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61.
生物标志化合物与相关的全球变化 总被引:20,自引:9,他引:20
在各种地质体中广泛分布的生物标志化合物在全球变化研究中有着广泛应用,特别是在海洋和湖泊沉积物中,研究工作已涉及到古植被、古温度、古降水量、古大气CO2浓度和古季风等的恢复.文章介绍利用气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、气相色谱-热转换-同位素比质谱仪分析了一个长40cm泥炭岩芯(约222年)的生物标志化合物的分布及其单体氢同位素.结果显示,不管是生物标志化合物的分布,还是其单体稳定同位素特征都记载了气候(温度)的变化.正构脂肪酸的碳优势指数(CPI值)、正构烷烃C23/C31比值、正构烷烃C23的δD值与温度有很好的对应关系. 相似文献
62.
前寒武纪古生物学是前寒武纪地质学的一个分支学科,同时也是生物学,地球化学和古生物学的交叉学科,它包括了生命起源,原核生物,真核生物,后生植物,后生动物的发生与演化,文中介绍了以上各点的最新研究进展,指出这些重要演化过程均发生在前寒武纪并在其间完成,因此,前寒武纪古生物学是当前地学研究中的热点之一。 相似文献
63.
三峡库区生物多样性的变化态势及其保护对策 总被引:5,自引:0,他引:5
三峡库区拥有丰富的生镜多样性,物种多样性与基因多样性,是一个天然生物宝库,然而,由于人类活动长期的强烈干预和破坏,库区生境日趋退化,生物种群发生逆行演替,生物多样性在逐渐减少或丧失。加强对生物多样性保护和研究具有极其重要的现实意义。 相似文献
64.
杂草的基本特点及其在丰富栽培地生物多样性中的作用 总被引:16,自引:0,他引:16
杂草资源的特点表现为;各地杂草区系具相对的一致性,杂草抗逆性强,适应性灵活,生物量丰富,具有被持续利用的优势,杂草资源易于被人们采集。杂草资料在科学及生产实践中有多种用途在植物资源研究中,也不应忽视杂草种质资源保护的问题。生物多样性研究也应包括对杂草的研究。 相似文献
65.
乌兰布和沙漠东北边缘植物群落物种多样性及其生态环境 总被引:7,自引:3,他引:7
应用群落多样性指数(D)、均匀度(J)、生态优势度(C)等指标,对乌兰布和沙漠东北边缘不同生境(荒漠区、绿洲外围、绿洲内)的天然植物群落进行了研究,结果表明这三种指标值能有效地表征群落的组成结构特征及生境的优劣;荒漠植物群落多样性指数(D=0.603~2.984)和均匀度(J=0.337~0.691)都较低,而生态优势度(C=0.724~0.195)较高,说明荒漠植被生态环境的脆弱性,群落结构越复杂,多样性指数越高;多样性与生态环境关系密切,D和J随生境渐好而递增,C随生境渐好而递减,可作为环境评价指标;多样性在一定程度上体现了群落的发展阶段和稳定程度,越接近顶级阶段,多样性越高,且环境的改善有助于群落演替进程的加速;干旱区弃耕撩荒地次生演替植被,在弃耕初期多样性随弃耕年限增大而减小,后期处于一个较稳定的水平,且各演替阶段植物组成变化较大。 相似文献
66.
着重介绍了CuInSe2的结构和光、电学特性;讨论了多各上薄膜沉积技术;评价了主要的合成装置及其作途;综述了制备CuInSe2太阳电池器件的工艺和材料,提出了一种能成功地生产大面积太阳电池薄膜的经济有铲的沉积技术。 相似文献
67.
粘土矿物分子片段Si6O18H12,(Si5AlO18H12)—和(Si4Al2O18H12)的计算研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用最新的量子化学半经验计算方法MNDO-PM3,对作为粘土矿物结构基元的六元环分子全系进行进行结构与能量的计算,揭示了结构变形的精确程度,并利用能量的差异大小,讨论了几种同分异构体的稳定性。 相似文献
68.
我国生物多样性保护研究的若干进展与今后发展领域 总被引:1,自引:0,他引:1
在阐述生物多样性保护的研究背景基础上、以《生物多样性公约》的条款和义务为主线,综述了我国在生物多样性编目、保护技术研究、信息系统建立和生物技术研究等领域的工作进展与成就;并根据国际生物多样性保护研究发展动态,讨论了今后我国生物多样性保护方面需要加强的研究领域,主要是查明与监测、生物资源持续利用技术、数据管理和信息网络建设、生物技术与生物安全等。 相似文献
69.
紫外辐射如何影响人类 总被引:1,自引:0,他引:1
太阳辐射能量的波长范围较宽,对人类而言,其中大部分的太阳辐射是肉眼无法看得见的。波长越短,辐射强度越大,并且对于生物体潜在的危害也就越大。到达地球表面的紫外辐射,其波长在290~400nm(十亿分之一米),这比可见光的波 相似文献
70.
西太平洋“暖池”区沉积物中的细菌类群及其与环境的关系 总被引:6,自引:0,他引:6
提取西太平洋“暖池”区海底沉积物柱状样不同层次样品的总DNA, 构建沉积物中的细菌16S rDNA克隆文库, 通过PCR-RFLP分析与序列测定, 对沉积物中的细菌类群及其与环境的关系进行了分析. 结果表明, 该海区沉积物中的细菌分别属于8个主要类群, 其中紫细菌(Proteobacteria)的γ-亚群为各个层次中的优势菌群, 而科尔韦尔氏菌属(Colwellia)为优势种属; α-亚群也均有分布; 而β-亚群分布很少. 不同深度之间细菌类群的区别主要在于δ-, ε-紫细菌亚群和CFB类群(Cytophaga/Flexibacteria/Bacteroides), 它们在沉积物中的分布均呈现随深度增加而减少的趋势. 系统发育分析表明, 在各个深度沉积物中各有18%~30%的细菌与甲烷代谢相关, 15%~25%的细菌与硫代谢相关, 说明甲烷代谢和硫代谢在该海区的深海物质能量循环中占据着重要地位. 相似文献