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961.
珠江三角洲地区水体表层沉积物中多环芳烃的来源、迁移及生态风险评价 总被引:38,自引:3,他引:38
检测了珠江三角洲河流及南海近海表层沉积物中25种多环芳烃的含量.其含量范围为138-6793ng·g-1.主成分分析/多元回归分析结果表明,珠江三角洲水体沉积物中多环芳烃来源主要有石油排放,煤、木柴等低温燃烧排放,机动车尾气排放及生物成因.其相对贡献分别为石油排放占36%、煤、木柴燃烧占27%、机动车尾气占25%,自然来源占12%.珠江、东江河流沉积物中多环芳烃主要来源于区域内工业和生活废物的直接排入和机动车尾气的近距离沉降.西江沉积物中多环芳烃大气沉降是主要输入途径.南海沉积物中多环芳烃河流输入是主要途径.在多环芳烃由河流向海洋的输送过程中,茈可以作为一个有效指标示踪河流输送的多环芳烃.风险评价表明,东江及珠江部分河段沉积物可能存在着对生物的潜在危害,其它区域多环芳烃的生态风险处于较低水平. 相似文献
962.
从石油污染土壤中分离到一株菲降解菌2F5-2.根据该菌株生理生化特征和16S rDNA序列相似性分析,将其初步鉴定为鞘氨醇杆菌属(Sphingobium sp.).该菌株在10 h内对100 mg/L的菲的降解率为100%.降解菲的最适温度为30℃,最适pH为7.对降解途径的初步研究显示,该菌株通过水杨酸途径降解菲.克隆了编码芳香烃双加氧酶α亚基的基因phdA,它与菌株Sphingomonas sp.P2、Sphingobium yanoikuyae B1、Sphingomonas sp.ZP1中phdA的同源性分别为97.9%、98%和100%,表明该基因具有保守性.图6参16 相似文献
963.
赤霉素生物合成途径及其相关研究进展 总被引:12,自引:1,他引:12
赤霉素是一种高效能的广谱植物生长调节剂,能够促进植物的生长发育,具有重要的生物学功能.利用突变体研究赤霉素生物合成途径和信号转导是目前的研究热点.本文对赤霉素的研究历史、合成途径、关键酶基因、作用机理以及最新的研究进展等作一综述. 相似文献
964.
965.
1月19日下午,松江区召开城市运行安全生产专题工作会议.松江区安委办主任、区应急局局长平益斌,区消防救援支队支队长唐淼以及区安委办副主任、区应急局副局长李洪欢、戴远斌出席.
会议通报了岁末年初全国安全防范工作视频会议精神以及近期松江区安全生产工作情况.同时,对春节前后、全国两会、安全生产专项整治三年行动以及冬春火灾防控... 相似文献
966.
邵钰强 《消防界(电子版)》2022,(22):73-75
城市化进程不断向前推进,我国建筑行业的发展速度越来越快,人们不仅利用先进技术理念提高生活品质,还在实践探究中提出了生命安全意识理念;同时政府部门根据实践累积经验,逐步加大了火灾防控的探究力度。尤其是在提出人工智能后,消防工作作为保护民众安全的重要防线,如何运用新兴技术提高消防管理水平是目前各领域学者探讨的主要课题。因此,文章在研究智慧消防系统架构的基础上,深层探讨了自动消防设施在火灾防控中的运用策略,以期为人们创造一个安全舒适的社会环境。 相似文献
967.
968.
眼下正值人们沉浸在欢度春节的气氛中,各种娱乐活动接踵而至.一些城市大型商业综合体成为了人们吃喝玩乐的第一选择。这些商业综合体地处繁华商圈,或为城市地标建筑.集购物、餐饮、娱乐、住宿、交通等功能于一体,功能复杂、业态多样,为居民生活出行带来便捷。但因其建筑面积大、空间复杂、人流物流高度集中等特点,成为城市火灾防控的“重中之重”、灭火救援的“难中之难”。 相似文献
969.
随着国家对新能源汽车产业支持力度不断加大,大量新能源汽车投入市场,新能源汽车产业带来的环境风险也引起了社会关注,尤其是废旧动力电池回收处理过程中产生的环境影响成为是否制约行业发展的关键。通过梳理广东省新能源汽车产业发展概况、废旧动力电池回收环境风险、现行废旧动力电池环境管理要求,并通过2018—2020年废旧动力电池拆解量预测“十四五”拆解量与废旧动力电池产生量,从健全废旧动力电池循环体系、优化污染治理及回收标准、强化产污环节精准管控、完善多部门联合监督管理机制等方面提出新能源汽车废旧动力电池环境风险防控的有关建议。 相似文献
970.
针对现有城市污水处理厂普遍面临进水碳源不足影响脱氮效率的问题,通过调控A2/O系统曝气分区比例、溶解氧(DO)浓度和污泥龄(SRT)构建短程硝化耦合厌氧氨氧化系统,以研究不同工况下该系统的脱氮性能、脱氮途径和微生物种群结构的变化情况.研究结果表明在低C/N进水(C/N=5)情况下,该系统具有稳定优良的脱氮性能.在140 d试验过程中,反应器经历了氨氧化细菌(AOB)、亚硝酸盐氧化细菌(NOB)共培养阶段(阶段Ⅰ)、AOB筛分阶段(阶段Ⅱ~Ⅲ)与厌氧氨氧化细菌(AnAOB)富集阶段(阶段Ⅳ),系统的脱氮途径也由初始的全程硝化反硝化逐步转化为短程硝化耦合厌氧氨氧化脱氮;系统的脱氮效率在阶段Ⅳ达到最佳状态,此时该系统出水NH+4-N和TN的平均浓度分别为1.20 mg·L-1和7.03mg·L-1,其对应的去除率分别为97.69%和87.83%;Illumina MiSeq测序结果表明,短程硝化耦合厌氧氨氧化的系统中Nitrosomonas和Nitrosospira这两类AOB的富集... 相似文献