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    Response of Prorocentrum minimum growth to zinc limitation

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    研究了低中高 3种Zn2 + 浓度下 ,赤潮藻微小原甲藻的生长和生理响应 .结果表明 ,低Zn(1.4pmol·L-1)下 ,藻细胞的比生长速率和稳定期生物量分别为 0 .4 0d-1和 5 110 0cell·ml-1.当Zn2 + 浓度超过2 4 .4pmol·L-1时 ,提高Zn2 + 浓度 (181.6pmol·L-1) ,藻细胞的比生长速率没有改变 ,为 0 .93d-1,而稳定期生物量则略有下降 ,但均明显高于低Zn条件下藻细胞的比生长速率和稳定期生物量 .Zn限制条件下藻细胞的叶绿素a合成受到影响 ,藻细胞光合作用需在更高光强下达到饱和 .随着Zn2 + 浓度增加藻细胞光饱和的光合作用速率 (Pm)及光合作用效率 (α)均明显增大 .研究表明 ,富营养化水体中 ,高的Zn浓度是一定条件下触发赤潮藻类爆发性增殖的重要因子之一 .Studies on the growth and physiological response of red tide alga Prorocentrum minimum to three Zn 2+ levels were showed that the specific growth rate and biomass were limited in low Zn 2+-grown cells (1.4 pmol·L -1, which were 0.40 d -1 and 51100 cell·ml -1 respectively. The specific growth rate was not significantly different when the Zn 2+ concentration in medium was increased over 24.4 pmol·L -1,but there was a slight decrease in biomass; however, both specific growth rate and biomass were much higher than those in low Zn 2+-grown cells. It was also showed that chlorophyll a synthesis was limited due to Zn 2+ deficient,and therefore,the cells became light saturated at higher irradiance under Zn-limited condition. Light-saturated photosynthetic rates (Pm) and photosynthetic efficiency (α) increased significantly with increasing Zn 2+ concentrations. It was concluded that Zn 2+ concentration might be one of the key factors affecting red tide blooms in eutrophication environment.国家重点基础研究发展规划项目 ( 2 0 0 1CB40 970 6);; 国家自然科学基金资助项目 ( 2 0 1760 60 )

    1978~2008年中国湿地类型变化

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    分别基于美国陆地卫星(Landsat MSS/TM/ETM+)和中巴资源卫星(CBERS-02B)影像数据,以人工目视解译为主,完成了中国1978~2008年4期(基准年分别为1978,1990,2000和2008年)湿地遥感制图,并进行了大量的室内外验证.在此基础上,对我国湿地现状及近30年来湿地变化进行了初步分析,得到以下主要结论:(ⅰ)截止2008年,中国湿地面积约为324097km2,其中以内陆沼泽(35%)和湖泊湿地(26%)为主.(ⅱ)1978~2008年,中国湿地面积减少了约33%,而人工湿地增加了约122%.过去30年里湿地减少的速度大幅降低,由最初5523km2/a(1978~1990年)降为831km2/a(2000~2008年).(ⅲ)减少的自然湿地(包括滨海湿地和内陆湿地),其类型变化由湿地向非湿地转化的比例逐渐降低.初期(1978~1990年)几乎全部(98%)转换为非湿地;在1990~2000年间减少的自然湿地约有86%转化为非湿地,而在2000~2008年,这一比例下降为77%.(ⅳ)气候变化和农业活动是中国湿地变化的主要驱动因素,湿地变化在中国分为三大不同特征区域,即西部三省/自治区(西藏、新疆和青海)、北部两省/自治区(黑龙江和内蒙古)和其他省市区.其中西部区域尤其是青藏高原,湿地变化的驱动因子以气候增温为主;新疆湿地由于气候增温和农业活动共同作用造成变化不大.北部省/自治区的湿地变化则主要由农业活动引起;而其他省市区的湿地变化几乎完全受控于人类的农业经济活动

    双极膜电渗析再生酸碱过程中的阴膜漏氢研究

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    对3种阴离子钠盐三室双极膜电渗析再生酸碱过程中的酸室漏氢现象进行了研究.结果表明,NaCl和Na2SO4双极膜电渗析过程中始终存在阴膜H+泄漏现象,而C6O7H5Na3阳膜OH-泄漏与阴膜H+泄漏先后发生.3种钠盐漏氢程度顺序为Na2SO4>NaCl>C6O7H5Na3.漏氢导致盐室溶液pH值下降,Na2SO4盐室pH值降幅达3.02,Na2SO4再生酸和碱的平均电流效率分别仅为C6O7H5Na3的38.4%和48.2%,能耗则为C6O7H5Na3的1.68和1.36倍.造成阴膜漏氢的根本原因是盐室中成盐阴、阳离子迁移速度不同,缓解漏氢的关键在于强化阴离子的迁移

