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祁连山高寒草原碱性土壤固氮微生物数量及固氮基因(nifH)群落结构研究 总被引:1,自引:1,他引:1
对祁连山高寒草原碱性土壤可培养固氮菌数量、 固氮基因(nifH)群落结构及其理化性质进行了研究. 结果表明: 固氮菌数量在土层0~40 cm处于3.6×105~0.21×105CFUs·g-1之间, 除了海拔3 001 m的土样AQ4外, 其他3个土样固氮菌数量随着土壤深度的加深而减小. 固氮菌数量与地下生物量呈显著正相关性, 与有机碳、 可溶有机氮、 速效磷和速效钾呈正相关性, 而与pH值和全盐呈负相关性. 通过基因测序得到的37个固氮基因nifH克隆中, 蓝藻门占41%, 变形菌门占8%, 厚壁菌门占14%, 未知菌株占37%; 蓝藻门在除了AQ4外的土样中普遍存在, 并且是AQ1的优势固氮菌群. 此外, 还发现了4个新的nifH基因, 分别是AQ1-12(KC412109)、 AQ4-3(KC412133)、 AQ4-4(KC412133)、 AQ4-5(KC412133), 其中后三者是土样AQ4的优势种群. 相似文献
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土壤的孔隙是具有连续分形性质的物理结构,根据土壤孔隙分形结构建立了非饱和水力传导度模型。模型包括综合系数、分形维数和临界体积比3个参数,综合系数为不同土壤基质势对应的非饱和水力传导度与饱和传导度之间的水力联系,与土壤质地有关;分形维数反映土壤孔隙结构对于非饱和水力传导度的作用,土壤不同尺寸孔隙之间的连通性则通过临界体积加以描述。模型具有较为明确的物理解释。将模型应用于5种不同土壤的结果表明,所提出的非饱和水力传导度模型具有较好的模拟效果。 相似文献
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坡十Ni矿化超镁铁侵入体的矿化岩相主要为第二侵入期次的(斜长)单辉橄榄岩、(斜长)二辉橄榄岩、 纯橄岩等岩相。坡十超镁铁岩的橄榄石成分变化范围较大, 橄榄石的Fo值在76.8~89.6之间, Ni含量为767×10-6~4 580×10-6。铬尖晶石的Mg#值和Cr#值变化范围分别为19.4~41.9和49.8~64.8, 原生铬尖晶石中Cr2O3和Al2O3表现为负相关, 蚀变改造的铬尖晶石则表现为正相关。橄榄石成分剖面显示坡十母岩浆处于一个动态的岩浆系统中, 成分稳定的新鲜岩浆的补给、 持续向上的动力及浅部橄榄石快速分离结晶,造成了不同深度橄榄石成分的不同变化。坡十侵入体母岩浆估算结果为MgO=14.49%, FeO=10.01%,模拟结果显示橄榄石中Ni含量的变化主要受橄榄石结晶分异和硫化物不混溶作用共同控制,其中橄榄石与硫化物熔体发生明显的Fe-Ni交换反应。坡十母岩浆中橄榄石分离结晶造成的硫饱和,是坡十硫化物熔离的重要因素。橄榄石高Fo值、母岩浆高MgO、超镁铁岩中斜长石发育、矿物高结晶温度和铬尖晶石成分的弧岩浆特征显示,塔里木东北缘坡十侵入体是俯冲交代的岩石圈地幔部分熔融形成的母岩浆的产物,表现出低压高温的演化特征,其中源区熔融机制可能与塔里木二叠纪地幔柱提供的热源或该区大规模拆沉作用造成的软流圈上涌有关。 相似文献
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松辽盆地北部宾参1井白垩系烃源岩的认识和评价及其意义 总被引:1,自引:0,他引:1
宾参1井是松辽盆地北部宾县断陷中的第一口参数井,钻遇白垩系地层,自下至上依次为沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组和青山口组。在对宾参1井白垩系暗色泥岩进行一系列有机地球化学样品分析测试的基础上,从有机碳(TOC)、氯仿沥青"A"、有效碳(PC)、生烃潜量Pg(S1+S2)、热解峰温Tmax值、镜质体反射率(Ro)、烃源岩气相色谱特征、干酪根碳同位素特征、干酪根元素特征和源岩甾萜烷特征等方面着手,从有机质丰度、有机质类型和有机质成熟度三个角度认识该井白垩系烃源岩,并进行烃源岩的初步评价,认为:(1)青一段干酪根主要为Ⅱ1和Ⅱ2型,其中、下部已进入生油门限,属于非—差烃源岩,个别深度段为较好烃源岩,其上部及青二、三段处于未成熟阶段;(2)泉头组和登娄库组干酪根主要为Ⅲ型,已进入成熟生油阶段,前者属于非—差烃源岩,后者属于差烃源岩;(3)营城组和沙河子组干酪根主要为Ⅲ型,有些层段为Ⅱ2型,处于高成熟—过成熟阶段,以生气为主。对该井白垩系烃源岩的认识和初步评价为勘探程度极低的宾县凹陷含油气前景的评价预测和石油地质研究奠定了基础,具有现实意义和重要的理论意义。 相似文献
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滇西高黎贡断裂带糜棱岩的显微变形特征及其构造意义 总被引:3,自引:2,他引:3
采用扫描电镜(SEM)、超高压透射电镜(HTEM)及电子探针等手段研究了主高黎贡断裂带糜棱岩的显微构造特征,提出长石经历了碎粒流动和部分固态塑性流变过程;而石英晶粒经历了动态重结晶和静态回复阶段。认为高黎贡剪切带是在相当于高绿片岩相—低角闪岩相的变质条件下形成的,是晚第三纪右旋走滑活动的产物。 相似文献
