冠层变暖导致在环境和升高CO2浓度下生长的玉米光合适应和种子产量下降。Canopy warming caused photosynthetic acclimation and reduced seed yield in maize grown at ambient and elevated [CO2]。发表在Global Change Biology。又是一篇UIUC基于FACE系统的气候变化模拟实验研究性文章,作者是Ruiz-Vera U. M.。
未来CO2升高和温度升高是影响农业生产的两大重要因素,玉米是全球产量最高的作物,但很少有研究评估在露天开放条件下升高的[CO2]和温度对其光合生理、农艺性状或生物量和种子产量的交互影响。
调查了[CO2]和温度升高(单独以及组合)对玉米整个生长季生长的影响。采用FACE系统将大气[CO2]增加到高于环境[CO2]200 μmol mol-1,以及红外加热器使植物冠层增加3.5°C,模拟本世纪下半叶预测的条件。采集光合气体交换参数、叶片氮和碳含量、叶片水势组成和发育指标,在生长季末测量生物量和产量。
跟之前的研究类似,升高的[CO2]不会改变玉米的光合作用(A)、生物量或产量。但无论是在当前空气CO2浓度还是升高的空气CO2浓度下,冠层温度升高通过增加植株的营养生物量和减少生殖生物量积累,导致收获指数下降,从而导产量降低,而对地上部总生物量没有影响。此外,增温导致光合作用降低源于光合生化参数(Vpmax和Vmax)降低以及电子传递速率降低。尽管增温引起了气孔导度(gs)和叶片N含量的变化,但是CO2浓度升高也降低了gs和叶片N含量,从这个角度看A与gs和叶片N的变化不一致,因此gs和叶片N不是A变化的驱动因素。增温引起了叶片水分状态和土壤含水率的变化,但与其他研究对比,发现这些变化还未导致作物达到干旱状态。气候变暖导致种子产量下降的原因是光合能力下降和地上碳分配从繁殖转移。从种子发育方面,产量降低可能与高温导致胚珠的受精成功率降低(花丝干燥不易接受花粉)、花粉活力下降、受精胚珠败育率增加、籽粒灌浆期缩短有关。这项实地研究预示着未来的气候变暖将减少玉米的产量,但并不会被更高的大气[CO2]所缓解,除非育种筛选出可改善的品种。
未来CO2升高和温度升高是影响农业生产的两大重要因素,玉米是全球产量最高的作物,但很少有研究评估在露天开放条件下升高的[CO2]和温度对其光合生理、农艺性状或生物量和种子产量的交互影响。
调查了[CO2]和温度升高(单独以及组合)对玉米整个生长季生长的影响。采用FACE系统将大气[CO2]增加到高于环境[CO2]200 μmol mol-1,以及红外加热器使植物冠层增加3.5°C,模拟本世纪下半叶预测的条件。采集光合气体交换参数、叶片氮和碳含量、叶片水势组成和发育指标,在生长季末测量生物量和产量。
跟之前的研究类似,升高的[CO2]不会改变玉米的光合作用(A)、生物量或产量。但无论是在当前空气CO2浓度还是升高的空气CO2浓度下,冠层温度升高通过增加植株的营养生物量和减少生殖生物量积累,导致收获指数下降,从而导产量降低,而对地上部总生物量没有影响。此外,增温导致光合作用降低源于光合生化参数(Vpmax和Vmax)降低以及电子传递速率降低。尽管增温引起了气孔导度(gs)和叶片N含量的变化,但是CO2浓度升高也降低了gs和叶片N含量,从这个角度看A与gs和叶片N的变化不一致,因此gs和叶片N不是A变化的驱动因素。增温引起了叶片水分状态和土壤含水率的变化,但与其他研究对比,发现这些变化还未导致作物达到干旱状态。气候变暖导致种子产量下降的原因是光合能力下降和地上碳分配从繁殖转移。从种子发育方面,产量降低可能与高温导致胚珠的受精成功率降低(花丝干燥不易接受花粉)、花粉活力下降、受精胚珠败育率增加、籽粒灌浆期缩短有关。这项实地研究预示着未来的气候变暖将减少玉米的产量,但并不会被更高的大气[CO2]所缓解,除非育种筛选出可改善的品种。
#水质监控##生活用水##水质安全##地表水#
在线检测总有机碳水质分析仪
712012148de3151335c551ec6ac042b.jpg
一.产品简介
在线检测总有机碳水质分析仪以集成智能、快速、精确与易维护的特性,在市面上广受欢迎。该分析仪采用成熟适用范围广且抗*力强的NDIR检测器测量CO2,大为提高测量的稳定性和准确性。“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,结合“自动进样及剂量计量”技术,可有效控制稀释和进样误差,进一步凸显分析仪稳定性以及环境适应性。
技术优势
(1)15寸LCD触摸屏,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
(2)采用“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,大幅提升传统“化学氧化法+NDIR”的灵敏度和检出限;
(4)高稳定性和易用性,经过了市场严苛的检验;
(5)设置在消解杯外围的紫外灯布,可有效降低灯布对紫外灯的适用性要求,并延长紫外灯的使用寿命;
(6)多种通讯接口,支持多种通讯协议;
(7)采用“过硫酸钾+加热+紫外”法,可将有机碳的回收率提高到98%以上;
(6)强大的物联网功能。可选配上位机监控软件,实现远程化管理。
应用领域
饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。在医药、药品、生化技术、实验室和水电站等领域也有广泛的应用
