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孙东林

作品数:4 被引量:87H指数:4
供职机构:南京大学生命科学学院盐生植物实验室更多>>
发文基金:“十一五”国家科技支撑计划引进国际先进农业科技计划更多>>
相关领域:生物学农业科学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇农业科学

主题

  • 2篇能值
  • 2篇能值分析
  • 1篇盐城自然保护...
  • 1篇演替
  • 1篇增殖
  • 1篇植被
  • 1篇植被演替
  • 1篇生态系统
  • 1篇生物柴油
  • 1篇生物承载力
  • 1篇湿地
  • 1篇能值分析理论
  • 1篇能值指标
  • 1篇培苗
  • 1篇主分量
  • 1篇主分量分析
  • 1篇自然保护
  • 1篇自然保护区
  • 1篇组培
  • 1篇组培苗

机构

  • 4篇南京大学

作者

  • 4篇孙东林
  • 4篇钦佩
  • 2篇万树文
  • 2篇刘圣
  • 2篇姚成
  • 1篇丁公辉
  • 1篇闫道良
  • 1篇吴卫国
  • 1篇宰学明
  • 1篇王光

传媒

  • 2篇南京大学学报...
  • 1篇生态学报
  • 1篇南京林业大学...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2007
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
磁处理对滨梅组培苗增殖及再生的影响被引量:4
2007年
通过外加不同强度的电磁场处理滨梅茎段外植体,以促进其不定芽的增殖。结果表明:对滨梅外植体施加强度为97 kA/m磁场,处理10 min,可明显地促进不定芽的增殖,其增殖倍数是对照的2.3倍。将经过97 kA/m磁处理的外植体接种在培养基MS+ZT(2 mg/L)+IBA(0.2 mg/L)+Vc(30 mg/L)上,芽的增殖倍数与幼苗高度、鲜重、干重都优于接种在培养基MS+ZT(2 mg/L)+NAA(0.2 mg/L)+Vc(30 mg/L)和对照的情况,经97 kA/m磁处理的外植体接种于优化生根培养基1/2MS+NAA(0.1 mg/L)+IBA(0.1 mg/L)+牛血清白蛋白(30 mg/L),诱导的不定根平均根长(5.39±0.68)cm,显著高于对照。说明培养基的优化与一定强度的磁场能有效地促进滨梅组培苗的增殖分化与生长。
闫道良钦佩吴卫国王光宰学明孙东林
关键词:磁处理滨梅组培苗
盐城自然保护区海滨湿地植被演替的生态机制被引量:41
2009年
研究选取盐城自然保护区核心区典型湿地作为参照,对其海滨湿地植物群落的自然演替以及利用生态工程方法控制外来种互花米草(Spatina alterniflora)的生态学机理进行了研究。利用空间替代时间的方法,采取主分量分析和多元线性回归相结合的分析手段,对采集的相关环境参量数据进行分析,建立了海滨湿地植被自然演替的模型。模型表明,在海滨湿地植被的自然演替过程中,水分、盐度、土壤养分都起到了重要的作用,同时种间竞争也发挥了巨大的作用。不同演替阶段各因素的影响大小各不相同。在模型的基础上分析了演替过程中环境因子与3种主要优势物种之间以及物种与物种之间的相互作用关系。
姚成万树文孙东林钦佩
关键词:海滨湿地演替主分量分析环境因子
用能值分析理论修改生物承载力的计算方法——以苏北互花米草生态系统为例被引量:30
2007年
首先介绍当前评估生态系统整体效益的两种主流方法:能值分析和生态足迹.并针对生态足迹法中的重要概念——生物承载力进行了分析,在此基础上提出其理论和计算方法上的缺陷.而能值分析方法在理论上比较成熟,其计算方法是一种黑箱式的过程,在一定的程度上可以弥补生态足迹中"空间互斥性"假说的缺陷.随后提出用能值分析理论修改生物承载力的计算方法.最后以苏北的互花米草草滩作为研究对象,利用新旧两种方法进行了一次对比的计算,结果分析发现新方法的结果更具有可信性和适用性.新方法下互花米草种群的每公顷极限生物承载力为5.02 gha,现实生物承载力为3.28gha,这对进一步进行米草的开发提供了有益的信息,并对其他生态系统的开发利用程度提供了有效的评估工具.
孙东林刘圣姚成钦佩
关键词:生物承载力
一种生物柴油生产体系的能值分析及新能值指标的构建被引量:13
2007年
对一种以植物油为原料采用酯交换离心机分离连续生产生物柴油的CD-工艺方法生产生物柴油的体系进行了能值分析.该系统产出的生物柴油能值转换率为(8.60E+05)seJ/J,该结果验证了在目前条件下自然过程的能源生产效率要高于工业过程的观点.但笔者认为传统能源的能值转换率会增大,而新能源的会减小,两者会越来越接近.针对新能源生产的特点,构建了能值补益率(EAR,emergyassisted ratio)、可再生能值率(RER,reproducible emergy ratio)和温室气体能值率(GGER,greenhousegas emergy ratio)等3个新指标,其中能值补益率等于政府(或非政府组织)补贴货币的能值除以总产出能值,该值用来衡量政府(或非政府组织)对该产业的扶植力度;可再生能值率的数学表达式为RER=(ESR×EYR)/(EIR×ELR),用来衡量系统可再生性;温室气体能值率的数学表达式为GGER=(碳税×碳量×货币能值)/燃料能值,用来衡量燃料燃烧后对大气中温室气体能值的贡献率,该三项指标分别为0.65、0.06和0.13,生物柴油的温室气体能值率仅为石化柴油的1/5左右,非常有利于减小温室效应.原有能值指标体系中能值投资率(EIR,emergy invest ment ratio)、环境负荷率(ELR,environmentload ratio)、净能值产出率(EYR,emergy yield ratio)和能值自给率(ESR,emergy self-support ratio)等4项分别为3.57、3.55、3.68和0.22,前3项指标均明显优于生物乙醇生产系统,说明该生物柴油生产系统具有相当大的优势.随着生物柴油生产系统产能的扩大和优化,环境负荷率等指标会进一步降低,系统的可再生性会日益明显,最后从能值角度对生物柴油的其他优点进行了阐述.
刘圣孙东林万树文丁公辉钦佩
关键词:生物柴油能值分析
共1页<1>
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