1低碳技术和设备跨学科研究中心,机械与车辆工程学院,荷兰大学,长沙大学410082,中华人民共和国2 Moe动力机械和工程学的主要实验室,机械工程学院,上海jiao jiao tong University,上海何亚大学100094,中华人民共和国4座苏和纳米热流体流动流动技术和能源应用,环境科学与工程学院,苏州科学技术大学,苏州苏州大学,江苏,江苏215009 215009科学学院生物启发材料与界面科学的主要实验室,中国科学院技术与化学技术研究所,中国人民共和国100190
使用DNDC(denitrifi阳离子分解)模型(版本9.5)来预测多年生草的蒸腾和光合作用速率(红三叶草和提摩太教)的差异,以及一种砂质苏普固醇的自亲呼吸。在模型实验中使用了两个生长季节的输入参数(从2010年5月1日至2015年8月31日至2015年8月31日)。在2010年,该周期的平均空气温度为14.1±3.3°C,总降水量为0.1796 m,而在2015年,平均空气温度为16.8±5.5°C,总降水量为0.538 m。这些气象参数对2010年的植物不利,2015年有利。结果表明,DNDC模型充分预测了多年生草的总和平均蒸腾率的天气引起的差异:0.12204 m。和0.00099±0.00040 M.Day -1分别在2015年有利的气象条件下和0.05969 m。和0.00049±0.00035 m.day -1,在2010年不利的气象条件下。植物的每日蒸腾率的动力学显着(r = 0.34 p <0.001)与土壤水含量仅在不利的气象条件下相关。模拟光合作用速率的平均值等于2015年的84.4±27.9 kg.c.c.hha -1。天-1,2010年52.3±23.4 kg.c.hha -1 .day -1 .day -1 -1在2010年。在两种天气情况之间的光合作用速率的平均值中存在显着的差异(p <0.001)。单向方差分析(ANOVA)的结果表明,在有利的(8.14±2.25 kg.c.h -1 .day -1)下,自养呼吸的速率比不利(8.14±2.25 kg.c.ha -1 .day -1)高于不利(5.17±2.17±2.19±2.19±2.19 kg.c.c.ha -1 .day -1 .day -1 .day -1)。
封面说明 : 干旱胁迫下 , 植物细胞通过关闭气孔减少蒸腾等一系列生理生化改变 , 维持个体完成生长发育。干旱胁迫严重 影响农作物的产量和品质。解析玉米 ( Zea mays ) 抗旱性的遗传基础并克隆抗旱关键基因 , 利用转基因、分子标记辅助选择 及基因编辑等技术增强植株的抗旱稳产能力至关重要。未来在玉米抗旱性研究中 , 应针对抗旱品种培育面临的实际问题 , 建立和完善玉米抗旱性评价体系 , 将基础研究的新发现和新技术应用于育种实践 , 以提升我国种业创新实力。详细内容见 本期 883–902 页王子阳等的文章。
≈20m 2植物可以提供O 2并删除一个人(1)≈5m 2植物可以为1人(1)≈50m 2的植物(农作物)提供足够的水(冷凝蒸发)(缩合蒸腾)(农作物)可以为饮食能量(2500 kcal/day)提供一个人(1)的人(1)(1)•为植物提供了一定的材料,以提供一定的exploration exploration surportors a Is exploration surporters crounters/vittoration surportors interimals/vittoriant(2)vitions/vittoriant(2)•2•农作物和人类之间的不匹配 - 例如Na +
现代世界中的生物学:科学的成长和方式。科学方法。植物学科学。为什么学习植物学。为什么研究植物学?细胞结构和功能:细胞理论,细胞成分;动物和植物细胞的相似性和差异;真核和原核细胞之间的相似性和差异;细胞分裂 - 有丝分裂,发育中的细胞 - 生长,分化,整合。遗传学的基本处理:遗传物质的物理和化学性质;阐明细胞分裂性质的主要历史事件。Mendelian遗传学;人类遗传学和遗传咨询;基因工程和生物技术。 植物生理学: - 基本处理材料运动机理,蒸腾,植物和矿物质营养,光合作用,呼吸;植物生长物质及其功能。 生态学:定义;基本考虑生物和非生物成分,物质和能量流的循环。 生态系统类型。 污染 - 水,空气,石油污染,全球变暖。Mendelian遗传学;人类遗传学和遗传咨询;基因工程和生物技术。植物生理学: - 基本处理材料运动机理,蒸腾,植物和矿物质营养,光合作用,呼吸;植物生长物质及其功能。生态学:定义;基本考虑生物和非生物成分,物质和能量流的循环。生态系统类型。污染 - 水,空气,石油污染,全球变暖。
植物水关系:水对植物寿命,扩散,渗透,质解,吸收,沟渠,蒸腾,气孔,气孔及其开放和关闭机制的重要性。Micro & macro nutrients: criteria for identification of essentiality of nutrients, roles and deficiency systems of nutrients, mechanism of uptake of nutrients, mechanism of food transport Growth and development: Definitions, phases of growth, growth curve, growth hormones(auxins, gibberlins, cytokinins, abscisic acid, ethylene) Unit-IV
土地覆盖冠层蒸腾(%CV)储水(%cv)落后式针织林81.54(73.57-91.43)11.34(6.05-19.05)Evergreen Broadleaf Forest 34.4(19.07-56.45)(19.07-56.45 (70.63-107.03) 9.74 (4.46-20.8) Deciduous broadleaf forest 86.80 (22.22-104.32) 8.98 (5.76-17.23) Mixed forest 83.29 (27.55-102.01) 10.44 (5.82-20) Shrubland 75.74 (39.47-131.67) 16.55 (7.06-32.25)Savanna 66.61(18.63-95.92)10.87(5.07-23.94)草地82.28(27.11-134.97)14.66(6.51-45.39)(6.51-45.39)农田86.35(25.64-114.45)16.44(25.64-114.45)
绿色基础设施的人为组成部分模仿扰动过程,包括浸润,过滤,存储,蒸发和蒸腾过程,以及从太阳产生的遮盖和反射能量。这些功能的目的是强调保护,使用现场自然特征,并将现场计划和雨水管理实践整合到项目设计中。这种类型的绿色基础设施包括树木,雨水花园,可渗透的人行道,绿色屋顶,蓝色屋顶和雨水收集。除了这些功能的雨水管理和冷却功能外,这些技术还可以帮助过滤空气污染物,减少能源需求,减轻城市热岛和隔离碳,同时还为人们提供更美丽的社区。
植物修复是植物及其根部微生物去除空气和水中污染物的过程。这些净化特性是在太空居住实验中发现的:20 世纪 80 年代,约翰·C·斯坦尼斯航天中心的科学家揭示了室内植物从密封室中去除挥发性有机化学物质 (VOC) 的能力。进一步的研究,包括建造一个专用设施 Biohome,带来了科学突破,并有助于了解如何最大限度地发挥室内植物净化空气的能力。实验表明,由于植物叶子和根部微生物的共同作用(通过代谢、转移和/或蒸腾),室内植物能够去除封闭系统中不断释放的 VOC。