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Lee M. Ock Park S. Jin Kang T. Soon 《中国海洋大学学报(英文版)》2006,5(3):219-227
1Introduction GamakBay,anegg shapedseasurfaceareaofap proximately112km2,isasemi enclosedshallowwaterareawithameandepthof9mandhasbotheastandsouthchannelstoreceiveseawaterfromoutside(seeFig.1).Similarscalesoftidalwavesalmostsimultane ouslyenterorexitthrough… 相似文献
948.
Cryospheric change in China 总被引:16,自引:0,他引:16
Xin Li Guodong Cheng Huijun Jin Ersi Kang Tao Che Rui Jin Lizong Wu Zhuotong Nan Jian Wang Yongping Shen 《Global and Planetary Change》2008,62(3-4):210-218
This paper provides an overview of the current status of the cryosphere in China and its changes. Up-to-date statistics of the cryosphere in China are summarized based on the latest available data. There are 46,377 glaciers in China, covering an area of 59,425 km2. The glacier ice reserve is estimated to be about 5600 km3 and the annual glacier runoff is about 61.6 × 109 m3. The continuous snow cover extent (> 60 days) in China is about 3.4 × 106 km2 and the maximum water equivalent is 95.9 × 109 m3 yr− 1. The permafrost area in China is about 1.72 × 106 km2. The total ground ice reserve on the Qinghai–Tibetan Plateau is estimated to be about 10,923 km3. Recent investigations indicated that glacier areas in China have shrunk about 2–10% over the past 45 yr. Total glacier area has receded by about 5.5%. Snow mass has increased slightly. Permafrost is clearly degrading, as indicated by shrinking areas of permafrost, increasing depth of the active layer, rising of lower limit of permafrost, and thinning of the seasonal frost depth. Some models predict that glacier area shrinkage could be as high as 26.7% in 2050, with glacier runoff increasing until its maximum in about 2030. Although snow mass shows an increasing trend in western China, in eastern China the trend is toward decreasing snow mass, with increasing interannual fluctuations. Permafrost degradation is likely to continue, with one-third to one-half of the permafrost on the Qinghai–Tibetan Plateau anticipated to degrade by 2100. Most of the high-temperature permafrost will disappear by then. The permafrost in northeastern China will retreat further northward. 相似文献
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