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1.
采用开顶箱(OTCs)模拟法和分解袋法,以O3自然浓度(40 nmol·mol-1)为对照,研究高浓度O3(约120 nmol·mol-1)对城市自然环境下生长的10年生蒙古栎凋落叶分解和养分释放的影响,分解时长达150 d.结果表明:高浓度O3未对蒙古栎凋落叶的分解产生显著影响.高浓度O3抑制了蒙古栎凋落叶C、K释放,分解150 d,高浓度O3处理K残留率为23.9%,显著高于对照(17.1%).高浓度O3在分解前期(0~60 d)抑制了凋落叶N、木质素的释放,在分解后期(60~150 d)起促进作用.高浓度O3处理与对照木质素/N变化趋势一致且无显著差异.除分解中期(60 d)外,对照P残留率始终高于高浓度O3处理.C/P变化趋势与P相反,在整个分解过程中,高浓度O3处理C/P高于对照,而且C、N、K残留率以及C/N与凋落叶干质量剩余率呈显著正相关.因此,高浓度O3将对蒙古栎林的营养循环产生一定影响.  相似文献   
2.
以沈阳市主要绿化灌木水蜡(Ligustrum obtusifolium Sieb.)为实验材料,利用开顶箱(OTC)模拟法,研究了高浓度O3急性熏蒸对水蜡成年叶片表皮气孔及叶组织结构特征影响的变化规律。结果表明:在160 nmol·mol-1的高浓度O3处理(136 d)条件下,与对照相比,水蜡叶片近轴端气孔长度、宽度、周长、面积分别降低12.9%、8.4%、8.2%和15.0%,叶片远轴端分别降低16.7%、9.8%、13.3%和23.6%;气孔开度分别降低69.2%和39.3%;大气O3浓度升高对气孔密度没有显著影响(P0.05);叶片近轴端与远轴端栅栏组织厚度分别升高10.2%和7.3%,栅栏组织与海绵组织的比值分别升高28.9%和29.5%;海绵组织厚度分别降低15.1%和16.8%;上表皮厚度分别升高18.9%和11.5%,下表皮厚度分别升高23.1%和16.0%;叶片总厚度变化未达到显著水平(P0.05)。这一结果为深入研究全球气候变化背景下城市植物的叶组织结构和功能在适应大气O3浓度变化方面提供了新的资料和证据。  相似文献   
3.
冠心病又称为冠状动脉粥样硬化性心脏病,现在已是危害人们身体健康的常见疾病。在患病早期治疗当中,要准确的对冠心病进行诊断,由此可以对病情做出一个优化的治疗措施,对冠心病的预防占着重要的地位。文章主要介绍影像技术在针对冠心病的治疗中的一系列临床应用进展。  相似文献   
4.
徐胜  陈玮  何兴元  黄彦青  高江艳  赵诣  李波 《生态学报》2015,35(8):2452-2460
大气CO2浓度升高已成为世界范围内的重要环境问题。CO2浓度升高势必会对植物的生理生态变化产生重要影响。综述了国内外有关高浓度CO2对树木生理生态影响研究的最新进展,具体包括高浓度CO2对树木生长发育、光合和呼吸作用、抗氧化系统、树木代谢物质、挥发性有机化合物以及树木凋落物等方面的影响。高浓度CO2一般会促进树木地上植株的生长和发育,但也因树种差异而有所不同。最新研究表明,高浓度CO2促进了树木细根周转,树木根系生长在大气CO2浓度升高条件下表现为促进作用,这种作用加快了全球森林生态系统的C循环。高浓度CO2虽然在一定程度上促进树木光合速率的增加,但长期熏蒸也往往会发生光合驯化,这种现象产生的生理学机制目前仍无定论。高浓度CO2对树木呼吸作用尤其是根系呼吸的影响将是未来研究的重点和难点。高浓度CO2一般会提高树木抗氧化酶活性与抗氧化剂含量,但不同树种响应高浓度CO2的过程和机理也有所差异。研究表明,高浓度CO2一般对树木凋落物的分解产生不利影响,但也因树种而异。需要强调的是,目前关于树木地下部分、树木对高浓度CO2的适应机理和重要过程(碳氮水耦合及基因调控等)以及多个树种包括不同类型树种及不同品种之间比较研究较少;关于某一重要生理生态机制(如根系生理代谢)尤其是多个生态因子复合条件下缺乏长期深入的研究。在此基础上给出了大气CO2浓度升高下树木生理生态学研究的未来发展方向,包括高CO2浓度条件下树木根系生理代谢及机制、树木碳氮水耦合的生理过程及机制、不同生态因子复合作用对树木生理影响机制以及树木分子作用机理等方面的研究。这些研究不仅将丰富森林树木应对未来气候变化的有关科学理论,也为全球气候变化背景下实现森林树种生态功能的优化选择及森林生态系统的可持续发展与经营提供重要的生理生态学理论依据和参考。  相似文献   
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