非生物和生物的区别范例(3篇)
非生物和生物的区别范文
关键词:俄罗斯;植物遗传资源;原生境保存;非原生境保存
中图分类号:S32(512)文献标识号:A文章编号:1001-4942(2014)04-0125-03
植物种质资源又称遗传资源、基因资源,是蕴藏在植物各类品种、品系、类型、野生种和近缘植物中的全部基因遗产[2]。农作物种质资源是农业生产和育种的物质基础,种质资源的研究水平关系到资源的利用效率、农作物育种和生产发展的水平。为防止农作物种质资源减少和灭绝,采用原生境保存和非原生境保存相结合的方法来保护种质资源。原生境保存是指在原来的生态环境中就地进行繁殖保存种质,如建立自然保护区或天然公园;非原生境保存是指种质保存于该植物原生态生长地以外的地方,如建设低温种质库的种子保存、田园种质库(种质圃、植物园)的植株保存,以及试管苗种质库的组织培养物保存等[3]。
俄罗斯领土面积约1700万平方公里,跨寒带、亚寒带和温带三个气候带,有8个生物地理区和54个生态区。广袤的土地和多样的气候为俄罗斯农业发展提供了重要的物质基础。
1俄罗斯原生境保存现状
俄罗斯有完整的欧亚自然生态系统(除了热带地区),包括极地沙漠、苔原、森林-苔原、针叶林、混交林和落叶林、森林-干草原和半荒漠地带。植物群包括12500种野生维管植物、2200多种苔藓植物、3000多种地衣。在栽培植物野生近缘种方面,俄罗斯是世界领先国家之一,仅在其欧洲部分就种植着237个物种,远东地区有148个物种,西伯利亚有250个物种。
生物多样性原生境保存可通过确定受保护的自然区域和自然物来实施。俄罗斯1991年的土地法确定了这些区域。根据土地法,这些受保护的自然区域和自然物是土地本身或者是土地上方的水和大气空间。受保护区域的主要类别有国家严格意义的自然保护区、生物圈、国家公园、自然公园、国家自然残遗种保护区、自然遗迹保护区和俄罗斯北部、西伯利亚和远东地区土著人管理的传统自然区等。根据受保护的严格程度,受保护区域被划分为三类:绝对严格的自然保护区,相对严格的自然保护区和混合型自然保护区。
生物多样性监测在确保原生境最大量保存农业植物遗传多样性以及选择合适的保存方法方面发挥着重要的作用。生物多样性监测系统包含以下相互关联的部分:联邦信息和生物多样性分析中心(数据收集、储存和分析活动的协调者);地区生物多样性监测系统(致力于地区监测);县级生物资源监测系统(从事于农业、森林、养鱼业、水产业、公共卫生和流行病学服务及国家地籍簿服务);遗传资源信息系统;评估土地和土壤条件的数据分析系统;从生物多样性保护角度来评估环境非生物组成情况的数据分析系统;遥感数据分析系统;一般统计数据(记录人类对野生动物的影响)和民意数据(找出不同社会群体对生物多样性的态度)分析系统。
2俄罗斯非原生境保存现状
俄罗斯科学家瓦维洛夫最早实施了国家和全球战略收集、保存和有效利用栽培作物和野生近缘种遗传资源。根据保存和研究目的、功能及作物委托管理和优先权,俄罗斯栽培作物和野生近缘种遗传资源非原生境收集被划分为5类,分别是国家植物遗传资源收集、以研究和育种为目的植物遗传资源收集、特殊商业目的植物遗传资源收集、暂时调查的植物遗传资源收集和国际间的植物遗传资源收集。
俄罗斯联邦国家科学中心-全俄瓦维洛夫作物科学研究所(VIR)是栽培作物和野生近缘种遗传资源主要的国家持有者和管理者,其收集、保存、研究和利用这些资源已经有100多年的历史。目前,VIR收集的栽培植物及其野生近缘植物是世界上数量最多且植物学多样性最丰富的。
全俄瓦维洛夫作物科学研究所包括位于俄罗斯不同地区的10个试验站和3个分支机构,还包括建立在一些科研机构和繁育中心的7个基地。2007年12月31日前,这个研究所及其下属机构和试验站保存的全球植物遗传资源收集品达到了322238份,分别属于64个科376个属和2169个种,其中超过30%的已经灭绝了。这样的植物种质资源收集品是确保国家食品、生物资源和生态安全强有力的战略资源。
