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371.
以鱼类肝脏为靶器官,研究了藻毒素对鱼类的毒性影响.结果表明,藻毒素在注射和口服两种不同的染毒方式下,均可引起受试鱼类发生急性中毒死亡.对中毒鱼类进行解剖分析发现,受试鱼类的肝/体重比高于对照组.说明无论哪种给药方式,藻毒素都会迅速地、专一地作用于鱼类肝脏,引起鱼类肝脏充血红肿,出现血斑.通过对鱼类肝脏组织碱性磷酸酶(ALP)同功酶谱的分析,可以发现在两种不同染毒条件下藻毒素各剂量组的ALP同功酶谱与对照组相同,均有ALP11~ALP55条带,只是高剂量组较低剂量组ALP1~ALP3 3条带的着色深,并可使ALP同功酶各组分的相对活性上升.试验结果显示,藻毒素具有极高的细胞选择性和专一生物活性,其在生物机体内所引发的许多细胞学变化主要是对生物体肝脏酶系统的破坏所致,必须引起人们的重视. 相似文献
372.
风险分析的质量评价研究 总被引:1,自引:1,他引:0
风险分析的质量直接影响风险分析技术的应用 ,随着风险分析技术及其应用范围的扩大 ,建立评价风险分析的内容、结果及其方法和标准是十分必要的。为此 ,讨论了风险分析的质量概念 ;提出了一种评价风险分析质量的方法 ,该方法基于对风险分析过程的评价 ,利用检查表来发现风险分析的缺陷 ,同时研究了该方法的有效性和可靠性 ;最后 ,对方法的局限性以及提高风险分析质量的途径等其他相关问题进行了讨论。研究结果表明 :评价风险分析质量的方法能揭示风险分析中大多数的重大缺陷 相似文献
373.
智能交通安全系统的研究 总被引:6,自引:2,他引:4
随着智能交通系统概念的提出 ,在交通领域中 ,该系统已得到了极大的发展和应用 ,同时对世界各国城市交通的发展起了极大的推动作用。而在交通的发展过程中 ,交通安全始终是第一重要的 ,智能交通安全系统是智能交通系统的重要组成部分。笔者研究和探讨了智能交通安全系统的概念、组成及自动事件管理系统、可变信息标志系统、自动化的商业车辆系统、在智能交通中所起的重要作用 ,并介绍了美国的一些经验 相似文献
374.
城市生态建设中主要问题的确定及战略规划 总被引:5,自引:0,他引:5
本文从城市化进程的不同阶段入手,分析其所存在的不同生态问题,在进行生态建设规划时,应从不同的生态问题入手,抓住主要问题,进行合理的战略规划。 相似文献
375.
镉锌联合诱导金属硫蛋白在鲫鱼肝脏和肾脏中的表达 总被引:2,自引:0,他引:2
以鲫鱼Carassius auratus为试验材料,研究了在一定环境条件下重金属镉(Cd)锌(Zn)联合胁迫对鲫鱼肝脏和肾脏组织中金属硫蛋白(MT)质量分数的影响.结果表明,Cd2+与Zn2+联合胁迫下,鲫鱼的肝脏和肾脏组织中MT质量分数的总体变化趋势较为一致,都是呈先升高后降低再升高,MT的质量分数在12 h时达到峰值,肝脏MT质量分数达(4.84±0.28)(10.63±0.72)μg·g-1,肾脏MT质量分数达(6.34±0.39)(12.99±0.52)μg·g-1.从诱导的数量来看,Cd2+与Zn2+联合胁迫下肝脏和肾脏中MT质量分数均高于单独Cd2+试验组中的结果,这表明Zn2+的存在可以增强Cd2+诱导鲫鱼组织中MT合成的能力;肝脏在试验后的12 h内的增加速率最大为0.16~0.64μg·g-1·h-1,肾脏在试验后的6 h内的增加速率最大为0.41~1.70 μg·g-1·h-1,表明水体中的Cd2+与Zn2+联合可诱导鲫鱼组织中MT的合成与表达,且诱导时间主要在12 h之内. 相似文献
376.
微氧条件下厌氧折流板反应器运行特性研究 总被引:2,自引:2,他引:2
对厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,ABR)在微氧条件下的运行特性进行试验研究,分析了ABR在微氧条件下高效运行的可行性。研究结果表明,适量氧的加入能使ABR的COD去除率提高,出水VFA浓度降低。进水COD为4 000 mg/L,HRT为12 h的相同条件下与厌氧相比,微氧ABR出水COD和VFA浓度的降幅分别为63.7%和66%;微氧ABR内氨氮的去除主要通过同步硝化反硝化和短程硝化反硝化作用;适量氧的加入可以提高微生物的产甲烷活性。 相似文献
377.
EGSB反应器快速培养厌氧颗粒污泥 总被引:2,自引:1,他引:1
在EGSB反应器中接种取自UASB反应器的絮状污泥(占总接种污泥量的4/5)和少量厌氧颗粒污泥(粒径<0.8mm,占总接种污泥量的1/5),对用该反应器快速培养厌氧颗粒污泥进行了试验研究,结果显示:经过35d运行,反应器中的污泥出现明显的颗粒化现象,平均粒径达1.4mm,且粒径分布均匀,中间粒径(1~2mm)的质量分数达61.84%。当进水COD浓度为7500mg/L,容积负荷为52kg/(m3.d),水力停留时间约3.2h,回流比为12,上升流速为3.4m/h时,反应器仍可稳定运行,COD去除率达95.4%,且在此运行条件下,通过排泥维持反应器内的MLSS为45g/L时,污泥的增长最为迅速,经过4~5d,MLSS可达65g/L。 相似文献
378.
379.
380.