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61.
我国正式加入WTO以后,海洋与渔业发展面临着五年的过渡期。做好这五年的工作,加快海洋与渔业发展步伐,增强其总体竞争实力,进一步将其做大、做强,对海洋与渔业全面参与国际合作与竞争,实现持续、稳定、健康发展具有重要的作用。当务之急,应抓好以下四个方面的工作。一、以争取市场准入为重点,加快推进标准化生产。在WTO的总体框架下,任何一个产业要走向国际市场,参与国际竞争,市场准入是一个基础和前提。当前,随着国际贸易自由化进程的加快和关税总水平的持续下降,关税措施对国际贸易的影响已不断下降,而非关税措施的影响…  相似文献   
62.
西太平洋暖池变异及其对西太平洋次表层海温场的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
应用热带太平洋上层XBT温度资料,分析研究了西太平洋暖池区(0°~16°N,125°~145°E)上层海洋的变化特征以及与西太平洋次表层海温场之间的关系.研究表明,西太平洋暖池区的垂向温度存在显著的年际变化,尤其在次表层(120~200m)的变化最为明显.西太平洋暖池区的次表层冷暖信号明显早于西太平洋次表层的海温异常.分析发现,西太平洋暖池区的海温异常是导致整个西太平洋次表层海温场变异的关键区,当西太平洋暖池区的次表层冷暖信号加强时,3~4个月后西太平洋海温场出现大范围的冷暖异常.  相似文献   
63.
周燕遐 《海洋信息》1994,(12):17-18
1 海洋环保机构及海洋环境调查 台湾“行政院”保护署1987年8月22日成立,负责台湾环境保护事务。省设环境保护局,县设环境保护处。另在台北市和高雄市专设环境保护局。交通部四大港务局负责所管辖区环境;内政部营建署负责保护海洋生态、环境,原委会负责核废料处理,以及处理海域的环境及生态问题。 台湾海洋环境调查内容大致分三部分。一是:气象、水质、地质调查。主要调查大气环  相似文献   
64.
随着人类活动的频率不断加强,高额掠捕重要经济鱼类资源、环境污染直接威胁鱼类生态栖息地、人工增养殖培苗系统对天然鱼种遗传多样性的破坏等,已在相当程度上导致物种绝灭、传统鱼种资源衰退和种质资源的退化。因此,尽快查明我国鱼类物种多样性特征,研究持续利用重要鱼类资源和开展濒危鱼种的保护生物学研究,已成为当今鱼类学研究的优先主题,更需委我国鱼类学研究工作者的共同努力。本着这一热衷愿望,中国鱼类学会第四次全国代表大会暨1993年学术年会,于1993年10月25日-30日在青岛召开。这次会议得到了全国鱼类学界的积极响应,应…  相似文献   
65.
肖琢静 《海洋预报》1994,11(1):82-82
船舶的遇险信号和遇险报告浩翰的大海,不仅是生命的摇篮,风雨的故乡,还是廉价的交通大道,为国际间的物质、文化交流提供了方便条件。航行在海上的船舶,一旦因某种原因遇到重大危险,严重危及到船员生命和船舶的安全,需要援助时,经船长命令和签署后,船上的电台可发...  相似文献   
66.
东海鳗苗也需要“希望工程”本刊记者书方“希望工程”本是我国为贫穷地区儿童助学的一项活动,在这里我们呼吁“东海鳗苗也需要‘希望工程’”,意在引起国人和有关方面的重视,尽快对正受人为肆虐的鳗苗采取救助行动。那么,东海鳗苗的希望在哪里呢……?!鳗,是鳗鲡的...  相似文献   
67.
介绍了自适应电流保护原理在胜利海上平台供电系统中的应用。应用该原理的电流保护克服了传统电流保护一成不变的定值、受系统运行方式和短路类型的影响较大等缺点,它充分发挥了微机的记忆、逻辑判断、数学运算等强大的功能,提供实时计算保护装设处到系统等效电源间的阻抗,通过不断监视负荷电流来自动整定过流保护,并引入了反时限特性,解决了实际存在的技术问题,使得保护装置灵敏可靠。  相似文献   
68.
将计算机和高速DSP处理器引入测深仪,采用低噪声设计以获取高质量的回波,并通过高速DSP处理器实现了实时高精度测深和数据采集。通过功率可控发射机和大动态增益接收机实现了高质量信号的采集,通过全量程数据窗和高精度数据窗的独特设计,既保证了测深的搜索能力,又保证了测量精度,实现了测深控制的智能化。  相似文献   
69.
《海洋开发与管理》2006,23(6):F0003-F0003
厦门市位于台湾海峡西岸、福建省南部,全市海域面积390km2,海岸线长度234km,海岸曲折,湾中有湾,湾中有岛,自然条件优越,海洋资源丰富,拥有活化石美称的厦门文昌鱼、国家一级保护动物中华白海豚等珍稀和经济价值高的海洋物种60余种。海洋是厦门最大的优势。几年来,厦门市海洋与渔业局全面落实科学发展现,坚持以海洋资源可持续利用为目标,全面实施海洋功能区划,开展用海结构调整,加快海洋资源资产化管理步伐,实施海洋资源有效保护和科学利用并举措施,大力发展海洋经济,促进了海洋资源的可持续利用和海洋生态环境的有效保护。探索建立了“立法…  相似文献   
70.
自从1973年Wnt基因被发现以来 ,通过对线虫、果蝇、两栖类、哺乳动物以及人类Wnt家族基因、蛋白及其生物学功能的研究 ,表明Wnt家族基因产物与其它相关基因的蛋白组成了一条复杂的信号传导途径。该途径在胚胎发育、细胞分化以及组织器官形态发生中起着重要的作用。Wnt[1]基因起名来源于小鼠中的Int-1(Wnt-1的最初命名 )以及果蝇中的wingless(wg)。随着研究的进展 ,越来越多的Wnt同源基因从线虫到脊椎动物被发现。Wnt家族编码糖蛋白 ,通常大约350~400个氨基酸 ,其中有100个保守的氨基酸均匀分布于序列中 ,有些Wnt蛋白中的N末端、C末端…  相似文献   
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