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国家自然科学基金(20477040)

作品数:9 被引量:20H指数:3
相关作者:史建君孙桂莲陈晖林明明更多>>
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相关领域:环境科学与工程农业科学更多>>

文献类型

  • 9篇中文期刊文章

领域

  • 8篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 7篇CO
  • 3篇^14C
  • 2篇金鱼藻
  • 2篇O3
  • 1篇稻田
  • 1篇示踪技术
  • 1篇水稻
  • 1篇水稻田
  • 1篇同位素示踪技...
  • 1篇青菜
  • 1篇鹌鹑
  • 1篇小麦
  • 1篇红鲤

机构

  • 9篇浙江理工大学
  • 4篇浙江大学

作者

  • 9篇史建君
  • 4篇孙桂莲
  • 3篇陈晖
  • 2篇林明明

传媒

  • 4篇中国环境科学
  • 2篇环境科学
  • 2篇上海交通大学...
  • 1篇核农学报

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2007
  • 2篇2006
  • 2篇2005
9 条 记 录,以下是 1-9
排序方式:
青菜对^(14)CO_2的吸收和积累动态被引量:3
2007年
为了探明14CO2在环境中的行为,采用同位素示踪技术研究了青菜对14CO2的吸收和积累动态.结果显示,通过叶片光合作用从空气中吸收的14CO2会向青菜其他部位组织输送并形成积累趋势,各部位组织中14C比活度随时间呈线性增长,增长速率介于95.3~270.2 Bq/(g.d)范围内,大小次序为:菜心>叶>叶柄>茎盘>根.青菜对14CO2(14C)具有强烈的富集作用,各部位的富集系数随时间呈快速增加,积累效应十分明显,其中菜心中的富集系数最大(48 d时高达156.4),叶片次之(48 d时为135.6).青菜各部位14C比活度均随14CO2引入次数的增加而递增,回归分析表明:各部位组织中14C比活度C的变化与引入次数N间呈线性正相关.青菜对空气中14CO2的高富集特性可用来作为监测大气14CO2污染的指示作物.
史建君林明明
关键词:青菜
^(14)CO_3^(2-)在红鲤体内的分布与积累动态被引量:1
2005年
采用同位素示踪技术研究14CO32-在红鲤体内的分布与积累动态。结果表明:在红鲤各部位中均检测到了14C的存在,表明红鲤会从水体中摄入、吸附14CO32-,并在各组织器官中积累。红鲤从水体中摄入和吸收14CO32-的主要器官是肠胃道(内脏),与水体直接接触而吸附、吸收的14CO32-主要集中在鱼鳃、鱼鳍和鱼鳞中,肉、皮和骨中的14C比活度相对较低,但远远高于本底,表明由内脏、鱼鳃等组织吸附、吸收的14CO32-除大部分被排泄、解吸外,仍有部分输运到了鱼体的内部组织。鱼体各部位中14C的比活度差异很大,其大小次序为:内脏>鱼鳃、鱼鳍>鱼鳞>鱼头,鱼骨>鱼皮、鱼肉。
孙桂莲史建君陈晖
关键词:红鲤
气载^(14)C进入鹌鹑体内的累积动态
2006年
研究了气载14C进入鹌鹑体内并在其各部位的累积、分布动态。结果表明:少量气载14C通过呼吸、沉降及摄食等途径进入生物体并向各部位转移;14C比活度随气载14C等量等时间间隔的多次引入呈线性增长趋势,胃内皮与肝脏两个部位对14C累积效应明显,分别符合线性方程y=4.6321x+3.7747(R2=0.9838)、y=3.6703x+6.3317(R2=0.9957);肉、骨两个部位14C放射性的分布百分比较高,分别达30%~45%和20%~30%。
孙桂莲史建君
关键词:鹌鹑
^(14)C在水-金鱼藻系统中的消长动态被引量:4
2006年
采用同位素示踪技术研究了14C在水-金鱼藻系统中的消长动态,并运用计算机拟合建立其动力学模型.结果表明,引入水体的14CO32-离子由于金鱼藻的吸附、吸收及转化分解为14CO2气体散逸而使水体中的14C比活度快速下降.金鱼藻因其羽状复叶具有较大的比表面积而对水体中的14C有较强的吸附、吸收作用,其对14C的积累主要在新叶组织中.新叶中14C比活度在第21d出现最大值(29656.59Bq/g),分布百分比达86.34%;水体中14C的消失动态和金鱼藻对14C的积累动态均遵循一级反应动力学模型;金鱼藻各部位对水体中的14C均具有很强的富集作用,可用来监测和净化被14C污染的水体.浓集系数(CF)与时间(t)呈线性关系.
