【摘 要】
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土地利用变化作为全球变化在地球表层系统最突出的景观标志,会在不同尺度上对生态系统的过程、结构和功能产生巨大影响,已成为全球变化研究的核心内容和重点领域。深入研究土地利用时空演变规律及其生态效应对区域水土资源的合理开发利用和生态环境治理保护具有重要意义。黄河灌溉绿洲不仅是西北干旱区贫困人口实现生态移民、脱贫致富的重要载体,也是防治风沙入黄的第一道生态屏障。近几十年来,随着人口数量的迅速增长和水土资源
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土地利用变化作为全球变化在地球表层系统最突出的景观标志,会在不同尺度上对生态系统的过程、结构和功能产生巨大影响,已成为全球变化研究的核心内容和重点领域。深入研究土地利用时空演变规律及其生态效应对区域水土资源的合理开发利用和生态环境治理保护具有重要意义。黄河灌溉绿洲不仅是西北干旱区贫困人口实现生态移民、脱贫致富的重要载体,也是防治风沙入黄的第一道生态屏障。近几十年来,随着人口数量的迅速增长和水土资源开发程度的不断加剧,土地荒漠化、灌溉用水短缺,生物多样性锐减等生态环境问题不仅威胁着荒漠绿洲的生存也限制
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非均相催化技术在清洁能源再生领域凸显出它独特的优势,但仍然存在诸如催化活性较低、产物选择性不高等问题。解决这些问题的关键在于如何从催化反应的原理和催化反应过程的本质出发,有针对性的选择与设计催化材料。本论文以铋基光催化剂为研究对象,基于N_2和CO_2光催化还原反应的基本原理,通过构筑表面缺陷、贵金属负载、金属离子修饰等手段调控铋基半导体光催化材料表面活性位,期望实现催化性能及反应产物选择性的提升
山鸡椒(Litsea cubeba(Lour.)Pers.)是中国特有的天然香料树种之一,其精油是重要的工业原料,果实中精油含量最高,最高可达12%。山鸡椒是樟科中典型的雌雄异株物种,在实际生产中雌株数量对精油产量具有重要的影响。前期研究发现,山鸡椒雌花发育早期雌雄原基同体,雌花中雄蕊器官败育形成单性花,因此探究山鸡椒雌花中雄蕊退化机制对山鸡椒雌花性别形成具有重要意义。本研究分析山鸡椒雌雄花发育过
金属纳米团簇是尺寸介于金属纳米颗粒与金属有机配合物之间的一类新型纳米结构材料。其可控合成的开发与表征是从分子水平理解纳米材料的结构与性质的基础,但当前的研究工作仍处于初级阶段。因此,开发新型纳米团簇结构并对其实现可控合成与结构表征是当前研究的首要任务。近年来,Ag基金属纳米团簇由于其独特的光学性质与生物学应用前景备受关注。然而,由于缺乏足够的理论基础与实验手段,目前新型Ag基纳米团簇的合成与表征工
山鸡椒(Litsea cubeba(Lour.)Person)属樟科(Lauraceae)植物,广泛分布于我国长江以南地区,因其果实富含精油,长期作为重要木本油料树种栽培,具有重要的经济、省生态、社会价值。山鸡椒精油为透明浅黄色液体,具有柠檬香气,90%以上的成分为单萜化合物,如柠檬醛、桉树醇、蒎烯、芳樟醇等。丰富的单萜化合物赋予山鸡椒精油芳香、抗氧化、杀菌、消炎和抗病毒的生物活性,使其作为天然香
空间函数型数据分析具有广泛的理论和应用价值。为了更好地进行空气污染的空间分区治理,我们提出依据污染物的时空特征进行空间聚类的统计方法。该方法通过空间函数型数据混合模型对污染物的潜在排放的随机过程进行时空建模,并引入马尔科夫随机场刻画聚类成员的空间相依关系。我们通过同方差和异方差的数值模拟验证所提出方法的优越性,并将该模型应用到全国PM_(2.5)浓度的数据分析,得到了空间特性明显并具有统计解释性的
皱皮木瓜(Chaenomeles speciosa(Sweet)Nakai.)果实富含多酚、多糖、有机酸、超氧化物歧化酶、皂苷等营养活性成分,其药用、保健价值不断被发掘。随着市场需求的日益增加,皱皮木瓜的种植规模不断扩大。皱皮木瓜籽作为皱皮木瓜主要加工剩余物,含有丰富的油脂、多糖和蛋白等营养成分,但目前尚未得到充分利用。本文以皱皮木瓜籽为原料,研究了皱皮木瓜籽油的品质和营养组成。利用喷雾干燥法将皱
亚洲栽培稻(Oryza sativa L.)在生长发育过程中消耗大量淡水,寻找并挖掘水/旱稻中优异的抗旱资源,对于培育节水、抗旱新品种具有重要意义。本研究以巴西陆稻(IAPAR-9)和其抗旱增强型突变体idr1-1(increase drought resistance1-1)作为实验材料,分析了巴西陆稻与idr1-1突变体的抗旱性,发现idr1-1突变体的抗旱性强于巴西陆稻。利用分子生物学方法,
生态系统服务研究日益成为生态系统评估的核心,是合理有效利用自然资源、保护生态环境、协调人地关系与社会永续发展的基础。三峡库区是长江中下游区域重要的生态安全屏障,同时也是生物多样性热点区域。近些年来,在水利工程和退耕还林、天然林保护、封山育林等一系列生态工程实施的背景下,三峡库区地表生态系统质量和稳定性都有所巩固和恢复。但库区崎岖复杂的地理环境特征,土地利用及人类活动对其脆弱的生态环境造成了显著影响
纤维素纳米晶(CNC)表面含有大量羟基,兼具高比表面积、高力学强度等特性,作为一种可再生、可降解、生物相容性好的生物质材料,与导电活性材料形成的复合材料逐渐引起人们的关注。依据高效精准利用的理念,本论文根据毛竹纤维及薄壁细胞各自的理化特性,分别制备毛竹纤维细胞纳米晶(F-CNC)及薄壁细胞纳米晶(P-CNC),并将具有不同形貌、长径比的F-CNC和P-CNC与氧化石墨烯(GO)复合并还原(RGO)