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81.
我国云南腾冲地区地热资源丰富,对地热资源进行定量的预测评价势在必行。而以遥感为手段进行地表温度的反演是地热研究的重要方法。本文利用ETM数据的Band6热红外通道,对工作区进行温度反演并通过消除阴影影响对反演温度进行修正使得温度差异较大的情况得到改善,减少了太阳照射造成的温差影响。结果表明,研究区地表温度分布主要有3个区域;通过温度反演结果与已知地热点叠加分析,选取14~21℃为进行地热预测评价的有利区间。  相似文献   
82.
最近 40年 ,硝酸盐 (NO-3 )已成为最常见的地下水污染源之一。本文介绍了用CaO除去CO2 与H2 O的测定氮同位素比值的燃烧管方法和用AgNO3 +C(石墨 )生成CO2 的测定NO-3 中氧同位素比值的燃烧法 ,它们是 1995年以后发展起来的最新测试技术。  相似文献   
83.
影像黑边问题极大地影响了三维GIS平台中高压走廊三维地形场景的展示效果。为解决这一问题,提出一种基于阈值和区域生长法的高压走廊影像黑边去除法。首先,根据黑边分布特征,自动选取种子点。通过给生长判别准则添加阈值约束条件,克服区域生长过程中过生长或欠生长的缺陷。再根据分割结果,去除原始影像中的黑边。该方法简单易行,数据批处理速度快,黑色区域分割结果准确。  相似文献   
84.
85.
研究了NaNO3对两种杜氏藻Dunaliella salina和Dunaliella parva生长速度、色素积累的影响和NaNO3的吸收规律,结果表明,NaNO3浓度为1.5mmol/L时,D.salina生长最快,最高密度76.4×104cell/mL;对照组为16.3×104cell/mL;低氮有利于D.salinaβ-胡萝卜素积累,β-胡萝卜素最大值105mg/g出现在0.5mmol/L NaNO3的样中,对照组为45mg/g;较高的NaNO3有利于叶绿素a的合成;藻液pH值开始3-5d急剧上升,后在波动中下降。对D.parva来说,NaNO3浓度为2.5mmol/L时生长最快,细胞最高密度为295×104cell/mL,对照组为15×104cell/mL;在实验范围内,NaNO3浓度越高,β-胡萝卜素含量越高,β-胡萝卜素最大值为37.5mg/g,叶绿素最大值为65mg/g;建立了两种杜氏藻对NaNO3利用的动力学方程。  相似文献   
86.
海水营养盐现场自动分析技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了目前国内外对海水营养盐浓度测量仪器的研究现状,论述了吸光光度法测量营养盐浓度的基本原理,以及硅酸盐和氨氮现场测量分析工艺流程。  相似文献   
87.
海洋浮游植物硝酸还原酶研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
硝酸还原酶(NR;EC1.6.6.1)是存在于包括浮游植物在内的光合自养生物体内的一种诱导酶[1]。作为浮游植物吸收同化硝酸盐过程中的第一种酶,它既是硝酸盐吸收过程中涉及到的主要的酶,也是硝酸盐新陈代谢过程中的主要调节酶[2,3]。该酶主要以NADH(nicotinamide adenine dinucleotid  相似文献   
88.
During 1985~1987,the concentration of nitrate nitrogen was higher in the Laizhou Bay and the Bohai Bay while that of nitrite nitrogen was higher in the Liaodong Bay and the Bohai Bay,The concentration of nitrate nitrogen was highest in winter and lowest in summer while that of nitrite nitrogen was highest in autumn and lowest in spring .the seasonal variation of the concentration of nitrate nitrogen was maximum in the Laizhou Bay and the Bohai Bay while that of the concentration of nitrite nitrogen was maximum in the Liaodong Bay.There was a great difference in the concentration of nitrate nitrogen between the surface and the bottom in autumn and in the concentration of nitrite nitrogen between the surface and the bottom in summer.The main reason for the seasonal variations of the concentration of nitrate nitrogen and nitrite nitrogen was the marine biochemical process.The nitrate nitrogen and nitrite nitrogen in the Bohai Sea basically maintained a quasi-equilibrium state seasonal cycle,The quesi-equilibrium state seasonal cycle of nitrate nitrogen and nitrite nitrogen at the bottom was stable while that at the surface was liable to variations caused by other factors.  相似文献   
89.
90.
近年来水环境中硝酸盐污染与抗生素污染的现象引起了人们的广泛关注,但目前复合抗生素污染对反硝化过程产生的影响并不明确。本研究以水环境中检出率较高的诺氟沙星和洛美沙星为代表进行模拟实验,探究ng级的两种抗生素复合对反硝化过程的影响。硝氮和亚硝氮的降解情况表明,实验浓度条件下,洛美沙星、诺氟沙星单用与二者联用对水环境中的反硝化过程存在不同的抑制作用。洛美沙星单用前期轻微促进反硝化,后期表现抑制作用,而诺氟沙星单用始终表现出抑制作用;洛美沙星和诺氟沙星联用抑制作用小于诺氟沙星单用,联用表现为拮抗作用。各体系的抑制作用大小为诺氟沙星>诺氟沙星+洛美沙星>洛美沙星。该模拟试验条件虽与实际条件有所差异,但在一定程度上表明抗生素联用表现出拮抗作用与反硝化体系内微生物数量、活性,反硝化酶活性,反硝化菌优势物种Achromobacter xylosoxidansAcinetobacter baumanniiPseudomonas sp.KY及功能基因nosZ和aac的丰度的变化有关。抗生素加入反硝化体系后会产生持续的影响,随反应时间的增加,反硝化菌逐渐适应有低浓度抗生素存在的环境,喹诺酮类抗生素耐药基因数量增加,微生物的耐药性增强,反硝化菌在数量和活性、反硝化酶活性及微生物群落层面均有回升趋势。  相似文献   
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