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161.
文章从战略环境影响评价的概念和分类进行分析,结合我国战略环境影响评价的当前发展,对战略环境影响评价在我国经济发展中的意义和必要性进行研究。结合其对经济发展和地区规划的影响等多方面的分析,提出战略环境影响评价所遵循的原则和评价程序,并对其评价程序进行分析和论证,进一步论述了战略环境影响评价的意义。 相似文献
162.
163.
基于主成分分析理论和SPSS统计软件,建立湖泊富营养综合评价模型,以云南省九大高原湖泊为例,对滇池等九大高原湖泊营养状态进行综合评价,并与指数评价法评价结果作对比分析。结果表明:基于主成分分析法的湖库营养状态综合评价能较好地反映云南省九大高原湖泊营养状态,综合评价结果优于指数法。 相似文献
164.
基于熵权的改进密切值法在水质综合评价的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
将2003至2008年宁德市金涵水库水质监测值与地表水环境质量标准相结合,建立了环境样本矩阵,运用信息熵原理确定各指标的权重,并应用改进密切值法进行水质综合评价。结果表明:金涵水库从2003至2008年水质都是Ⅱ类以上,水质总体良好。该评价方法操作简便易行,结论切实可行,并可反映出各评价单元的优劣变化。 相似文献
165.
君安矿区复垦土壤的环境质量分析与评价 总被引:1,自引:0,他引:1
以君安矿区复垦土壤为调查研究对象,分析了该矿区不同复垦基质的主要重金属污染元素Pb、Cu、Cd和Cr的含量,并采用三步评价法对该矿不同区域复垦土壤的环境质量进行了分析与评价。结果表明:君安矿西区、东区复垦土壤环境质量合格,北区、南区和中区复垦土壤均不符合我国土壤环境质量标准;通过将矿区与全国土壤背景值进行比较可知,矿区复垦土壤未受到重金属Cu的污染,受Cd、Cr的污染较轻,受Pb的污染较严重。该研究可为进一步确定矿区土壤复垦方向提供依据。 相似文献
166.
167.
168.
京杭大运河苏州高新区段水质污染状况研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以2005—2010年京杭大运河苏州高新区段水质监测数据为基础,运用内梅罗综合污染指数法以及采取方差分析对京杭大运河苏州高新区段水质的主要污染因子及其变化趋势进行了研究,并对京杭大运河水质污染状况进行了综合评价。结果表明:京杭大运河苏州高新区段主要污染物为氨氮、总磷;氨氮浓度在2006—2010年间虽有明显下降,但仍超过《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)IV类水质要求,为劣V类水,总磷亦有明显下降,但在2008—2010年3年间其浓度略有波动,在IV类和V类水质之间浮动;2005—2008年间其水质处于污染状态,2009—2010年水质较好,为轻污染。该研究结果可为苏州高新区河流水环境治理提供科学依据。 相似文献
169.
近年来,废弃产品回收处理行业日益受到政府和社会各界的关注,而回收处理企业是实施回收处理活动的主体,相关法律、法规的出台对回收处理企业提出了更高的要求。本文在概括梳理相关法律、法规的基础上,初步建立了废弃产品回收处理企业环境绩效评价指标体系,为回收处理企业采用先进的技术工艺、降低环境负荷、加强职业健康监护和企业环境管理提供参考,以适应国家政策要求和行业发展的需要。 相似文献
170.
The continuing conundrum of the LEA proteins 总被引:9,自引:0,他引:9
Research into late embryogenesis abundant (LEA) proteins has been ongoing for more than 20 years but, although there is a strong association of LEA proteins with abiotic stress tolerance particularly dehydration and cold stress, for most of that time, their function has been entirely obscure. After their initial discovery in plant seeds, three major groups (numbered 1, 2 and 3) of LEA proteins have been described in a range of different plants and plant tissues. Homologues of groups 1 and 3 proteins have also been found in bacteria and in certain invertebrates. In this review, we present some new data, survey the biochemistry, biophysics and bioinformatics of the LEA proteins and highlight several possible functions. These include roles as antioxidants and as membrane and protein stabilisers during water stress, either by direct interaction or by acting as molecular shields. Along with other hydrophilic proteins and compatible solutes, LEA proteins might also serve as “space fillers” to prevent cellular collapse at low water activities. This multifunctional capacity of the LEA proteins is probably attributable in part to their structural plasticity, as they are largely lacking in secondary structure in the fully hydrated state, but can become more folded during water stress and/or through association with membrane surfaces. The challenge now facing researchers investigating these enigmatic proteins is to make sense of the various in vitro defined functions in the living cell: Are the LEA proteins truly multi-talented, or are they still just misunderstood? 相似文献