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41.
兴凯湖是东北亚地区典型湖泊。20世纪末以来人类活动持续增强,该湖营养快速富集,水体生态状况发生转变,但其环境演化历史及营养本底等信息尚知之甚少。本研究基于对该湖多根沉积钻孔年代、元素及沉积硅藻等多指标的分析,重建了兴凯湖百余年来的环境变化历史。结果表明:兴凯湖历史上保持着良好的环境生态条件,21世纪第一个十年以前水体环境变化较小(硅藻种群弦距<0.0005),近20 a来,兴凯湖生态环境逐渐退化,硅藻从以低—中营养Aulacoseira granulata的优势组合逐渐转变为以Cyclostephanos dubius为代表的富营养组合,污染元素(Pb、Zn等)含量及沉积速率快速升高。基于种群相似性的对比发现2000 a前的硅藻种群变化较小,故采用1994—1998年的水体监测均值作为兴凯湖的营养基准,即水体总磷(TP)、总氮(TN)基准分别为35μg·L-1及970μg·L-1;结合参比元素回归分析得到的大、小兴凯湖沉积物TP基准分别为360 mg·kg-1、500 mg·kg-1,可作为该... 相似文献
42.
三峡小江回水区蓝藻季节变化及其与主要环境因素的相互关系 总被引:10,自引:8,他引:10
三峡水库支流回水区富营养化和水华近年来备受关注.通过对库区小江流域回水区段蓝藻群落组成及丰度的监测研究发现,2007年5月~2008年5月小江回水区共鉴定出蓝藻15属,40种,其细胞密度均值为(23.50±10.30)×105cells.L-1,占藻类总密度的24.1%,生物量均值为(768.70±287.40)μg.L-1,占藻类总生物量的8.9%.蓝藻丰度季节变化明显,春末夏初为蓝藻的繁盛期,盛夏后蓝藻丰度逐渐下降,并在冬季达到全年最低水平.鱼腥藻、平裂藻、束丝藻、席藻、微囊藻是常见蓝藻,它们的细胞密度总和约占蓝藻细胞总密度的79.1%,生物量总和约占蓝藻总生物量的77.6%,是小江回水区蓝藻的优势种群.对蓝藻丰度和营养物、温度、透明度、真光层深度等环境因素的相关性分析发现,小江回水区蓝藻生长对无机态氮、磷的吸收利用显著,且蓝藻生长摄取硝态氮可能比利用氨氮更加明显.温度升高、水下光学透射性能下降有利于蓝藻细胞密度和生物量的增加.结合研究同期水文、气象条件的观测结果,发现在降雨、径流的作用下,水土流失严重的小江回水区氮、磷营养物同泥沙一起输入水体,为蓝藻生长提供丰厚的物质基础.受泥沙颗粒的影响,水体混浊度提高而真光层深度减少,蓝藻自身对低光照、高浊条件的敏感性及其悬浮生长机制促其能够在上层水体大量生长并形成优势. 相似文献
43.
湖泊水库营养状态分区研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对国内外湖泊、水库营养状态分区状况进行初步探析,在介绍美国湖泊水库营养状态标准研究过程、营养状态分区方法基础上,就中国湖泊研究进展以及中国的湖泊分区加以论述,比较了两国湖泊分区研究差异,以期为下一步中国的湖泊、水库营养状态分区研究奠定基础. 相似文献
44.
45.
引言——什么是生物动力学?
土壤结构和化学作用
土壤可以用发生的地层来描述。上层土或表层土或A层对植物而言是重要的,因为它提供了营养丰富的苗床。但是矿物质和营养物也存在于更低的地层,植物会伸展根系来达到那些区域。 相似文献
46.
研究了太湖西部的天目湖和大溪水库以裸地、草地、林地和裸露滩地为主的4种覆盖类型滨岸带潜水中氮磷浓度的空间变化,分析了不同滨岸带对潜水中氮磷的削减率,并对影响潜水氮磷浓度及削减率的主要因素进行分析。结果表明,滨岸带潜水中氮的主要形态为硝态氮,其质量浓度变化范围为0.48~6.83 mg·L-1,氨氮浓度普遍较低,草地和林地滨岸带对硝态氮削减效果较好,平均削减率分别为68.3%和63.4%,而耕地滨岸带潜水中硝态氮浓度有升高趋势。滨岸带潜水中磷的主要形态为溶解性磷,裸地对磷的削减率较高,达32.0%,草地和林地滨岸带对磷的削减率较低,总体上滨岸带对氮的削减率要远高于磷。分析认为影响研究区滨岸带氮磷削减率的主要因素是土壤结构、植被类型和水文状态。 相似文献
47.
48.
49.
源分离尿液中含有大量的氮、磷等营养物质,具有污染性和资源性的双重特征。利用源分离系统对尿液单独收集处理,在降低生活污水中污染负荷的同时,还能够回收利用尿液中的氮、磷等营养物质。讨论了源分离尿液中营养物质的回收及对尿液的处理方法,分别对沉淀结晶技术、物理脱水技术、吹脱吸收技术、离子交换吸附技术、生物处理技术、电化学技术等方法的特点、原理、应用范围与研究现状进行综述,并对其技术的发展趋势进行展望,指出今后的研究热点将集中于真正实现源分离尿液的资源化、无害化和规模化。 相似文献
50.
内蒙古自治区兴安盟农牧业高新技术研究所所长、国家科技进步特等奖获得者王善堂,依据作物秸秆形成生化反应的逆反应原理,用生物复合酶和载体协同作用,将秸秆大分子分解为小分子,直至降解为氨基酸和葡萄糖,从而被动物直接吸收。在该过程中,不仅纤维素、细胞壁、细胞间质分解为营养物,同时,细胞壁被破坏,细胞内营养释放,从而使秸秆饲料转化率大大提高。经分解后的秸秆饲料,不仅为牛羊等食草动物充分吸收,而且,为猪、鸡等食粮动物充分消化。这种只需加入酶催化活化分解剂,秸秆在常温下,经2h生化反应就能制成高营养的秸秆饲料,被专家高度评价,认为该技术具有突破性, 相似文献