科研产出
基于改进遗传算法的河流水污染源反演方法
《环境科学学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:针对河流水污染应急响应过程中污染源排放历史迟知、未知的问题,结合多种群遗传算法和自适应遗传算法,利用一维河流水质模型和水质监测数据,研究建立了基于改进遗传算法的河流水污染定量源反演方法,实现了对河流污染源排放历史的识别与重构.将该方法应用于美国特拉基河流的3个不同流量下的示踪剂实验中,对示踪剂排放历史进行定量源反演分析.结果表明:IGA算法对高、中、低不同流量下的3次示踪剂实验均可以很好的重构和识别示踪剂排放历史,对于实际河流水污染源反演分析的误差均在可接受范围内.IGA算法在河流水污染源反演分析中具有一定的可靠性和稳定性,可为河流水污染精准溯源与治理提供科学的技术支撑.
关键词: 地表河流 示踪剂实验 一维水质模型 污染源反演 改进遗传算法


寒地早粳稻"一早三抗"新株型育种理论与实践
《黑龙江农业科学 》 2020
摘要:黑龙江省寒地早粳稻生产和育种中存在着生育期短难创高产、稻瘟病和低温冷害频发难以稳产、倒伏严重品质和效益难以提高等问题,导致日本品种长时间占主导地位,严重威胁着我国的粮食安全。为促进水稻安全绿色优质生产,本研究提出了寒地早粳稻"一早三抗"新株型育种理论及技术体系,培育了以龙粳31为代表的系列品种,验证此理论和技术体系在寒地早粳稻育种中的可行性。结果表明:在"一早三抗"新株型育种理论指导下和技术体系的支撑下,培育出的品种在生产上发挥了巨大作用,从小区到大面积水稻产量提高了6.9%~13.4%,抗稻瘟病性和抗冷性明显增强,品质明显提高,推广应用面积大,其中龙粳31一个品种最大年推广面积达到112.8万hm2,2012-2016年连续5年居全国第一,2019年种植面积67.8万hm2又居全国第一位,成为全国历史上粳稻年种植面积最大的品种,是2001年以来我国年种植面积最大的水稻品种。


施肥和种植密度对5个燕麦品种产量和品质的影响
《中国草地学报 》 2020 北大核心 CSCD
摘要:为了探寻燕麦种植的最适养分施用量及最佳种植密度,提高牧草的生产性能及其营养品质,为燕麦实际生产提供技术指导.选择5个燕麦品种为材料,研究了不同种植密度和施肥量对燕麦产量以及营养品质的影响.结果表明,同一种植密度下,随着施肥水平的提高5种燕麦的干草产量和粗蛋白含量均增加,ADF和NDF含量均降低;同一施肥水平下,随着种植密度的增加5个燕麦品种的粗蛋白含量均降低,ADF和NDF含量均增加.研究结果表明,在种植密度为400万株/hm~2,施肥量为375kg/hm~2时,白燕2号燕麦的产量和品质达到最优,燕麦株高为101.3cm,干草产量为13625.9kg/hm~2,粗蛋白质含量为10.39%,酸性洗涤纤维含量31.2%,中性洗涤纤维含量52.6%.


硫酸小檗碱微球制剂在绵羊体内的药代动力学研究
《畜牧与兽医 》 2020 北大核心
摘要:为研究硫酸小檗碱微球在绵羊体内的药代动力学,选取10只绵羊,随机分为2组,分别颈部皮下注射2%硫酸小檗碱微球制剂和2%硫酸小檗碱水溶液,在不同时间点颈静脉采血,经前处理后利用高效液相色谱进行含量检测.通过DAS2.1.1软件进行数据统计分析,结果显示硫酸小檗碱微球组达峰时间Tmax为8 h,消除半衰期T1/2Z为5.22 h,达峰浓度Cmax为0.31μg/mL,清除率CLz/F为0.46 L/(kg·h);而硫酸小檗碱水溶液组达峰时间Tmax为1 h,消除半衰期T1/2Z为2.35 h,达峰浓度Cmax为0.28μg/mL,清除率CLz/F为2.21 L/(kg·h).结果表明,硫酸小檗碱微球制剂与硫酸小檗碱水溶液相比具有更迟的达峰时间(P<0.05),更长的消除半衰期(P<0.05),在体内可起到缓释的效果.


微生物固定化技术的应用
《黑龙江环境通报 》 2020
摘要:为了将微生物固定化技术更广泛地应用于环保工作中,介绍了几种微生物固定化技术,分析了微生物固定化技术在改善水环境中的应用,并对总磷的微生物固定化处理进行了实验分析,指出了微生物固定化技术存在的问题并提出改进建议:应进行实地考察,分析污染物成分,研发污染物处理装置,将其与生物工程技术相结合,增加可处理污染物的种类,扩大应用范围,为污染治理提供新思路.
关键词: 微生物;固定化技术;研究;应用


玉米新品种嫩单29适应性评价
《黑龙江农业科学 》 2020
摘要:玉米品种嫩单29为2020年黑龙江省审定品种,黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院玉米育种研究室于2018-2019年分别在齐齐哈尔、大庆、兰西、安达、青冈、龙江、泰来进行品种对比试验(CK为先玉696).结果表明:嫩单29具有较强的抗病性和抗逆性;增产幅度明显,稳定性强;适合于黑龙江省第一积温带下限、第二积温带上限种植,生育天数125 d,有效积温2600℃.机械化收获应种植在有效积温2750℃的区域.不同地区表现出不同程度缺陷,可以利用化控技术、合理施肥、病害防控等技术弥补不足,促进粮食增产、增收,保障粮食生产安全.

