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81.
呼伦贝尔沙区土壤细菌群落结构与功能预测 总被引:2,自引:0,他引:2
以呼伦贝尔沙区裸沙地、草地、沙地樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica)人工林和沙地樟子松天然林四种生境土壤为研究对象,采用野外调查、16S rRNA基因高通量测序和PICRUSt功能预测相结合的研究方法比较分析不同生境土壤细菌群落结构和潜在功能组成特征.结果显示:呼伦贝尔沙区沙地樟子松天然林土壤细菌多样性最高,人工林土壤细菌多样性最低,Shannon指数分别为(8.623±0.193)和(7.432±0.028),不同生境土壤细菌alpha和beta多样性存在显著差异.草地、沙地樟子松人工林和天然林土壤中变形菌门(Proteobacteria)相对丰度最高,均值分别为29.83%±1.14%、34.73%±1.99%、31.95%±0.21%,裸沙地土壤放线菌门(Actinobacteria)相对丰度最高,均值为26.13%±0.43%.不同生境土壤细菌主要优势属为慢生根瘤菌属(Bradyrhizobium)、RB41,其相对丰度在四种生境中的均值分别为5.29%±2.24%、4.22%±1.23%.PICRUSt功能预测共得到6个一级功能层,40个二级功能层,土壤细菌功能较为丰富,土壤细菌群落在环境信息处理、代谢、遗传信息处理和有机系统方面功能活跃.沙地樟子松天然林核苷酸代谢、酶家族、氨基酸代谢、碳水化合物代谢功能基因较为丰富,保证了沙地樟子松天然林土壤细菌的存活,使其具有较高的多样性.呼伦贝尔沙区不同生境土壤细菌功能基因丰度波动,反映了四种生境的土壤细菌群落组成及多样性的变化,指示了不同生境功能基因对土壤细菌群落的影响规律,可为预测和理解沙区土壤细菌代谢潜力和功能提供参考借鉴. 相似文献
82.
美国卫生保健部最近发表了把间接吸烟的烟和柴油微粒子等指定为新的致癌物质的第九版致癌物质报告。报告对人类的致癌物质和合理推定有致癌性的物质进行了列表,每两年修订一次,以作为当局采取控制措施时的根据。 相似文献
83.
日本通产省决定从明年度起在全国范围内创建以废弃物零为目标的生态城市工程。为尽量减少整个地区的废弃物数量,城市的废弃物通过地区的钢铁厂和化工厂等进行溶解和分离,作 相似文献
84.
通过持续不断的解放思想,坚决破除不合时宜的思想束缚,全面掀起生态建设新高潮,努力开创惠州环保宣传工作新局面。 相似文献
85.
86.
87.
本文针对大型立式储罐整体移动吊装方案进行了分析,通过受力图,列出强度计算公式,提出了解决问题的两种方案,并进行了实例计算,同时指出两种方案的优缺点。另外,对现场吊装中容易产生的问题,以注意事项的形式作了说明。 相似文献
88.
以热裂解处理香蒲的茎部获得比表面积为341.27 m2·g~(-1)的生物炭作为载体,在水热条件下制备了生物炭负载的溴氧化铋(BC@Bi OBr)光催化剂,并采用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)、Zeta电位分析仪、紫外-可见漫反射(UV-Vis DRS)和荧光光谱(PL)等技术对该负载型催化剂的物理结构和性质进行了表征,结果发现BC@Bi OBr和Bi OBr两种催化剂表面均为Bi OBr片,其中BC@Bi OBr催化剂是由约1μm片状Bi OBr组装而成,XRD测得上述两种催化剂均为Bi OBr晶相,而对无定形的BC并未检测到.通过测定反应物前驱体和生物炭的表面电荷,推测带正电荷的氢氧化铋絮凝沉淀因静电引力与表面带负电荷的生物炭吸附,进而形成以生物炭为核心表面包裹Bi OBr片状的BC@Bi OBr簇状催化剂.通过紫外可见漫反射光谱、固体荧光光谱和循环伏安曲线等测试,发现构成的簇状结构既能提高BC@Bi OBr对可见光的响应程度又能使其光生空穴和电子的复合几率变小.以罗丹明B(Rh B)作为底物探针,测试催化剂在可见光照射90 min时的降解速率,发现与单纯Bi OBr (71.4%)相比,BC@Bi OBr具有更高的可见光催化活性(93.1%),通过对氧自由基等测定实验发现这可能与BC@Bi OBr体系产生了更多的氧自由基有关. 相似文献
89.
本文系统评述了我国在土地、森林、草原、渔业、野生动物、水、矿产等自然资源利用与保护方面的立法体系。分别概述了我国这些资源的基本特征和面临的问题,介绍了为解决这些问题,建国以来我国政府所颁布的所有法律和行政规定以及一些地方性法规,特别是对这些法规和有关法规的主要条款作了较深刻和较为系统的评论。 相似文献
90.
水生细菌对原生动物的反捕食对策 总被引:3,自引:0,他引:3
The research progress in the defense strategies of aquatic bacteria to protozoa was reviewed in this paper, Aquatic bacteria can reduce or avoid grazing mortality from protozoa through changing size or shape, reducing cell surface hydrophobieity, reducing mobility or searching refuges. It is the main trends of the field in the future to study the coevolution mode of aquatic bacteria and protozoa. Ref 47 相似文献