孙桂莲史建君
关键词:^14C金鱼藻
蚕豆-土壤系统对^(14)CO_2的吸收和积累
2012年
为了探明14CO2在环境中的行为,采用核素示踪技术研究了蚕豆-土壤系统对14CO2的吸收和积累动态.结果表明,通过蚕豆叶片光合作用从空气中吸收的14CO2会向蚕豆其他部位组织输送并形成积累趋势,被检测到的14C比活度数值比较大,表明空气中的14CO2易于通过叶片吸收而进入蚕豆各组织器官中;蚕豆各部位组织中14C比活度随时间呈线性增长,增长速率介于20.3~45.1Bq/(g d),大小次序为:叶>茎>根>豆壳>豆粒.蚕豆对14CO2(14C)具有较强的富集作用,各部位的富集系数随时间呈快速增加,其中叶片中的富集系数最高(56d时高达31.61),豆壳次之(56d时达25.57).利用蚕豆的这一富集特性可监测大气14CO2污染的情况.
史建君
金鱼藻对^(14)CO_2的吸收和积累动态
2011年
为了探明14CO2(14C)在环境中的行为,采用同位素示踪技术研究了金鱼藻对14CO2的吸收和积累动态,并探讨了金鱼藻作为监测大气14CO2污染指示植物的可能性.结果表明,生长在水中的金鱼藻会通过某些途径吸收空气中14CO2并形成积累趋势,吸收途径主要是金鱼藻通过光合作用从水体中吸收游离14CO2和H 14CO 3-.金鱼藻(干样)14C比活度的增长速率介于91.9~95.6 Bq/(g.d)范围内,鲜样介于6.1~6.3 Bq/(g.d)范围内,与小麦的增长速率基本相当,表明金鱼藻通过水体间接吸收利用空气中14CO2的能力较强.金鱼藻对14CO2具有一定的富集作用,富集系数随14CO2引入而上升,达到峰值后呈缓慢下降,积累效应明显.金鱼藻对空气中14CO2的富集特性使其可用来作为监测大气14CO2污染的指示作物.
史建君
关键词:金鱼藻
樟树对^(14)CO_2的吸收和积累被引量:3
2010年
为了探明14CO2在环境中的行为,采用同位素示踪技术研究了樟树对14CO2的吸收和积累动态,并探讨了樟树作为监测大气14CO2污染指示植物的可能性和优越性.结果表明,通过叶片光合作用从空气中吸收的14CO2会在樟树叶片中积累,检测到的14C比活度数值较大,表明空气中的14CO2易于通过叶片的光合作用而进入樟树叶片组织中;在污染前期14CO2主要被新叶组织中吸收,后期主要积累在老叶中,反映出新叶对空气14CO2污染比较敏感,而老叶积累效应明显.樟树叶片的这一特性可用于监测大气14CO2污染.
史建君
小麦对^(14)CO_2的吸收和积累动态被引量:4
2007年
为探明14CO2在环境中的行为,采用同位素示踪技术研究了小麦对14CO2的吸收和积累动态.结果表明,通过叶片光合作用从空气中吸收的14CO2会向小麦其他部位组织输送并形成积累趋势.各部位组织的14C比活度在14CO2引入期间(0~28d)随时间呈线性增长,积累特征明显,增长速率为50.3~84.6Bq/(g·d),大小顺序为根>茎>叶,尽管各组织14C比活度随时间的增长速率不同,但各组织中14C的比活度均有趋向于平衡的趋势.小麦对14CO2具有强烈的富集作用,富集系数最大值为23.1~25.8,平均为24.5±1.3.小麦对空气中14CO2的较高富集特性可用来作为监测大气14CO2污染的指示作物.
林明明史建君陈晖
关键词:小麦
水稻对^(14)CO_3^(2-)的吸收和积累动态被引量:11
2005年
用同位素示踪技术研究水稻对14CO32-的吸收和积累动态,及其在水稻田中的行为特性。结果表明:通过水稻根系和浸于水中的茎杆下部吸收的14CO32-离子会向上部组织输送并形成积累趋势;在上部组织中,叶和茎杆上部的14C比活度随时间呈逐渐上升的趋势,而穗中的比活度于14d达最大值(271.9Bq/g)后又呈下降趋势;茎杆下部由于直接浸于水中,表现出对14CO32-离子的快速吸收、吸附,此后随时间呈下降趋势,根部表现出上升过程迟后于茎杆下部,其14C比活度也低于茎杆下部。上部组织(穗、叶和茎杆上部)中14C的百分含量随时间上升,而下部组织(茎杆下部和根)则相反,至试验后期(21~35d),其百分含量基本持平(约各占50%),14C从下部组织向上部组织输送的特征非常明显。
孙桂莲史建君陈晖
关键词:水稻水稻田同位素示踪技术^14C
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