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鄱阳湖沙山单叶蔓荆不同器官碳氮磷化学计量格局研究
作者: 常玲玲  来源:江西师范大学 年份:2016 文献类型 :学位论文 关键词: 沙山  化学计量学  鄱阳湖  单叶蔓荆 
描述:植物作为生产者,是生物圈的重要组成部分,对生态系统的结构和功能不可或缺。植物养分元素含量及在各个器官间的分配既受土壤养分有效性的制约,同时也受植物自身结构特点和生长节律的影响,是环境和物种
全文:植物作为生产者,是生物圈的重要组成部分,对生态系统的结构和功能不可或缺。植物养分元素含量及在各个器官间的分配既受土壤养分有效性的制约,同时也受植物自身结构特点和生长节律的影响,是环境和物种
鄱阳湖浮游植物叶绿素a及营养盐浓度对水位波动的响应
作者: 刘霞 刘宝贵 陈宇炜 高俊峰  来源:环境科学 年份:2016 文献类型 :期刊 关键词: 长江  鄱阳湖  总氮和溶解性氮  水温  叶绿素a  透明度 
描述:浮游植物群落结构的改变也有一定的促进作用.回归趋势分析,Chla浓度与水温(P<0.000 1)和透明度值(SD)(P<0.000 1)显著正相关,与总氮(TN,P<0.01)、溶解性氮(NOx-N,P
全文:浮游植物群落结构的改变也有一定的促进作用.回归趋势分析,Chla浓度与水温(P<0.000 1)和透明度值(SD)(P<0.000 1)显著正相关,与总氮(TN,P<0.01)、溶解性氮(NOx-N,P
鄱阳湖地区鸭禽流感病毒分子流行病学解析与耐药性初探
作者: 赵翔  来源:北京农学院 年份:2016 文献类型 :学位论文 关键词: 禽流感病毒  基因进化  鄱阳湖  家鸭  耐药 
描述:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
全文:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
鄱阳湖地区鸭禽流感病毒分子流行病学解析与耐药性初探
作者: 赵翔  来源:北京农学院 年份:2016 文献类型 :学位论文 关键词: 禽流感病毒  基因进化  鄱阳湖  家鸭  耐药 
描述:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
全文:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
鄱阳湖地区鸭禽流感病毒分子流行病学解析与耐药性初探
作者: 赵翔  来源:北京农学院 年份:2016 文献类型 :学位论文 关键词: 禽流感病毒  基因进化  鄱阳湖  家鸭  耐药 
描述:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
全文:3467份,将采集的样本使用无特定病原体(SPF)鸡胚进行病毒分离,使用红细胞凝集试验进行初筛,使用荧光实时反转录聚合酶链反应(Real-time PCR)方法确定甲型流感病毒,随后进行二代测序实验
鄱阳湖湿地CO2通量观测信号扰动特征
作者: 王莉莉 杨涛  来源:湿地科学 年份:2016 文献类型 :期刊 关键词: 鄱阳湖湿地  涡度相关技术  信号强度  CO2通量 
描述:在高动态水位影响下,鄱阳湖区的水面积范围、形态和分布发生着显著的年际变化。受水位变化的影响,鄱阳湖周边湿地植物种群与景观变化十分明显。周期性水位变化和植物变化直接影响湿地生态系统的CO2的吸收与释放
全文:在高动态水位影响下,鄱阳湖区的水面积范围、形态和分布发生着显著的年际变化。受水位变化的影响,鄱阳湖周边湿地植物种群与景观变化十分明显。周期性水位变化和植物变化直接影响湿地生态系统的CO2的吸收与释放
鄱阳湖湿地CO2通量观测信号扰动特征
作者: 王莉莉 杨涛  来源:湿地科学 年份:2016 文献类型 :期刊 关键词: 鄱阳湖湿地  涡度相关技术  信号强度  CO2通量 
描述:在高动态水位影响下,鄱阳湖区的水面积范围、形态和分布发生着显著的年际变化。受水位变化的影响,鄱阳湖周边湿地植物种群与景观变化十分明显。周期性水位变化和植物变化直接影响湿地生态系统的CO2的吸收与释放
全文:在高动态水位影响下,鄱阳湖区的水面积范围、形态和分布发生着显著的年际变化。受水位变化的影响,鄱阳湖周边湿地植物种群与景观变化十分明显。周期性水位变化和植物变化直接影响湿地生态系统的CO2的吸收与释放
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