【摘 要】
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焚烧作物秸秆是常见的处理农业废弃物,减少病虫害和增加土壤养分的方法。但秸秆焚烧污染大气,妨碍农业健康发展。前人对秸秆焚烧造成大气污染已研究颇多,而对土壤环境所受影响的探究较少。本文通过田间小区定位试验,设置不焚烧(CK)、减量焚烧(A1)、全量焚烧(A2)、增量焚烧(A3)4个处理,选取焚烧不同小麦秸秆量的耕层土壤为研究对象,探究小麦秸秆焚烧对耕层土壤理化及生物性质的即时效应和各指标在玉米生育期内
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焚烧作物秸秆是常见的处理农业废弃物,减少病虫害和增加土壤养分的方法。但秸秆焚烧污染大气,妨碍农业健康发展。前人对秸秆焚烧造成大气污染已研究颇多,而对土壤环境所受影响的探究较少。本文通过田间小区定位试验,设置不焚烧(CK)、减量焚烧(A1)、全量焚烧(A2)、增量焚烧(A3)4个处理,选取焚烧不同小麦秸秆量的耕层土壤为研究对象,探究小麦秸秆焚烧对耕层土壤理化及生物性质的即时效应和各指标在玉米生育期内的变化情况。主要结论有:(1)0-5 cm表层土壤在秸秆焚烧1 d后,土壤环境各指标变化显著。土壤物理性
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汞污染问题已成为国际社会各界关注的热点,随着汞公约的履行,我国对汞污染控制与治理力度逐渐加大。贵州省具有600多年汞冶炼历史,目前涉汞行业达14个,汞污染源类型繁多、排放量大,是我国最典型的汞污染区域之一。百花湖位于贵州省中部,距离贵阳市区16 km,是贵阳市的重要饮用水源地,早期受贵州省有机化工厂含汞废水污染,湖泊中汞含量超标,尤其是底泥中汞含量达0.26~38.9 mg kg-1,平均为6.5
我国处于飞速发展时期,伴随着发展各类环境问题已然成为约束经济发展和危害人类健康的重要因素。土壤重金属污染因其独特的滞后性、难恢复性,已经成为大量学者的研究热点,主要由于土壤一旦被污染,便会引发一系列的连带效应:影响农产品质量和产量,通过径流致使地表及地下水遭受污染,甚至于通过食物链危及人体健康。开封东郊城乡结合带,作为联系城市与乡村的纽带,其结合了农业、工业于一体,近年来,由于水资源的匮乏,大量的
截至2014年底,我国60岁以上老龄人口达到2.1亿人,占全国总人口的比重为15.5%。根据专家们的预测,到本世纪中叶,中国60岁以上老龄人口的比重将达到总人口的三分之一,老龄产业将会在我国未来经济社会发展中扮演重要角色。在我国人口年龄结构加速老龄化的背景下,由于长期以来生育政策和观念的影响,家庭养老功能逐渐呈现弱化的态势,磁山颐生苑国际老年公寓通过推广社区居家养老模式来解决我国日益尖锐的养老问题
多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon,PAHs)是一种存在范围十分广泛的有毒物质,通常会在不同介质中持续的积累。菲(Phenanthrene)作为一种特殊的含三个苯环的芳烃,具有典型的致癌性区域“湾”区(Bayregion)和“K”区(Kregion)。菲凭借其本身特殊的化学组成,现已成为许多科学家探究PAHs致癌性的代表物质。利用微生物的代谢与分解可以促使环境
铝是地壳中含量最丰富的金属元素之一,是酸性土壤中影响农作物产量的主要因子。农业上通常靠施加大量的生石灰来解除铝毒害,但成本高,且对深层土壤的酸化没有实质性的改变。通过遗传改良获得抗铝毒害能力较强的植物品种,是解决酸性土壤中铝毒害的高效途径之一。因此,研究生物中的耐铝机制和寻找耐铝基因对于农业生产很有意义。微生物生长快,周期短,易操作,是研究耐铝机理较好的模式生物体。研究微生物的铝毒害和耐铝毒机制,
农药的大量使用使得农药污染成为日益严重的问题,针对我国目前农药的水环境质量生态基准研究刚刚起步的现状,且对藻类和鱼类长期毒性效应研究较少的情况下,在实验室研究条件下,以不同营养级上的铜绿微囊藻和黄颡鱼为试验对象,选择了毒死蜱、硫丹、氟乐灵三种常见农药,研究了三种农药对铜绿微囊藻和黄颡鱼的毒性效应,旨为长江三角洲地区有机农药对水生生物毒性效应提供数据支持,为毒性评价终点的深入研究和我国水质基准的制定
铜在人类生产生活过程中大量存在,其对环境造成的污染已引起重视。水体中铜对鱼类及蚤类的毒性预测模型(生物配体模型)已较为成熟。生物配体模型已被美国环保署等政府部门认可并应用于毒性预测及生态水质基准的建立中。更广泛的应用生物配体模型建立在扩展生物配体模型的物种库上。典型鲤科鱼类(鲤鱼、草鱼、鳙鱼)广泛分布于中国地表水体中,为居民常用消费鱼品,所以建立鲤鱼、草鱼、鳙鱼的生物配体模型至关重要。小球藻为地表
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利用含铜的富集培养基从土壤中筛选出漆酶活性较高的菌株,结合形态学、生理生化特性及16S rDNA序列分析鉴定该菌株属于芽孢杆菌属,命名为Bacillus sp. CLb。菌株CLb培养5d的芽孢漆酶活性达到46.1 U/mg干重,该菌株最适生长温度为37℃C,最适生长pH值为7.0,菌株能在含1 mol/L Cu2+的培养基中生长,具有很强的耐铜性。以2,2’-连氮-二(3-乙基苯并噻唑-6-磺酸
随着石油工业的发展和海洋运输业的繁荣,石油的泄漏使海洋环境受到了严重的污染。为了消除石油污染,各国科学家对其展开了深入的研究,以寻找更安全、更高效的治理方法。目前,石油污染的处理方式有物理方法、化学方法和生物方法。其中,生物修复法是一种利用微生物将环境污染物分解的一种方法,且这种方法成本少、对污染物处理效率高且环境友好的一种净化污染的方法。因此,有关微生物修复的研究也越来越多,微生物燃料电池是利用