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1.
日本(虫寻)和底栖短桨蟹线粒体DNA 12SrRNA基因序列的初步研究 总被引:6,自引:1,他引:6
以相应引物对日本和底栖短桨蟹的线粒体 DNA1 2 S r RNA基因片段进行了 PCR扩增和序列测定 ,分析比较了 2种间序列差异。结果表明 :日本 1 2 S r RNA基因片段长度为 41 4 bp,底栖短桨蟹为 41 5bp,2种的 A,T,G,C含量分别为 1 51 bp(36.47% ) ,1 53bp(36.96% ) ,43bp(1 0 .39% ) ,67bp(1 6.1 8% )和 1 50 bp(36.1 4 % ) ,1 55bp(37.35% ) ,44bp(1 0 .60 % ) ,66bp(1 5.90 % )。 2种间共出现了 3个碱基的缺失 /插入和 38bp的序列差异 ,其碱基转换与碱基颠换比约为 2 .1 7。 相似文献
2.
3.
TOPEX/Poseidon卫星的原始目的是测量海面高度变化信息,为海洋监测服务。作者通过假设基准面的方法,将由TOPEX/Poseidon卫星数据估算的下垫面水位相对变化信息转化为”水位”系列并建立了由TOPEX/Poseidon得出的“水位”与相邻水文站实测流量间的相关关系,进而实现了由TOPEX/Poseidon卫星数据估算河道流量的目的。利用1998~1999年TOPEX/Poseidon在长江下游大通附近的过境数据和对应年份大通水文站实测流量数据,验证了本方法的可行性。研究结果表明:在长江下游河道地区,由TOPEX/Poseidon卫星数据可定量估算出山河流流量信息。 相似文献
4.
5.
副热带中气旋在各种大气扰动中所占的位置,根据其大小和强弱来看,界于温带气旋和弱的热带低压之间,它发生在海洋上,最大也只有100—200公里,利用现有的观测网能观测到的机会极少。因此,几乎没有什么线索来研究它的结构和性质。1960年9月1日一个偶然的机会,名濑站的雷达发现了一个中气旋,并对它做了很详细的记录。这个中气旋发生在中国东海,向东北方向移动,经过一昼夜,最后在九州中部登陆后消失。这一扰动肯定不是副热带中气旋中最典型的例子,但是通过对这个实例的研究,窥探到了中气旋的一般结构、性质。中气旋作为副热带的扰动具有螺线状降雨带,随着它进入中纬度,在强烈辐合的东半圆内的雨区发生了为数很多的积雨云,形成了明显的中高压。可是,作为扰动的主体的中气旋和伴随着而出现的中高压,它们的大小和强度是属于同一量级的,它们的特征是后者显著地改变了前者的结构。再有,因环流较弱,不可能形成对称的结构,这也是它的一个特征。利用有限的高空观测点和高山观测站的观测资料,按时间序列进行内插,从1公里到14公里每隔1公里做一张等高面天气图,共做了14张,从而进行了三维空间的分析。结果表明:流向副热带中气旋的空气流入量恰好处于积雨云的空气流入量与正在发展期的台风空气流入量之间。 相似文献
6.
与干散货航运市场相比,近两年世界液体散货(油、液化气及化学品)船市场运行条件大为改观。这一方面给原本疲弱的市场注入了新的活力,另一方面也吸引船东加快订造新船,从而使该类型船队规模迅速走出低谷并进入新一轮膨胀期。据德国不莱梅航运经济与物流研究所(ISL)最新统计,截至1997年初,全球油轮、 相似文献
7.
日本的史前考古学是在1877年,由东京大学生物学教授美国人毛斯,在东京近郊大森发掘贝缘开始的。从贝缘中除找到陶器和石器外,还发现了人骨。就在那时,日本人才开始知道日本也有过石器时代和石器时代的人,以此为契机,立即掀起了一个关注石器时代的高潮,并相继从日本各地发现了不少遗迹和遗物。这样日本的史前考古学首先就从代表绳文陶器的绳文时代的研究而发展起来。 相似文献
8.
一九七六年七月二十八日在河北省唐山、丰南地区连续发生两次七级以上强烈地震。七·八级强震发生时,我省从北到南普遍有感。尤其是晋东北地区的天镇、广灵、灵邱、浑源、繁峙、五台等县,感觉比较强烈。绝大部分人都从梦中惊醒,部分人听到地声,灵邱县还有人看到地光,天镇地震办公室内电灯(灯线为八十公分长),摆幅达一尺左右。晋中、忻县、雁北地区及吕梁地区的东部川区和太原、大同、阳泉市,多数人从梦中惊醒,灯泡来回摆动,门窗、玻璃沙沙作响,并伴随有房屋掉土等现象。运城、临汾、晋东南地区及吕梁地区西部山区有感程度较微弱。 七月二十八日下午7.1级强余震发生时,晋中地区以北(包括雁北、忻县地区及吕梁东部川区和太原、大同、阳泉市),有不同程度的轻微感觉。南部地区一般无感觉,房屋等建筑物没有造成任何破坏。 相似文献
9.
青藏高原主要生态系统净初级生产力的估算 总被引:35,自引:2,他引:35
利用青藏高原贡嘎山、海北、五道梁、拉萨等4个野外台站2000~2002年的观测数据、陆地生态系统模型与2001年MODIS遥感数据相结合的方法来估算青藏高原区域的净初级生产力。结果表明:青藏高原区域的净初级生产力空间分布趋势表现出由东南向西北逐渐递减的梯度,该趋势也与水热梯度表现基本一致;整个青藏高原的净初级生产力为302.44×1012 gC yr-1,其中森林的净初级生产力最高,120.11×1012 gC yr-1,占整个高原净初级生产力的39.7%;全年中夏季(6~8月) 的净初级生产力最高,246.7×1012 gC yr-1,约占全年总净初级生产力的80%。用实测数据验证模拟结果表明,二者非常相符。 相似文献
10.