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相似文献
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1.
广州地区冬季鱼塘水温特征及其预测预报   总被引:7,自引:1,他引:6  
冬季水温对耐寒性较差的热带、亚热带鱼类的安全越冬有重要影响。本文根据鱼塘水温和附近气象站气温观测资料 ,研究了广州地区冬季鱼塘水温特征及其预测模型。结果表明 ,与气温相比 ,鱼塘水温日振幅较小 ,日最高温度出现时间滞后 ,这种特征在逐时温度和日平均温度上表现得都非常明显 ;晴天条件下水温的日变化远大于阴天 ;随水层深度的增加 ,水温日振幅逐渐减小 ,位相滞后也愈加明显。水温与气温的交叉相关分析表明 ,水温与当日、前一日、前二日、前三日的气温有显著的相关关系 ,与前四日、前五日的关系已不明显。利用逐步回归分析 ,建立了以气温为自变量的各水层水温预报模型。各模型的回归效果都达到了显著水平 ,平均绝对误差均在 0 5℃以内 ,平均相对误差均在 1 0 %以内 ,具有较高的精度 ,可用于冬季鱼塘水温的预报。  相似文献   

2.
蜥蜴是喜欢温暖的动物,每到秋末冬初的时候,就进入洞内、封住洞口以御塞冷。这时就很难找到活的蜥蜴了。根据我们实验的结果,在冬季保存活的蜥蜴,是简而易行的。保存的办法,是把活的蜥蜴放在盛有湿土的玻璃缸(或木箱)内,将缸置于-3℃左右温度的室内,蜥蜴就钻入土中。此时,不食不动,呈  相似文献   

3.
要想使桃花在室内提前到晚秋或初冬开放,就要采用适宜的方法打破花芽的休眠期,使其能够接受“栽培”过程中较温暖的条件开始萌动。可任选下面一种方法: 1.低温刺激法:在冷房(一般不生火的房子)中把冰块放在大容器甲,上面放上铁丝架,置桃树枝于铁丝架上,每天上下翻几次。一般经过3—5天花芽即可开始萌动。 2.熏蒸法:将选好的挑树枝装入不漏气的大塑料口袋(或放入大玻璃缸中)。然后将盛有20—30毫升左右乙醚的烧杯放入塑料口袋(或玻璃缸)中。把塑料口袋扎牢(玻璃缸必须盖严)、让乙醚挥发变成蒸气,这  相似文献   

4.
秋季来临时,树木大都停止生长,脱去树叶,进入休眠,在形态上形成或加强保护组织(如芽鳞、木栓层等),以适应冬季的低温环境。然而,仅凭以上的变化,树木是很难逃脱冰冻伤害的,它们是怎样渡过严寒的冬季的呢?笔者想从以下两个方面予以解释。1树木可以利用深过冷现...  相似文献   

5.
王爱民  席贻龙  牛翔翔  李瑶  温新利 《生态学报》2014,34(16):4588-4595
为了解汀棠湖冬季出现的萼花臂尾轮虫对水温的适应,探讨其在春季的种群消长机制,运用生命表统计学方法研究了温度(12℃、16℃、20℃和24℃)和斜生栅藻(Scenedesmus obliquus)密度(1.0×106、3.0×106和5.0×106个/mL)对冬季采自芜湖市汀棠湖水体中的萼花臂尾轮虫(Brachionus calyciflorus)出生时的生命期望、世代时间、平均寿命、总生殖率、净生殖率和种群内禀增长率等生活史参数的影响。结果表明,温度对轮虫出生时的生命期望、世代时间、平均寿命、净生殖率和种群内禀增长率均有显著性影响(P0.05),但对总生殖率无显著性影响(P0.05);食物密度以及食物密度与温度之间的交互作用对轮虫所有生命表统计学参数均无显著性影响(P0.05)。轮虫出生时的生命期望和平均寿命在12℃下较长,16、20℃和24℃下较短且三者间无显著性差异;轮虫的世代时间在12℃下最长,16℃和24℃下最短且两者间无显著性差异;轮虫的净生殖率在16℃下较高,12、20℃和24℃下较低且三者间无显著性差异;轮虫的种群内禀增长率在12℃下最低,16℃下最高,20℃和24℃间无显著性差异。汀棠湖冬季出现的萼花臂尾轮虫在16℃下的适合度最高,这或许是该水体中萼花臂尾轮虫种群密度在3月中旬(此时水温为17℃)达到春季最高峰的重要原因之一。  相似文献   

6.
中秋河水库的建设导致河流水温特性发生改变,长期滞留在库内的水与大气之间的热量交换引起水温变化,导致水库整体的温度结构将发生变化。本文通过对中秋河水库建成后水温的垂向分布和灌溉取水水温的分析,对水库水温对下游农田灌溉的影响进行了分析评价。  相似文献   

7.
我校是一所农村初级中学,位于长江流域上游的丘陵地区.这里溪河纵横交错,池塘星罗棋布,水田片片相连,具有淡水养鱼的优越条件. 普通中学担负着向高一级学校输送人才和向社会提供新一代有知识的劳动力的双重任务.几年来,在教学实践中,我在抓住教材重点的同时,突出了应用教学.对动物学课本《淡水  相似文献   

8.
所有的火力或核能发电厂,都会抽取河川、湖泊的淡水或海岸边的海水来冷却发电机组,也因而产生温排水影响周遭海洋生态的问题。特别是当温排水的温度愈高,与其汲入之冷却水间之温差愈大,对当地海洋生态造成的冲击就愈大。以台湾已运转的三部核能电厂为例,不论南部的核三厂或北部的核一、二厂,在夏天时其背景水温均已高达29-30℃,在其排放口之温度可高达37-38℃以  相似文献   

