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81.
宁夏回族自治区南部以人口超载导致的贫困和水土流失严重著称于世。针对区域开发的这些限制性因素,选择以协调人地关系为指导思想的“吊庄”模式,取得了良好的综合效益。本文主要论述了吊庄移民规划的方针、原则、理论依据、效益和成功经验。  相似文献   
82.
镧对微囊藻的生长效应及被富集的动力学研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
研究了稀土元素La3 对微囊藻生长效应及其被微囊藻富集的动力学过程 .结果表明 :当La3 的添加浓度小于 2mg·l- 1 时 ,对微囊藻的生长有促进作用 ,当La3 的添加浓度大于 2mg·l- 1 时 ,微囊藻的生长受到抑制 .La3 在微囊藻中富集的动力学过程可用表面配位模型表征  相似文献   
83.
新型城镇化建设是中共十八大提出的重要发展目标,其建设水平直接关乎我国经济发展方式转变路径,房地产市场作为国民经济运行的重要组成部分,其市场化程度对于城镇化建设至关重要,因此,如何实现房地产市场与城镇化建设的同步和协调发展是当前中国经济社会发展亟需解决的现实问题。本文基于理论模型和经验分析,从系统分析入手,通过综合指标建立"房地产市场—城镇化建设水平"系统(系统Ⅰ:房地产市场;系统Ⅱ:城镇化建设水平),运用熵值法进行评价指标权值的求取,进而运用耦合协调度模型,重点分析不同等级城市两个系统的运行成效、耦合阶段和协调趋势,以期强化政策制定的针对性和现实性。研究表明:1房地产销售价格、预期与信贷和人口流动是房地产市场作用于城镇化建设的主要渠道;2系统Ⅰ—房地产市场,序参量的空间规律表现为:三线城市二线城市一线城市;系统Ⅱ—城镇化建设水平,序参量的空间规律表现为:一线城市二线城市三线城市;3我国现阶段房地产市场和城镇化建设水平的耦合度还处于较低水平,且地区差异较大,耦合程度从大到小依次表现为:二线城市三线城市一线城市;从协调度来看,整体表现为中度协调,但应注意北京市已表现为低度协调状态。最后本文提出了相应的政策建议:首先要限制一线城市"以速度为纲"的城镇化发展思路;二是依靠房价、信贷和户籍等政策约束引导新型城镇化建设,有效控制一线城市的体量;三是放宽中小城市和城镇户籍限制,鼓励符合条件的农业转移人口逐步在城镇落户,注重提升三线城市的城镇化发展质量。  相似文献   
84.
本文在“良性发展论 :可持续发展超越与丰富”一文基础上 ,对良性发展的五大战略目标的指代及相互关系进行了讨论 ,并对其一一作了图解分析。  相似文献   
85.
经过近10年的生态示范建设,西青区逐步改善了经济发展与资源环境的协调关系,并迈入生态文明建设的新阶段。本文对西青区2005年至2012年经济增长、资源消耗及环境污染的相关数据进行分析,找出三者间关系的变化趋势。分析得出,西青区水资源、能源消耗及主要污染物排放强度随经济增长开始出现下降趋势,这表明经济增长对资源及环境的依赖程度正逐步降低;同时也指出随着社会经济的高速发展,未来该区的资源环境仍可能面临巨大压力,并为其开展生态文明建设提出建议。  相似文献   
86.
长期以来,黑龙江三江自然保护区湿地由于人口的增长、经济开发活动频繁增加,社会公众和管理者对湿地的功能和综合价值缺乏足够的认知,对其只是索取,而缺乏有效的保护,致使湿地生态环境发生了重大变化,造成水环境污染严重,土壤沙化、盐碱化面积不断扩大,灾害性气候频繁发生,动植物等生物多样性急剧减少,这与中国可持续发展的战略主旨及世界潮流相悖.在此,对黑龙江三江自然保护区湿地的现存问题进行分析,以期通过完善区域专项立法、建立湿地专管机构和湿地管理专项资金、完善管理协调机制、建立湿地环境影响评价制度和生态补偿制度、完善环境保护相关法律责任等途径,切实做到对湿地的保护和开发利用并重.  相似文献   
87.
随着经济社会快速发展,城湖关系出现复杂而多元的变化,给区域可持续发展带来潜在挑战。从优化城市发展与湖泊保护的关系视角出发,在开展城湖共生理论分析的基础上,以长三角地区的合肥—巢湖为研究对象,构建城湖共生评价指标体系,引入Lotka-Volterra模型识别合肥—巢湖的城湖共生模式,采用共生协调度模型测度合肥—巢湖的城湖共生水平。主要结论如下:(1)研究期内城市子系统呈稳定上升趋势,各项指标由差异较大逐渐向均衡发展转变,但科技创新水平有待提升,下一步要加强转型升级和绿色创新。(2)研究期内湖泊子系统呈波动上升趋势,且2014年后趋势放缓;水生态环境相比水污染防治和水资源安全提升明显,但三者近年来增速都放缓,近期要强化巢湖系统保护与综合治理。(3)合肥与巢湖已进入城湖互利共生早期阶段,但共生协调度水平较低,需加强城湖联动、城湖互融,实现合肥与巢湖的高水平共生。合肥—巢湖的城湖关系研究为长三角地区其他城湖系统的共生关系识别以及高质量发展提供了参考和借鉴。  相似文献   
88.
通过构建知识创新能力与城市化、工业化进程的评价指标体系,对长三角地区2000-2011年25个地级以上城市的知识创新能力指数及城市化与工业化进程系数进行测算,并利用协调度模型综合分析评价了知识创新能力与城市化、工业化进程的协调关系.结果显示:①知识创新能力与城市化整体协调度优于其与工业化的协调度;②知识创新能力与城市化协调度逐步磨合到相对理想状态;③知识创新能力与工业化协调度呈现出先上升后下降又上升的较大波动性.  相似文献   
89.
魏菲菲  李铁松  张斌  薛娜 《四川环境》2008,27(1):107-111
城市人居环境与经济协调发展是实现南充市可持续发展的重要途径。文章利用主成分分析法,求出1997—2006年南充市城市建成区人居环境与经济系统的综合发展指标,分析近10年城市人居环境与经济协调程度。  相似文献   
90.

