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201.
从褐菖鲉肝脏中克隆了热休克蛋白HSC70基因,利用环介导等温扩增技术(loop-mediated isothermal amplification,LAMP)建立HSC70基因的定量检测方法.为检测该方法的可行性,将褐菖鲉分别暴露于石油水溶性成分(water-soluble fraction,WSF) 20、60、180 μg·L-11d后,利用real-time PCR及LAMP技术同时测定褐菖鲉肝HSC70 mRNA表达量,两种方法测定结果基本一致,证实LAMP技术可用于褐菖鲉肝HSC70基因的定量.为更细致了解石油WSF影响褐菖鲉肝脏HSC70基因表达的剂量-效应关系,将褐菖鲉分别暴露于25、50、75、100、125、150、175 μg·L-1 WSF中,5d后采样,用LAMP技术定量检测HSC70 mRNA.结果表明,HSC70 mRNA表达量在50 μg· L-1浓度组即被显著诱导,在75μg·L-1浓度下达到最大值,这说明褐菖鲉肝HSC70基因对石油污染较敏感,有潜力作为海洋石油污染的生物标志物. 相似文献
202.
随着量子科学的发展以及新材料技术的出现,量子毒理学已成为毒理学研究领域的一个新的分支。量子毒理学主要研究药物、化学品和量子等的毒理作用机制。量子毒理学在药理学和毒理学领域有着潜在的发展前景。本文简介了量子毒理学的概念、研究方法以及其在药理学和毒理学方面的发展前景。化学反应的量子效应会增强毒理效应,这是预测量子和纳米化合物的毒性以及其他毒理机制的重点。量子毒理学研究外源物质与机体靶标分子之间的相互作用和结构-效应关系,采用量子化学、量子生物学和量子药理学等的理论和方法研究毒理机制及毒性防治方法。 相似文献
203.
204.
本文研究了稻麦两熟养鱼高产的调控原理,提出了稻麦连作,畦麦沟鱼、稻鱼共生的稻田全年养鱼技术。①利用深沟窄畦扩容和稳容,改造生境容量;②采用畦麦沟鱼、稻鱼共生结构调节群落的种群密度和生态位宽度,延长养鱼时间;③按照生物种群的生态型对水层敏感性实施田间水位和流水增氧调控,提高养鱼产量;④提高稻麦两熟养鱼的生产率,合理投入,以生物质能为主源输入稳定系统结构。 相似文献
205.
从川西高原饮用水赋存的环境-地质条件出发进行研究,较全面的探讨了该区气象、水文、土壤等环境要素对水中氧化还原电位的制约作用.通过对研究区内饮用水赋存环境的一系列环境地质调查与氧化还原电位的现场测试可以得出:(1)该研究区所处特殊的地理位置(青藏高原的东南部一横断山系北段,属川西高山高原区)导致该区具有冬长,无夏,春秋短,气温低,温差大等独有的气象条件;该区主要的构造侵蚀高山地貌类型导致地下水循环具有径流途径短,水力坡度大,水~土间交换作用十分强烈的特点,该区土壤的特点是淋滤作用较强且成弱酸性等,这三个环境要素的特点是直接导致该区饮用水中氧化还原电位值升高的主要原因;(2)由于不同类型水(河水、沟水、泉水、土井水)其与大气接触程度的差异导致其氧化还原值呈现由高到低的趋势,即河水>沟水>泉水>土井水. 相似文献
206.
207.
208.
根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)碳排放计算指南(2006年版)中的计算公式和CO2排放系数缺省值,以居住综合消费碳排放、叠加交通消费碳排放计算模型为基础,应用碳排放系数法估算了2006~2008年天津市居民人均生活消费CO2排放量及其在总的能源消耗CO2排放量中所占比例.结果表明,2006~2008年天津市居民生活消费CO2排放量呈逐年上升趋势,2008年的排放量比2006年增加了13.7%.居民生活消费CO2排放在总的能源消耗CO2排放中所占比例整体呈上升趋势,并从产业结构和能源消费结构两个角度分析了导致这一现象的原因. 相似文献
209.
盐结皮对土壤有机质和水分积累的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以喀什地区典型的盐结皮土壤为例,在不同厚度的盐结皮土壤区域采集不同深度的土壤样品。结果表明:盐结皮越厚的土壤区域,其各层土壤中的盐分含量越高,土壤有机质含量越低,土壤水分含量越高,由此说明,盐结皮不利于土壤有机质的积累,但是却起到一定的保水作用。 相似文献
210.
Casuarina equisetifolia plantation plays a key role in protecting coastal areas from hazardous climate. However, the plantations in the tropical coastal area of south China have degraded severely in recent years. This research aimed to investigate the nutrient status of the plantation ecosystem along a chronological sequence. The results showed that different parts of the Casuarina equisetifolia had very similar level of Carbon (C), 448-462 g kg-1 in the branch and trunk, 416-430 g kg-1 in the leaf and shed leaf, 320-391 g kg-1 in the fine root. Carbon content did not vary with the plantation age. High fine root biomass did not definitely lead to high soil carbon stock. Casuarina equisetifolia had Nitrogen (N) content of 9.9-11.9 g kg-1, with the highest N found in the leaf and fine root. The Phosphorus (P) content was in the order of leaf > fine root > trunk. The plantation in fast growth period of age 6 had the lowest N and P. The soil of 3-year plantation had the highest P content among the 4 age classes, which also resulted in the highest soil C and N content in plantation of 3 years among all. However, the C and N stock of the sandy soil was extremely low compared to normal soil of the region. Soil N was weakly correlated with leaf N, but soil P not correlated with leaf P. Except for the obvious dynamics of C/N and C/P ratios in the leaf, which showed a peak in 6-year plantations, the C/N and C/P ratios of different organs did not change with the plantation age. Casuarina equisetifolia retranslocated nutrients from aging leaf at a rate of 18-30% for N and 43-58% for P. The nutrient resorption efficiency was not correlated with nutrient level in either soil or plant. In summary, Casuarina equisetifolia has low level of nutrient status. The plantation growth is limited by N and P in young period, but by P in relatively older period. 相似文献