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61.
多环芳烃是一类广泛存在于环境中的有机污染物.综合评述了土壤—植物系统中多环芳烃的含量,阐述了多环芳烃污染土壤的植物修复、微生物修复和植物—微生物联合修复的机理及酶与多环芳烃的相关性,提出了今后研究需重视的问题.  相似文献   
62.
通过分析湘潭锰矿矿渣废弃地土壤理化性质和重金属元素含量,采用矿渣废弃地土壤进行盆栽试验.结果表明:湘潭锰矿矿渣废弃地土壤质地为粗砂土类,土壤自然含水量与邻近非矿区杉木林对照地的差异显著,而土壤容重和土壤总孔隙度与邻近非矿区杉木林对照地的差异均不显著;矿渣废弃地土壤的pH值平均为7.49,P和Ca的平均含量分别为1.01、4.41 g/kg,都显著高于邻近非矿区杉木林对照地,而N含量显著低于邻近非矿区杉木林对照地,土壤有机质、K和Mg含量与邻近非矿区杉木林对照地差异不显著;矿渣废弃地土壤中的Mn、Cu、Cd、Ni、Zn、Pb平均含量分别是邻近非矿区杉木林对照地的18.59、1.32、4.10、4.66、4.44和3.16倍;与湖南省土壤重金属元素背景值、全国土壤重金属元素平均值相比较,湘潭锰矿矿渣废弃地土壤重金属元素Mn、Cu、Pb、Zn、Cd、Ni的含量都明显偏高,特别是Cd含量,分别高出104.24倍和135.40倍;栾树对矿渣废弃地土壤基质适应性强,生势旺盛,是矿渣废弃地生态恢复的首选植物,千头柏可作为矿渣废弃地生态恢复的次选植物,棕榈可适当发展,洒金柏不能作为矿渣废弃地生态恢复的植物.  相似文献   
63.
借助人体健康风险评价模型,对城市土壤重金属评价标准限值进行了初步探讨,建议其限值为总砷2mg/kg,总镉8mg/kg,六价铬38mg/kg,总铜290mg/kg,总锰1070mg/kg,总汞2mg/kg,总镍153mg/kg,总锌2292mg/kg。  相似文献   
64.
为提高土壤与农作学的教学质量,必须加强实践环节.可以通过在实践中突出学生的主体位置;吸纳学生参与教师的教研、科研活动;开放实验室,强化学生的应用能力来具体实施.  相似文献   
65.
正一直备受关注的国家级城镇化试点名单已进入最后审批环节,将于12月底之前公布。其中,针对作为试点重点的"镇改市"地区,将一改过去"四大班子"的行政管理模式,首试机构大部制。现阶段部分较大城镇行政管理可以看做"小马拉大车",基层政府可以在大部制框架下,通过增加社会购买服务实现政府良好运转。但从现在来看,"小马拉大车"可以有效提升管理效率,降低行政成本。  相似文献   
66.
《领导之友》2012,(3):65
桑园镇地处张家口市怀来县南部,全镇总面积121平方公里,辖31个行政村,2.7万人口。镇政府所在地距县城15公里,交通便利。该镇地形地貌多样,土壤多为沙质,昼夜温差大,日照时间长,特定的地理、气候、土壤等自然条件造就了种植葡萄独  相似文献   
67.
石油污染土壤的生物修复技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文概述了当前土壤石油污染的危害及其现状,介绍了主要的石油污染土壤修复技术及适用范围。同时指出在石油污染土壤的治理过程中,应注意传统方法与生物修复方法相结合,发挥各自优点,综合考虑经济效益、社会效益和环境效益。  相似文献   
68.
根据Genbank数据库已知的链霉菌的查尔酮合成酶基因的保守区设计chs基因特异简并引物,土壤总DNA为模板,利用PCR技术扩增得到该l条chs基因编码区,通过TA克隆、测序和同源比对及进化分析表明:该基因为放线菌来源chs基因.分别在该基因5’末端和3’末端分别引入的限制酶NcoI和EcoR I酶切位点,利用上述2种限制酶分别酶切导入到psimple-T/chs载体和原核表达pET32a,凝胶回收目的片段后,将二者连接并转化大肠杆菌感受态细胞,转化子经菌液PCR筛选、双酶切鉴定后,3730测序结果表明,该基因全长编码区为1089 bp,推测该基因编码全长为362个氨基酸残基,等电点(PI)为5.41、分子量为3 965道尔顿含有CHS保守功能区的酸性蛋白质.分析表明,该基因与Streptomyces lividans来源的查尔酮合成酶RppA基因核苷酸相似性高达93%,氨基酸序列相似性高达87.70%.测序结果表明,该基因已经成功插入到pET32a载体中.  相似文献   
69.
近几年,广大农民对中药材的种植极感兴趣。由于种植地产药材的信息来源杂乱,加上广告传播中的误导、错导之走进了种种误区。价格的误区:众多药材种植广告,往往以高价诱人。如湖南省益阳市有家药材种植技术研究所的广告称:党参265元/公  相似文献   
70.
火烧是森林、草原陆地生态系统中常见的一种自然现象。火是影响植被特征的自然因素之一,同时对土壤理化性质的许多方面产生一定影响。经研究结果表明火烧对羊草草原的土壤含水量和垂直分布的影响较大,尤其是多年连续火烧处理对土壤含水量及其垂直分布的影响更为显著。一般没有火烧处理过的自然地段的土壤上层,深度0-10cm之间土壤含水量在20%以上;随着深度的增加逐渐降低。深度为10-70cm范围内,土壤含水量一般变化在15.50-11.81%之间,70cm以下深度层次含水量小于9%。旧烧区与自然对照区土壤含水量的差异不大。深度为0-10cm范围内含水量为18-21.20%,  相似文献   
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