
- 2025-04-25 14:15:24墑情變化
- 墑情變化是指土壤水分狀況隨時間、氣候、作物生長等因素而發生的動態變化。它直接影響作物的生長發育和產量,是農業生產和土壤管理的重要指標。墑情變化包括土壤水分的增減、分布不均等現象,受降雨、灌溉、蒸發、植物吸收等多種因素影響。合理監測和管理墑情變化,對于提高農業生產效率、保障糧食安全具有重要意義。在干旱、半干旱地區,墑情變化尤為關鍵,需采取有效措施進行調控。
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墑情變化相關內容
墑情變化資訊
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- 墑情變化對農作物生長的影響
- 在農業生產中,土壤墑情,即土壤的水分狀況,是影響農作物生長的關鍵因素之一。墑情的變化直接關系到土壤的保水能力、作物的水分吸收以及整體的生長環境,因此,它對農作物的生長發育具有深遠的影響。
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墑情變化問答
- 2023-01-10 13:14:22Palas?協助南極氣象變化研究
- 一直以來,南極洲不僅是冒險者的目的地,也是眾多科研人員關注的地方。遠離了城市的喧囂,這個地區一般沒有嚴重的大氣污染,適合氣象變化的研究??蒲袡C構對于氣溶膠測量儀有著嚴格的要求。憑借著Palas?氣溶膠測量經驗,Palas? 研究人員Ann-Kathrin Go?mann女士隨著Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀一路向南,現已到達南極,助力芬蘭氣象研究所(FMI)進行長期的氣象研究,共同守護地球生態家園。芬蘭氣象研究所(FMI)是歐洲主要的氣象研究機構, 對歐洲以及世界氣象研究有著深入的探索。鑒于南極洲的空氣污染較少,因此氣象研究所可以在這里研究氣候變化,氣候模型的創建以及回答有關大氣變暖和變冷之間相互作用的相關主題。南極洲Palas?守護南極氣象變化研究Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀已經在2022年8月就開始了漫長的旅程,幾周前,Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀終于抵達南極洲。Palas? 研究人員Ann-Kathrin Go?mann女士也在2022年12月17日到達南極洲Marambio(阿根廷南極科考站所在地區),協助安裝Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀并支持芬蘭氣象研究所的測量活動。Palas? 研究人員在南極科考站Palas?為此行做足了準備,在出發前成立組會用于討論研究各項流程,對即將用到的Palas?儀器也做了細致的檢查。Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀測量云氣溶膠,如南極地區大氣中的液滴和冰晶的尺寸分布和數量濃度,能夠幫助芬蘭氣象研究所分析大氣中液滴和氣溶膠的組成,研究其濃度和大小。除了Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀外,Palas?還帶來了ENVI-CPC納米顆粒計數器,可以輔助Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀,實現多樣化的顆粒物粒徑測量范圍。Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀在氣象研究中是不可或缺的觀測儀器,其應用范圍靈活,可應用于大氣成分觀測、云的形成、冰成核過程、氣候變化研究等。Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀在真實變化的大氣條件下,通過高分辨率測量粒徑分布和濃度,來了解現實狀態中的云形成過程,并在低濃度的條件下區分水和冰顆粒。Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀將持續助力南極洲科考工作,共同守護生態環境。Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀是一款高分辨率光學氣溶膠光譜儀,專門用于測量云氣溶膠(如液滴和冰晶)的尺寸分布和數量濃度?;趯蝹€粒子和高分辨率成分光散射(90°)的測量原理,可以區分液滴和冰晶。另外,Palas? Cloud Droplet Analyzer云滴分析儀可以報告云水含量以及平均液滴直徑。應用領域原位云監控環境研究氣候研究云形成冰核事件
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- 2022-12-18 16:33:40使用SEC-MALS監測多糖的結構變化
