疆自然生态环境存在的问题及严峻形势,阐述了在新疆实施退耕还林(草)工程的重要意义。改善新疆的生态环境,走良性循环的持续发展道路,应从过去的失误中总结经验教训,尊重科学,师法自然,因地制宜,科学合理地确定退耕还林(草)规模。以政策保证退耕还林(草)工程的顺利实施,从根本上改善干早区的生态环境。通过退耕还林(草)工程的实施,调整种养产业结构,使新疆逐步走出“粮化、沙化、贫困化”的怪圈,“退”出一条脱贫致富的发展之路和一片秀美山川。 相似文献
649.
选用石墨板作为三维电催化装置的阳极、不锈钢板作为阴极,以活性炭颗粒作为粒子电极进行反应,研究了三维电催化氧化技术处理草铵膦农药废水的效果;并考察了电流密度、极板间距、电解时间、初始浓度、pH值和粒子电极用量等因素对其处理效果的影响。实验结果表明,在废水初始浓度为300 mg·L-1,反应时间为90 min,极板间距为4 cm,pH值为5,电流密度为31.5 mA·cm-2,粒子电极的用量为3.08 g·L-1的条件下,废水的COD去除率为83.48%。三维电催化氧化技术通过减小粒子间距改善电荷传质效果;电流效率的提高也促使废水的处理效果显著提升。 相似文献
650.
草、藻型湖泊水体生态及理化特性的实验对比 总被引:4,自引:0,他引:4
2006年9月,根据营养水平和种植水草的差异设计了6个浅水湖泊模拟系统,实验用水草为菹草(Potamogeton crispusLinn.)和马来眼子菜(Potamogeton malaianus-Miq).在15个月实验期间,通过多次监测各系统的景观外貌和水质,对草、藻型湖泊生态及理化特性的差异进行研究,得出以下结论:(1)草、藻型系统分别对应清水和浊水2种状态,景观外貌差异很大.(2)水草可使湖泊系统维持在清水状态,在一定条件下,甚至可使富营养化湖泊维持在清水状态;但是水草腐烂分解等也可使水质迅速恶化,甚至引起湖泊草、藻状态的转变;关键在于,对于不断变化的环境条件,系统内水草能否健康生长.(3)由于营养和生产力水平低,贫营养系统的水质指标随时间变化较小,草、藻型系统间的差异不明显,DO变化范围分别为8.1~14.4 mg·L~(-1)、7.5~11.6 mg·L~(-1),pH 8.71~9.89、8.25~9.22,TP 0.006~0.012 mg·L~(-1)、0.006~0.053 mg·L~(-1),TN 0.11~0.71 mg·L~(-1)、0.10~0.83 mg·L~(-1),NH_4~+-N 0.01~0.17 mg·L~(-1)、0.01~0.26 mg·L~(-1),PO_4~(3-)-P 0.002~0.012 mg·L~(-1)、0.000~0.008mg·L~(-1).(4)由于水草和藻类的大量生长等,中营养与富营养系统湖水的DO、pH、水温和NH_4~+-N的日变化明显,日变化曲线呈“⌒”形,且具有季节性变化规律;由于水草向底泥中输氧气等原因,与藻型湖泊相比,草型湖泊水中TP、TN和NH_4~+-N的浓度较低,PO_4~(3-)-P浓度较高,草、藻型系统的TP均值分别为0.16、0.51 mg·L~(-1),TN 1.30、8.32 mg·L~(-1),NH_4~+-N 0.19、0.43mg·L~(-1),PO_4~(3-)-P 0.07、0.01 mg·L~(-1). 相似文献