    电渗析中的膜污染及其控制方法研究进展

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    电渗析作为一种膜分离技术,因其不消耗药品、无废液产生已被广泛用于盐溶液脱盐及环境和生物技术工业领域,但膜污染始终是限制电渗析技术应用的主要因素。从引起电渗析过程中膜污染的物质、膜及料液性质、操作条件等方面分析了膜污染的成因和污染后果,并对电渗析过程中膜污染的分析方法及防治措施进行了较为详细的综述

    微生物代谢的唯象关系和趋优行为

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    从非平衡态热力学出发 ,探讨了微生物细胞在追求最高生长速率的优化模式下的动力学行为 .将微生物的生长过程分成分解代谢和合成代谢两个过程 (黑箱模型 ) ,通过唯象关系优化生长速率 ,得到了最优的合成代谢和分解代谢速率与自由能变化的关系 .计算表明 ,该关系式可以描述实际体系的生长过程 .进一步将微生物的生长过程划分为分解代谢、合成代谢、ATP的生成与消耗 3个反应 ,得到了与黑箱模型同样的优化结果 ,并且探讨了总偶合度与单步反应偶合度的关系 .所用的方法可以用来分析细胞的趋优行为

    电渗析中的膜污染及其控制方法研究进展

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    电渗析作为一种膜分离技术,因其不消耗药品、无废液产生已被广泛用于盐溶液脱盐及环境和生物技术工业领域,但膜污染始终是限制电渗析技术应用的主要因素。从引起电渗析过程中膜污染的物质、膜及料液性质、操作条件等方面分析了膜污染的成因和污染后果,并对电渗析过程中膜污染的分析方法及防治措施进行了较为详细的综述

    微生物代谢的唯象关系和趋优行为

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    从非平衡态热力学出发,探索了微生物细胞在追求最高生长速率的优化模式下的动力学行为。将微生物的生长过程分成分解代谢和合成代谢两个过程(黑箱模型),通过唯象关系优化生长速率,得到了最优的合成代谢和分解代谢速率与自由能变化的关系。计算表明,该关系式可以描述实际体系的生长过程。进一步将微生物的生长过程划分为分解代谢、合成代谢、ATP的生成与消耗3个反应,得到了与黑箱模型同样的优化结果,并且探讨了总偶合度

    微生物代谢的唯象关系和趋优行为

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    从非平衡态热力学出发,探索了微生物细胞在追求最高生长速率的优化模式下的动力学行为。将微生物的生长过程分成分解代谢和合成代谢两个过程(黑箱模型),通过唯象关系优化生长速率,得到了最优的合成代谢和分解代谢速率与自由能变化的关系。计算表明,该关系式可以描述实际体系的生长过程。进一步将微生物的生长过程划分为分解代谢、合成代谢、ATP的生成与消耗3个反应,得到了与黑箱模型同样的优化结果,并且探讨了总偶合度

    电渗析中的膜污染及其控制方法研究进展

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    电渗析作为一种膜分离技术,因其不消耗药品、无废液产生已被广泛用于盐溶液脱盐及环境和生物技术工业领域,但膜污染始终是限制电渗析技术应用的主要因素。从引起电渗析过程中膜污染的物质、膜及料液性质、操作条件等方面分析了膜污染的成因和污染后果,并对电渗析过程中膜污染的分析方法及防治措施进行了较为详细的综述

    扩散渗析电渗析回收赖氨酸离子交换废液中的盐

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    为缓解电渗析膜污染,提高电渗析性能,采用阴膜扩散渗析对待脱盐的赖氨酸离子交换废液进行净化处理,对扩散渗析回收的(NH_4)_2SO_4溶液进行电渗析脱盐浓缩。结果表明,当扩散渗析流量为5.6 L/h时,扩散渗析的扩散系数达2.24×10~(-7) cm~2/s,离子交换废液中(NH_4)_2SO_4透过率约为30%,可截留90.1% Mg~(2+)和94.5%有机氮、80.3%蛋白、86.0%总糖、79.3%化学需氧量(COD);与直接电渗析赖氨酸离子交换废液相比,对扩散渗析回收的(NH_4)_2SO_4溶液进行电渗析脱盐浓缩,SO_4~(2-)膜通量、电流效率分别提高了55.7%和18.3%,操作时间、单位膜通量能耗分别降低了26.1%和42.3%。用扩散渗析净化赖氨酸离子交换废液可有效缓解后续电渗析的膜污染,提高电渗析性能
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