Background, Aim and Scope

Metal ions generally share the ability/tendency of interacting with biological material by forming complexes, except possibly for the heavy alkali metals K, Rb and Cs. This is unrelated to the metals being either essential for sustaining life and its reproduction, apparently insignificant for biology, although perhaps undergoing bioconcentration or even being outright toxic, even at low admission levels. Yet, those different kinds of metal-biomass interactions should in some way depend on properties describing coordination chemistries of these very metals. Nevertheless, both ubiquitously essential metals and others sometimes used in biology should share these properties in numeric terms, since it can be anticipated that they will be distinguished from nonessential and/or toxic ones. These features noted above include bioconcentration, the involvement of metal ions such as Zn, Mg, Cu, Fe, etc. in biocatalysis as crucial components of metalloenzymes and the introduction of a certain set of essential metals common to (almost) all living beings (K, Mg, Mo, Mn, Fe, Cu and Zn), which occurred probably very early in biological evolution by ‘natural selection of the chemical elements’ (more exactly speaking, of the metallomes).

Materials and Methods

The approach is semiempirical and consists of three consecutive steps: 1) derivation of a regression equation which links complex stability data of different complexes containing the same metal ion to electrochemical data pertinent to the (replaced) ligands, thus describing properties of metal ions in complexes, 2) a graphical representation of the properties-two typical numbers c and x for each metal ion-in some map across the c/x-space, which additionally contains information about biological functions of these metal ions, i.e. whether they are essential in general (e.g. Mg, Mn, Zn) or, for a few organisms of various kinds (e.g. Cd, V), not essential (e.g. rare earth element ions) or even generally highly toxic (Hg, U). It is hypothesized that, if coordination properties of metals control their biological ‘feasibility’ in some way, this should show up in the mappings (one each for mono and bidentate-bonding ligands). 3) eventually, the regression equation produced in step 1) is inverted to calculate complex stabilities pertinent to biological systems: 3a) complex stabilities are mapped for ligands delivered to soil (-water) by green plants (e.g. citrate, malate) and fungi and, compared to their unlike selectivities and demands of metal use (photosynthesis taking place or not), 3b) the evolution of the metallome during late chemical evolution is reconstructed.

Results

These maps show some ‘window of essentiality’, a small, contrived range/area of c and x parameters in which essential metal ions gather almost exclusively. c and x thus control the possibility of a metal ion becoming essential by their influencing details of metal-substrate or (in cases of catalytic activities) metal-product interactions. Exceptions are not known to be involved in biocatalysis anyhow.

Discussion

Effects of ligands secreted, e.g. from tree roots or agaric mycelia to the soil on the respective modes (selectivities) of metal bioconcentration can be calculated by the equation giving complex stability constants, with obvious ramifications for a thorough, systematic interpretation of biomonitoring data. Eventually, alterations of C, N and P-compounds during chemical evolution are investigated — which converted CH4 or CO2, N2 and other non-ligands to amino acids, etc., for example, with the latter behaving as efficient chelating ligands: Did they cause metal ions to accumulate in what was going to become biological matter and was there a selectivity, a positive bias in favour of nowessential metals (see above) in this process? Though there was no complete selectivity of this kind, neither a RNA world in which early ribozymes effected most of biocatalysis, nor a paleoatmosphere containing substantial amounts of CO could have paved the way to the present biochemistry and metallomes.

Conclusions

This way of reasoning provides a causal account for abundance distributions described earlier in the Biological System of Elements (BSE; Markert 1994, Fränzle &; Markert 2000, 2002). There is a pronounced change from chemical evolution, where but few transformations depended on metal ion catalysis to biology.

Recommendations and Perspectives

The application of this numerical approach can be used for modified, weighted evaluation of biomonitoring analytical data, likewise for the prediction of bioconcentration hazards due to a manifold of metal ions, including organometallic ones. This is relevant in ecotoxicology and biomonitoring. In combining apoproteins or peptides synthesized from scratch for purposes of catalysing certain transformations, the map and numerical approaches might prove useful for the selection of central ions which are even more efficient than the ‘natural’ ones, like for Co2+ in many Zn enzymes.
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