工作原理(过硫酸钾+加热+紫外,氧化+非色散红外吸收法)
“氧化+非色散红外吸收法”是目前广泛使用的方法。其主要过程就是将一定量水样注入高温炉内的石英管, 在900—950℃温度下,以铂和三氧化钴或三氧化二铬为催化剂,有机物燃烧裂解转化为二氧化碳,用红外线气体分析仪测定CO2含量,从而确定水样中碳的含量。
而“过硫酸钾+加热+紫外”发则是在加热和紫外照射条件下,过硫酸盐和水分解出的激发态羟基OH*将有机碳氧化成二氧化碳。
数据传输方式
智能管理平台通过网络,实时接收监控设备所上报的监测数据信息,同时平台亦可对监测设备下发控制指令,在监控过程中,管理平台一旦发现监测点的污染物浓度达到报警值时,就会迅速发出警报。
在线检测总有机碳水质分析仪
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一.产品简介
在线检测总有机碳水质分析仪以集成智能、快速、精确与易维护的特性,在市面上广受欢迎。该分析仪采用成熟适用范围广且抗*力强的NDIR检测器测量CO2,大为提高测量的稳定性和准确性。“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,结合“自动进样及剂量计量”技术,可有效控制稀释和进样误差,进一步凸显分析仪稳定性以及环境适应性。
技术优势
(1)15寸LCD触摸屏,基于检测流程的图形化UI设计,操作界面简洁明了,易教易学;
(2)采用“二氧化碳缓存”、“气体流路构造”、“载气量控制”和“流路切换及载气吹扫”等技术,大幅提升传统“化学氧化法+NDIR”的灵敏度和检出限;
(4)高稳定性和易用性,经过了市场严苛的检验;
(5)设置在消解杯外围的紫外灯布,可有效降低灯布对紫外灯的适用性要求,并延长紫外灯的使用寿命;
(6)多种通讯接口,支持多种通讯协议;
(7)采用“过硫酸钾+加热+紫外”法,可将有机碳的回收率提高到98%以上;
(6)强大的物联网功能。可选配上位机监控软件,实现远程化管理。
应用领域
饮用水、工业用水、生活污水、生产废水等方面的质量控制,以及江河、湖泊、海洋、地表水等方面的监测。在医药、药品、生化技术、实验室和水电站等领域也有广泛的应用
工作原理(过硫酸钾+加热+紫外,氧化+非色散红外吸收法)
“氧化+非色散红外吸收法”是目前广泛使用的方法。其主要过程就是将一定量水样注入高温炉内的石英管, 在900—950℃温度下,以铂和三氧化钴或三氧化二铬为催化剂,有机物燃烧裂解转化为二氧化碳,用红外线气体分析仪测定CO2含量,从而确定水样中碳的含量。
而“过硫酸钾+加热+紫外”发则是在加热和紫外照射条件下,过硫酸盐和水分解出的激发态羟基OH*将有机碳氧化成二氧化碳。
数据传输方式
智能管理平台通过网络,实时接收监控设备所上报的监测数据信息,同时平台亦可对监测设备下发控制指令,在监控过程中,管理平台一旦发现监测点的污染物浓度达到报警值时,就会迅速发出警报。
健康科普:
什么是,呼吸衰竭?
呼吸衰竭,是西医病症名词;
因为,我是专治呼吸系统疑难病的中医,故此临证中最常遇到的就是“呼吸衰竭”。
所以,有必要带大家了解一下:
呼吸衰竭:
是各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,以致不能进行有效的气体交换,导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留,从而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。
Ⅰ型呼吸衰竭 :
缺氧无CO2潴留,或伴CO2降低(Ⅰ型);
见于换气功能障碍(通气/血流比例失调、弥散功能损害和肺动-静脉样分流)的病例。
Ⅱ型呼吸衰竭:
缺O2伴CO2潴留;
系肺泡通气不足所致的缺O2和CO2潴留,单纯通气不足,缺O2和CO2的潴留的程度是平行的,若伴换气功能损害,则缺O2更为严重。
呼吸衰竭症状:
呼吸困难、急促、可有口唇和甲床发绀、意识障碍、球结膜充血、水肿、扑翼样震颤、视神经乳头水肿等。
并发肺性脑病时,还可有消化道出血。
什么是,呼吸衰竭?
呼吸衰竭,是西医病症名词;
因为,我是专治呼吸系统疑难病的中医,故此临证中最常遇到的就是“呼吸衰竭”。
所以,有必要带大家了解一下:
呼吸衰竭:
是各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,以致不能进行有效的气体交换,导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留,从而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。
Ⅰ型呼吸衰竭 :
缺氧无CO2潴留,或伴CO2降低(Ⅰ型);
见于换气功能障碍(通气/血流比例失调、弥散功能损害和肺动-静脉样分流)的病例。
Ⅱ型呼吸衰竭:
缺O2伴CO2潴留;
系肺泡通气不足所致的缺O2和CO2潴留,单纯通气不足,缺O2和CO2的潴留的程度是平行的,若伴换气功能损害,则缺O2更为严重。
呼吸衰竭症状:
呼吸困难、急促、可有口唇和甲床发绀、意识障碍、球结膜充血、水肿、扑翼样震颤、视神经乳头水肿等。
并发肺性脑病时,还可有消化道出血。
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