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1.
玉米根尖细胞遗传学效应监测孔雀石绿污染的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以玉米(Zea mays L.)根尖为材料,研究孔雀石绿对玉米根尖的致畸效应.以不同浓度的孔雀石绿为诱变剂,测定玉米根尖细胞的微核率、有丝分裂指数和染色体畸变率.结果表明:孔雀石绿能诱发较高频率的微核率,即在一定的浓度范围内(0mg/L~0.50mg/L)其微核率随孔雀石绿处理浓度的升高而增加,但高于一定浓度(0.50mg/L~2.00mg/L)反而呈下降趋势;在一定浓度时能引起玉米分生组织细胞的分裂指数变化,在1.00mg/L时,有丝分裂指数最大;孔雀石绿还能诱导玉米根尖细胞产生较高频率的染色体畸变,在0.50mg/L时,畸变率最高且产生多种类型的染色体畸变.孔雀石绿对玉米根尖细胞具有明显的致畸效应,在一定范围内可以指示环境中孔雀石绿的污染程度.  相似文献   
2.
以粤港澳大湾区为研究对象,分析作为国家重要战略布局的大湾区消防救援工作的现状、存在的问题和面临的挑战。在城市群消防规划缺失的情况下,探索超大城市群层面消防规划重构编制,落实国家重大战略的纵向贯穿,以创新突破为基准,力求提出具前瞻性、可操作性的发展建设路径,进而有力推动大湾区消防救援事业发展。  相似文献   
3.
以玉米(Zea mays L.)根尖为材料,研究了重铬酸钾(K2Cr2O7)对玉米根尖的致畸效应。以不同浓度的重铬酸钾为诱变剂,测定玉米根尖细胞的微核率、有丝分裂指数和染色体畸变率。结果表明:重铬酸钾能诱发较高频率的微核率,即在一定的质量浓度范围内(0 ̄25.0 mg/L)其微核率随重铬酸钾处理浓度的升高而增加,但高于一定质量浓度(25.0 ̄100.0 mg/L)反而呈下降趋势;不同质量浓度的重铬酸钾均能使玉米根尖细胞有丝分裂指数增大,还能诱导玉米根尖细胞产生较高频率的染色体畸变,在质量浓度为50.0 mg/L时,玉米根尖细胞的有丝分裂指数最大;畸变率最高,且产生多种类型的染色体畸变。因此,重铬酸钾对玉米根尖细胞具有明显的致畸效应,在一定范围内可以指示环境中重铬酸钾的污染程度。  相似文献   
4.
含硅阻燃剂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过介绍有机硅系阻燃剂、无机硅系阻燃剂、含硅本质阻燃高聚物技术以及含硅化合物的协效阻燃技术和阻燃机理等内容,概括了含硅阻燃剂的研究进展情况.阐述了硅系阻燃剂不但具有高效、低毒、抑烟和促进成炭等优异的阻燃性能,而且相对于传统阻燃剂,聚合物的加工性能和力学性能等方面也有显著的提升作用.  相似文献   
5.
对火灾风险评估方法展开调研,进而对公共聚集场所的火灾风险评估方法进行了探讨,介绍了公共聚集场所火灾风险评估的操作流程。其研究有利于公共聚集场所潜在危险因素的查找与分析,并针对火灾危险因素提出科学、切实可行的防范措施。  相似文献   
6.
研究了碳纤维(CF)增强热致性液晶聚合物(TLCP)制备高性能复合材料;探讨了不同纤维含量、不同纤维类型对复合材料力学性能、微观结构的影响;扫描电镜(SEM)结果证实了液晶聚合物在加工过程中自取向,形成了微纤结构,具有自增强作用,使复合材料表现出非常高的力学性能。  相似文献   
7.
参考芬兰的Tampere理工大学生物实验方法,测试碳纤维/热致液晶聚合物(CF/TLCP)复合材料的生物相容性。分别将制备好的CF/TLCP复合材料植于实验兔皮下组织,经过12、24、52星期后,测试复合材料的力学性能,发现力学性能没有发生改变,生物体没有发生异常。结果证明复合材料的生物相容性优良。  相似文献   
8.
一个实时数据模型   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文提出了一种实时数据库的数据模型,给出了三种基本实时数据对象和基于实时数据对象的实时数据库的定义,然后着重讨论了实时数据对象的时间关系代数操作和实时数据库的定时限制。  相似文献   
9.
热致液晶高分子与热塑性工程塑料合金的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对热致液晶高分子 /热塑性高聚物 (TL CP/ TP)原位复合材料的物理机械性能、共混加工、形态结构最新研究进展以及如何改善其共混体系相容性进行了论述 ,同时指出该材料在某些特殊用途的高性能工程塑料的应用前景看好。  相似文献   
10.
开发了一种膜炭生物反应器,并研究其降解表面活性剂废水的效果,与膜生物反应器相比,该系统耐表面活性剂冲击能力强,在表面活性剂负荷不超过 0.126 kg/(m3·d)时,进水 COD 为 1 600~4 500 mg/L,LAS 为 200~1 300mg/L 时,MCBR 出水 COD 稳定在 100 mg/L 以下,LAS 小于 1 mg/L,去除率接近 100%。氨氮平均去除率 85% 以上,总氮去除率在 9.47%~47.74%,系统同时存硝化与反硝化作用。粉末活性炭强化了物理吸附-厌氧生化降解过程,实现了表面活性剂停留时间和水力停留时间分离,有利于难生化物质的降解。该系统的突出优点为在处理高浓度表面活性剂废水过程中无泡沫产生,避免污泥流失,表面活性剂一步去除率超过 99%。  相似文献   
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