- 多糖作為最豐富的天然生物聚合物,其獨特的理化特性、出色的生物相容性使其成為眾多行業的首 選材料。同時,由于其應用范圍廣、結構復雜,因此需對其進行徹底檢查,并充分了解其分子特性。例如,若要研究其擴散特性,需將分子大小納為一個重要參數。另外,葡聚糖的大小是目前影響紅細胞聚集的首要因素,其中小分子會抑 制聚集,大分子會促進聚集。而且,構象和分支行為過多使某些多糖在某些應用中要么十分適合,要么問題嚴重。本應用是以普魯蘭和葡聚糖為例,將東曹HLC-8420GPC系統與LenS3多角度光散射檢測器聯用,介紹如何使用SEC-MALS方法來測定多糖的結構變化。實驗條件儀器:HLC-8420GPC系統色譜柱:TSKgel GMPWXL (13 μm, 7.8 mmID × 30 cm)×2流動相:水+0.01 mol/L NaNO3和0.02 % NaN3流速:0.7 mL/min檢測器:示差折光 (RI) 、LenS3 MALS檢測器該系統使用分子量為44 kDa的聚氧化乙烯 (SE-5) 進行校準。洗脫液中SE-5溶液的濃度為1.6 mg/mL,色譜柱中的注入量為100 μL。SE-5比折光指數增量 (dn/dc) 為0.132 mL/g。分析結果圖1是普魯蘭1和葡聚糖1的RI色譜圖。從洗脫曲線來看,普魯蘭1比葡聚糖1更早洗脫出來,表明葡聚糖1的流體力學體積(Vh)小于普魯蘭1。而樣品的分子量分布顯示(基于光散射),葡聚糖1的分子量更高。從樣品的洗脫和分子量分布曲線,我們可以得出結論,葡聚糖1的質量尺寸比(密度)高于普魯蘭1,表明葡聚糖1的分子密度因分支而增加。圖1 葡聚糖1和普魯蘭1樣品的色譜圖為進一步研究該假設,我們在相同的實驗條件下,分析了一組分子量從21 kDa到915 kDa的線性普魯蘭標準品。表1是使用SECview軟件測定的普魯蘭標準品的回轉半徑(Rg)。從技術上來講,傳統的MALS檢測器無法通過檢測散射光的角度依賴性來測量12 nm以下尺寸的Rg值。而LenS3 MALS檢測器的測量范圍更廣,可以測量Rg值更小的聚合物。這里,最 低可測量普魯蘭標準品(分子量為21 kDa)的Rg值為5.1 nm。表1 葡聚糖和普魯蘭樣品的分子量和Rg值圖2構象圖顯示,普魯蘭標準品的Rg和分子量之間的相關性呈線性,斜率為0.57,符合良好溶劑中無規線團聚合物的預期。普魯蘭1的分布更加廣泛,其分布結果正好落在外推的構象圖上。圖2 普魯蘭和葡聚糖的構象圖除線性普魯蘭標準品外,我們還分析了不同分子量分布的葡聚糖,其結果見表1和圖4。低分子量葡聚糖(葡聚糖2)Rg值的整體分布與普魯蘭的構象圖完全重合。該關系是分子密度的指標,表明低分子量的葡聚糖與普魯蘭具有相同的線性結構。相反,葡聚糖1和葡聚糖3的Rg與分子量關系的斜率分別為0.22和0.35。其斜率值比線性普魯蘭小得多,表明其結構相對較密。線性普魯蘭在洗脫液中形成的是無規線團結構。而葡聚糖,如前所述,特別是高分子量的葡聚糖中可能存在長鏈分支。因此,溶于洗脫液時,會形成一個更緊密的無規線團結構。該緊密結構會導致分子尺寸更小,因此從色譜柱中洗脫的時間更長。研究結論使用SEC-MALS分析可以深入研究聚合物的結構差異。如本應用中所示,高分子量葡聚糖的主干上通常存在更多的分支,導致其在溶液中會形成更緊密的結構。因此,與相似MW的線性普魯蘭相比,其保留體積更高且Rg值更低。實踐操作時,若要闡明低分子量和低Rg區域的結構變化,需要配備一臺像LenS3 MALS這樣具有高靈敏度的光散射檢測器,并能夠檢測極細微的各向異性散射。
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- 2022-08-12 17:03:23XRDynamic 500 | 膨潤土的結構變化
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- 2022-12-19 21:13:33相量熒光壽命成像檢測代謝狀態變化
- 胰島α細胞和β細胞功能失調導致的糖尿病患者,無法維持正常的血糖水平。為了解其中的規律,我們使用了多光子相量-FLIM對NADH自發熒光成像來檢測葡萄糖刺激前后胰島活細胞的代謝變化。多光子相量FLIM NADH自發熒光成像為監測活體中的代謝狀態提供了一種直接的檢測和分析方法。與此同時,它還為在延時狀態下分別監測α細胞和β細胞提供了高空間分辨率。我們觀察到,對健康胰島實施葡萄糖刺激后,β細胞中氧化磷酸化水平上升,α細胞中氧化磷酸化水平受到抑 制,這在患有II型糖尿病的胰島中未觀察到。這證明,相量FLIM可以作為監測細胞代謝和糖尿病研究中的藥物發現。 圖像:小鼠胰島的代謝成像
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- 2022-10-11 08:27:52鮮食玉米常溫保鮮過程中氣味變化分析
- 鮮食玉米指剛采摘下的嫩玉米風味獨特口感香脆富含維生素、蛋白質等營養成分等,采后保鮮成為鮮食玉米生產中的一項關鍵技術,安全無毒、成本低廉、保鮮期長的新型保鮮技術成為當前的研究熱點。"上海海洋大學食品學院"以不同質量濃度的白砂糖、食鹽、食醋為原料配制保鮮液對鮮食玉米進行常溫保鮮研究。通過貯藏期間鮮食玉米氣味電子鼻(德國AIRSENSE)PCA分析圖中可以看出,保鮮組與對照組相比,其PC1 和PC2 變化都較小,說明保鮮組玉米氣味變化不明顯,玉米仍保持較好的風味。綜合其他指標分析,復合保鮮液能夠較好的保持鮮食玉米的品質,延長保質期,該研究為鮮食玉米的貯藏保鮮提供理論依據。
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