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241.
植物、动物、微生物在我们这个星球上成千上万,广有分布。二百多年前,瑞典博物学家林耐经过长期研究,发表了《自然系统》和《植物种志》两本著述,对地球上的生命种群进行了科学的分类。可惜时过230多年,我们仍然没有来得及弄清地球上到底存在多少物种。人们初步估计有1000—3000万 相似文献
242.
从云南省的西双版纳往南行,过中老边境,沿湄公河出泰国,便到了马来西亚。就生物多样性来说,这一路都属世界范围的资源宝库。专家在马来西亚靠近吉隆坡的一块低地上发现,这里每公顷土地上生长着直径超过2厘米的植物物种约570个,而在北欧的丹麦,全国的树种还没有马来西亚两公顷土地上的树种多。因为马来西亚处在赤道地区,雨水、阳光充沛,植被繁茂而且生长快,因此物种分布也就丰富得多。对多数生物群落来说,物种的丰富度从北极、南极到 相似文献
243.
“天书”,传说中是神仙写给世间“得道”的个别长者看的。我们这里所说的“天书”不是神授的。它是各种生物在千万年上亿年的生存竟争中,用它们演化成的生理结构和捕食自卫本领写成的。这部书虽无字,但有形,世人经心一些都能看出点门道。解读这种“天书”近二、三十年已成了很多科学家关注的热点,并且成为一门介于生物科学和技术科学之间的边缘学科,这就是非常引人的仿生学。仿生学涉及生理学、生物物理学、生物化学、物理学、数学、控制论、工程学等学科领域。它把各种生物系统具有的功能原理和作用机理作为生物模型进行研究,以求 相似文献
244.
一天一个物种从地球上灭绝,对愚昧者、贪婪者来说是不屑一顾的事儿,可是对生物学家、对关注人类前途命运的社会学家来说可就是一个急切需要解决的问题了。我们已经失去了那么多时间,我们不能再让时间、机会白白地逝去。“亡羊补牢,犹未为晚。”在世界各国把《保护生物多样性公约》陆续付诸实施之际,我国有关部门正抓紧编制《中国生物多样性保护行动计划》。国家环保局自然保护司负责同志认为,在保护生物多样性方面,当务之急,除了抓紧立法,必须按照保护生物多样性公约要求,认真抓好三件事: 相似文献
245.
为评价洞庭湖重金属污染程度,分析了洞庭湖湖区9个采样点表层水及底泥中Hg、Cr、Cd、As、Pb和Cu的浓度水平,并采用地积累指数法和潜在生态风险指数法对底泥中的重金属污染现状进行评价. 结果表明,洞庭湖表层水中重金属质量浓度远低于GB 3838—2002《地表水环境质量标准》一级标准限值,底泥中w(Hg)、w(Cr)、w(Cd)、w(As)、w(Pb)和w(Cu)均高于背景值,其平均值分别为背景值的5.0、3.1、22.7、2.2、2.5和1.9倍. 洞庭湖表层水中ρ(As)与底泥中w(As)呈显著正相关. 近30年来,洞庭湖底泥中除w(Hg)下降外,其他重金属质量分数均有所上升. 地积累指数法评价结果表明,洞庭湖底泥中不同种类的重金属Igeo(地累积指数)表现为Cd>Hg>Cr>As>Pb>Cu,Cd和Hg的Igeo分别为3.92和1.73;不同区域的重金属Itot(综合地积累指数)呈虞公庙>横岭湖>洞庭湖出口>东洞庭湖>蒋家嘴>鹿角>万子湖>南嘴>小河嘴的分布特征,虞公庙和横岭湖的Itot均大于10.0.潜在生态风险指数法评价结果表明,各污染物对洞庭湖生态风险构成危害的影响程度为Cd>As>Cr>Hg>Cu>Pb,整个洞庭湖区的RI(潜在生态风险指数)为99.0~696.7,平均值为281.8,属于中等潜在生态危害,其中南洞庭湖的虞公庙和万子湖的RI分别为696.7和565.9,已成为潜在生态风险区域. 相似文献
246.
247.
苯酚厌氧降解的厌氧污泥驯化方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在厌氧法处理含酚废水时,苯酚厌氧降解的厌氧污泥的培养与积累十分重要。本文通过混合厌氧污泥驯化、单一厌氧污泥驯化、好氧污泥转兼性驯化三组对比试验,探讨了合适的苯酚厌氧降解的厌氧污泥的驯化方法。研究表明:好氧污泥转兼性法驯化历时最短,处理效果好。静态培养时,微生物经过2个多月的驯化,日均降解苯酚的速率达100mg/(L·d) 相似文献
248.
为了更好地开展茫溪河的污染防治,摸清茫溪河流域污染源贡献比例以及各种污防措施对水质改善效果十分必要。基于SWAT构建了茫溪河流域分布式水文和污染负荷模型,根据监测数据分析了茫溪河近年超标污染物,基于SWAT模型分析了茫溪河水质达标场景假设,包括污染源贡献率及生态补水、点源和面源等污染防治措施对水质改善的效果情况。结果表明,茫溪河流域超标项目集中在总磷和高锰酸盐指数;污染源中,面源相对于点源对高锰酸盐指数和总磷贡献率大些,特别是水土流失的贡献率最大,分别达到了42.8%和76.1%;生态补水对污染物浓度降低有一定影响,直排源和非直排源污染控制一定程度上使污染物浓度降低,达标率有所提升。基于SWAT模型的茫溪河水质达标场景分析对于推动水质改善具有积极的意义。 相似文献
249.
膜生物反应器(MBR)是一种高效的污水处理工艺,而微生物燃料电池(MFC)能利用NO-3作为电子受体进行脱氮。为解决膜生物反应器(MBR)脱氮效率低和膜污染问题,建立了一套能够进行脱氮、有效抑制膜污染的一体式MFC-好氧MBR新工艺。以开路MFC-MBR反应器为对照,对耦合系统中污水处理效果、膜污染情况进行研究。研究表明,2套系统的COD去除率均超过88%,对NH4-N的去除均达到99%。闭路MFC-MBR系统TN去除率达到69.4%,高于开路系统的55.3%。混合液的MLVSS/MLSS稳定在88%左右,同时耦合系统能够改善污泥混合液的性质,zeta电位的绝对值和粘度较开路系统有所减少,污泥颗粒平均体积粒径(233.482μm)较开路系统(94.877μm)有明显增加,膜清洗周期延长了41.17%。 相似文献
250.
采用臭氧氧化污泥减量法对畜禽养殖废水SBR中的剩余污泥进行处理。当臭氧反应时间控制在30min时,污泥的溶解比例在30%左右(以MLSS计)。上清液中一定量的SCOD溶出可为生物处理单元提供充足的碳源,同时在上清液中,TN、TP及水相重金属浓度增加有限,臭氧氧化后的污泥液回流污水处理系统后造成的N、P处理负荷较小,重金属对污泥微生物的活性抑制风险较低。若继续延长臭氧的反应时间,上清液SCOD、TN、TP以及重金属cu、Pb的释放速率明显增加,同时上清液的C/N降低,臭氧化后的污泥液回流反而不利于生物单元的脱氮处理。综合考虑TN、TP及水相重金属浓度增加的危害性,臭氧反应时间应控制在30min,臭氧实际投加量应为123.1mg O3/gSS。 相似文献