9.
正常人体体液的pH值常稳定在7.35—7.45范围内,平均为7.4。维持体液酸碱度的相对衡定,对人体正常生理活动是非常重要的。本文拟就体液酸碱平衡的维持做一简单介绍。缓冲系统缓冲系统是维持体液酸碱平衡的重要因素之一,每个缓冲系统都是由几对具有缓冲作用的物质(缓冲对)所组成,每一“缓冲对”又都是由一种弱酸和这种弱酸的碱性盐组成。人体组织和血液内的缓冲系统可分为三类: 1.碳酸氢盐系统包括 NaHCO_3/H_2CO,(存于血浆内)和KHCO_3/H_2CO_3(存于细胞内)。 2.磷酸盐系统包括 Na_2HPO_4/NaH_2PO_4  相似文献   

10.
网箱养鱼属现代化养鱼方式,然而并非新的概念,不少人认为我国网箱养鱼是从1973年开始的,这个观点需要修正。据文献记载,我国古代早有网箱养鱼的应用,距今700多年前,一位名叫周密的写的《癸辛杂识》中有一段关于九江贩卖鱼苗的方法和  相似文献   

11.
端粒维持的机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前认为端粒维持通过两种机制:端粒酶依赖型机制(TA型)和端粒酶非依赖型机制(ALT型)。对两种机制进行了概述并对其相互关系进行了讨论。  相似文献   

12.
真核细胞线状染色体末端特殊结构被称为端粒,而端粒维持对于生命体来说具有十分重要的意义,其维持机制也十分复杂.端粒酶可以通过其具有的特殊逆转录酶特性,利用自身的RNA模板(TERC)以及具有催化功能的蛋白质亚基(TERT)延长端粒,维持其长度.本文着重综述端粒TERRA (telomeric repeat-containing RNA)对端粒维持的影响及其作用机制.首先介绍端粒维持与细胞存活老化之间的关系;其次,阐述TERRA的结构及其转录特性,TERRA依赖的DNA∶RNA杂合体和R-loop形成和结构特点,TERRA结合蛋白及其作用;进而讨论依赖于TERRA的端粒维护分子机制以及在生命过程中的意义.  相似文献   

13.
张志文 《生物学通报》2004,39(10):51-51
我们体内的每个细胞都需要能量以行使功能,机体内供能的主要营养物质之一就是葡萄糖.是食物经消化后吸收入血的。大脑是完全依靠血糖供能的。在各种不同情况,如睡眠、运动、考试时,每小时需要消耗5g的葡萄糖,相当于血液巾含有的全部葡萄糖的总量。因此存正常情况下.仅大脑1h的活动就能将血巾全部的糖消耗殆尽.但令人惊叹的是.血糖总是维持存一个相对恒定的水平.仅在小范围内变动。这种恒定状态是靠什么维持的呢?答案是:胰腺分泌两种激素的密切相互作用造成的。它们分别称为胰岛素和胰高血糖素,前者是由胰腺  相似文献   

14.
我国稻田养鱼的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
稻田养鱼有两种形式,即“稻鱼共生”和“稻鱼轮作”。稻鱼共生系指水稻和鱼群共同生活在稻田中,双方彼得到一定利益。这种稻田养鱼方式以培育吃草的鱼种为主,搭养当地需要的鱼种为辅。稻鱼轮作是指水稻与养鱼轮流生产,即一年当中只种一季水稻,余时则为养鱼。如利用冬闲田、固水田及湖区的低洼田水稻收获后即行养鱼,此种方式以养食用鱼或大规格(15厘米以上)鱼种为主。    相似文献   

15.
保持体内酸碱平衡才能维持正常的代谢水平和生理功能。人体血液和体液的pH值是相对稳定的,一般保持在7.35-7.45之间。一旦pH值偏离正常范围,机体代谢就会发生紊乱,造成酸或碱中毒,有时甚至会危及生命。人体就是通过血液的缓冲系统,肺的呼吸和肾的调节等来维持机体的酸碱平衡。  相似文献   

16.
广东省海南黎族、苗族自治区首府通什市,最近建立了一个淡水鱼养殖试验场。该场面积共31亩,现已投放鲩鱼、鲢鱼、鳙鱼等鱼苗一万五千尾。自治区境内有许多池沼和70多座水库,这是发展淡水养鱼事业的有利条件。通什淡水鱼殖试验场的建立,将为这个自治区淡水鱼养殖事业创造经验。(转载自光明日报)  相似文献   

17.
对DNA分子结构的稳定性的原因进行了讨论,介绍了维持DNA分子一级结构的主要因素,即共价键和核糖上羟基的缺乏;维持DNA分子二级结构的主要因素,即氢键、碱基堆积力、正负电荷作用以及DNA分子双螺旋结构本身的一些特征.  相似文献   

18.
喜旱莲子草(水花生)Alternanthera philo-xeroides、凤眼莲(水葫芦)Eichhornia crassipes、水浮莲Pistia stratiotes等高产水生植物,繁殖  相似文献   

19.
20.
最近,Zhou等发现,高尔基体中的一种蛋白可以作为Numb的伴侣,在有丝分裂过程中参与细胞命运的决定过程,维持细胞的干细胞性。这项研究首次确定高尔基体参与细胞命运的决定,发现了高尔基体一个独特的、全新的重要功能。  相似文献   

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