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不同植物对污染土壤中铜和镉的生物移除效率
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作者 叶萍 崔红标 +2 位作者 程洁钰 梁家妮 周静 《生态与农村环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1113-1120,共8页
为筛选重金属富集植物,在江西省某铜(Cu)和镉(Cd)污染土壤上种植巨菌草、芝麻、高粱、伴矿景天、海州香薷和狗尾草6种植物,考察修复植物生物量及重金属富集特征,比较植物重金属提取量及生物移除效率。结果表明,污染土壤Cu和Cd含量分别为... 为筛选重金属富集植物,在江西省某铜(Cu)和镉(Cd)污染土壤上种植巨菌草、芝麻、高粱、伴矿景天、海州香薷和狗尾草6种植物,考察修复植物生物量及重金属富集特征,比较植物重金属提取量及生物移除效率。结果表明,污染土壤Cu和Cd含量分别为560.0和0.80 mg·kg^(-1),分别是农用地土壤风险筛选值(GB 15168—2018,pH值≤5.5时,Cu和Cd筛选值分别为50和0.3 mg·kg^(-1))的11.20和2.67倍。巨菌草生物量最高,达41.40 t·hm^(-2),是伴矿景天的11.82倍。仅有海州香薷对Cu的生物富集系数(BCF)大于1,伴矿景天对Cd的BCF最高(46.16),显著高于其余植物(1.47~9.69)。巨菌草和海州香薷对Cu的提取量最高,分别为7.7和6.9 kg·hm^(-2),但其生物移除效率仅分别为0.61%和0.55%;巨菌草和伴矿景天对Cd的提取量最高,分别为156.17和122.32 g·hm^(-2),其生物移除效率分别为8.68%和6.80%。巨菌草可用于生物质发电,芝麻籽粒重金属含量(0.49 mg·kg^(-1))符合食品安全国家标准(GB 2762—2022,Cd含量限值为0.5 mg·kg^(-1)),具有一定的经济效益。因此,采用伴矿景天-芝麻轮作或巨菌草单作模式既具有较高的Cd生物移除效果,又可以实现一定的经济收益,具有应用推广潜力。 展开更多
关键词 植物修复 土壤 生物移除 Cu和Cd 富集系数
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生物量移除技术发酵低醇苹果酒 被引量:2
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作者 郭凡 唐圣云 +4 位作者 王戎 刘清斌 张锦盛 杨晓东 李杨 《中国酿造》 CAS 2012年第9期186-190,共5页
本研究采用生物量移除技术发酵低醇苹果酒,为低醇苹果酒的研究和开发提供技术参考。实验利用离心将发酵液中的酵母移除一部分,使滤液中还保持有一定量酵母,维持后发酵。实验分析了酵母移除的最佳时间和移除量,得出1.5d~2.0d后移除酵母... 本研究采用生物量移除技术发酵低醇苹果酒,为低醇苹果酒的研究和开发提供技术参考。实验利用离心将发酵液中的酵母移除一部分,使滤液中还保持有一定量酵母,维持后发酵。实验分析了酵母移除的最佳时间和移除量,得出1.5d~2.0d后移除酵母最合适,离心后活酵母数在106cfu/mL数量级合适。通过该方法,得到了果味丰郁,低酒精度的甜型苹果酒。 展开更多
关键词 苹果酒 生物移除 发酵
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低温耗氮技术在低醇白葡萄酒酿造中的应用
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作者 吕文 唐敏慧 崔艳 《酿酒科技》 2016年第10期56-60,共5页
采用低温耗氮方式进行了低醇葡萄酒的发酵工艺研究。在发酵过程中摸索了不同的拉低温时机、低温温度及去除部分生物量等对于低醇葡萄酒发酵中的酵母生长代谢、总氮量、α-氨基氮、还原糖、总酸等理化、感官指标以及稳定性的影响,进而评... 采用低温耗氮方式进行了低醇葡萄酒的发酵工艺研究。在发酵过程中摸索了不同的拉低温时机、低温温度及去除部分生物量等对于低醇葡萄酒发酵中的酵母生长代谢、总氮量、α-氨基氮、还原糖、总酸等理化、感官指标以及稳定性的影响,进而评价低温耗氮技术酿造较高稳定性的低醇葡萄酒的可能性。结果表明,发酵前期拉低温处理和去除部分生物量能够明显增加酵母菌的耗氮,改变其生长代谢状况。在发酵36 h时拉低温至0℃处理,之后低温离心并回填1/5酵母生物量至醪液继续正常发酵的低醇葡萄酒,酒精度更易控制在低醇范围,微生物稳定性更好,且葡萄酒具有更好的品种特性。 展开更多
关键词 低温 低醇 生物移除 耗氮 葡萄酒
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Resource enrichment combined with biomass removal maintains plant diversity and community stability in a long-term grazed grassland 被引量:3
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作者 Feng-Wei Xu Jian-Jun Li +7 位作者 Li-Ji Wu Xiao-Ming Lu Wen Xing Di-Ma Chen Biao Zhu Shao-Peng Wang Lin Jiang Yong-Fei Bai 《Journal of Plant Ecology》 SCIE CSCD 2020年第5期611-620,共10页
Aims Long-term heavy grazing reduces plant diversity and ecosystem function by intensifying nitrogen(N)and water limitation.In contrast,the absence of biomass removal can cause species loss by elevating light competit... Aims Long-term heavy grazing reduces plant diversity and ecosystem function by intensifying nitrogen(N)and water limitation.In contrast,the absence of biomass removal can cause species loss by elevating light competition and weakening community stability,which is exacerbated by N and water enrichment.Hence,how to maintain species diversity and community stability is still a huge challenge for sustainable management of worldwide grasslands.Methods We conducted a 4-year manipulated experiment in six long-term grazing blocks to explore combination of resource additions and biomass removal(increased water,N and light availability)on species richness and community stability in semiarid grasslands of Inner Mongolia,China.Important Findings In all blocks treated with the combination of resource additions and biomass removal,primary productivity increased and species richness and community stability were maintained over 4 years of experiment.At both species and plant functional group(PFG)levels,the aboveground biomass of treated plants remained temporally stable in treatments with the combination of N and/or water addition and biomass removal.The maintenance of species richness was primarily caused by the biomass removal,which could increase the amount of light exposure for grasses under resource enrichment.Both species asynchrony and stability of PFGs contributed to the high temporal stability observed in these communities.Our results indicate that management practices of combined resource enrichment with biomass removal,such as grazing or mowing,could not only enhance primary productivity but also maintain plant species diversity,species asynchrony and community stability.Furthermore,as overgrazing-induced degradation and resource enrichment-induced biodiversity loss continue to be major problems worldwide,our findings have important implications for adaptive management in semiarid grasslands and beyond. 展开更多
关键词 biomass removal resource addition species richness community stability plant functional groups(PFGs) species asynchrony
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