VIR全球收集品包括的植物遗传资源类别为:栽培植物的近缘野生种、传统农业生态系统中应用的本地品种、栽培品种、优良繁殖系、核酸样品。种子收集品保存在库班河国家种子储存库内,其中-10℃长期保存的材料有33984份,4℃中期保存的材料有182025份,每份农作物及其野生近缘种在VIR总部都有复份。
VIR收集的无性繁殖材料保存在果园、苗圃和试验站的无性系种质圃,2007年果树、浆果和园艺作物材料达到29276份。
3我国原生境和非原生境保存状况[4]
为了遏制植物遗传资源面临永久丧失的趋势,我国政府开展了植物遗传资源的抢救性收集和非原生境保存工作,并取得了巨大成绩。对主要粮食和农业植物野生种进行了系统调查和编目,建立了116个原生境保护点,包括野生稻、野生大豆、小麦野生近缘植物及野生蔬菜等,有效遏制了野生植物遗传资源的快速灭绝现象。建成和完善了1座国家长期库、1座国家复份库、10座国家中期库、29座省级中期库、32个国家种质资源圃(含2个试管苗库),另外7个种质圃正在建设中,基本形成了较为完善的国家植物遗传资源保护体系。长期保存植物遗传资源397067份,繁殖更新了286604份植物遗传资源,充实了中期库,极大地提高了植物遗传资源分发和供种能力,仅2001~2007年就向全国2650个单位提供了13.2万份次植物遗传资源。
参考文献:
[1]
FAO.CountryReportontheStateofPlantGeneticResourcesforFoodandAgricultureintheRussianFederation[R].FAO,2010.
[2]董玉琛.我国作物种质资源研究的现状与展望[J].中国农业科技导报,1999(2):36-40.
非生物和生物的区别范文
【关键词】原核细胞真核细胞基因表达mRNADNA转录和翻译
【中图分类号】G632【文献标识码】A【文章编号】1674-4810(2014)31-0129-01
在高中生物中谈到的基因表达也就是基因控制蛋白质的合成。蛋白质合成分两个过程――转录和翻译。真核生物和原核生物基因表达的区别与基因结构及细胞结构有一定的关系。
一真核生物和原核物体内基因表达的区别
转录的模板是DAN(基因)有义的一条链,所以首先要了解真核生物和原核生物的基因结构。
第一,真核生物的基因结构有编码区和非编码区。编码区能编码蛋白质,非编码区不编码蛋白质,但编码蛋白质过程中具有调控作用。真核生物的基因编码区是不连续的有间隔的,两个外显子之间有一个内含子,外显子编码蛋白质,内含子不编码蛋白质。
我们上面谈到真核生物和原核生物基因结构特点真核生物中编码蛋白质的基因通常是间断、不连续的,由于转录时内含子和外显子是一起转录的,因而转录产生的信使RNA必须经加工,将内含子转录部分剪切掉,将外显子转录部分拼接起来,才能成为成熟的RNA。而原核生物的基因由于不含有外显子和内含子,因此,转录产生的信使RNA不需要剪切、拼接等加工过程。
真核生物和原核生物的基因表达过程时空上的区别主要由细胞结构来决定的。真核生物有细胞核,核膜将核质与细胞质隔开,因此,转录在细胞核中进行,翻译在细胞质中进行。可见其转录和翻译具有时间和空间上的分隔。原核生物体细胞没有核膜包被的真正细胞核,所以原核生物基因的转录和翻译通常是在同一时间、同一地点进行的,即在转录未完成之前翻译便开始进行。如大肠杆菌乳糖分解代谢过程中,三个结构基因的转录和翻译就是同时在细胞质中进行的。
原核生物和真核生物的基因表达不单单是转录和翻译上的区别,还有真核生物大多是多细胞生物,个体发育过程中要发生细胞分化。分化是不同的基因特异性表达的结果。细胞中关闭或开启某些基因,都是在严格调控作用下进行的。基因的这种特异性表达的调控机制也是真核生物所特有的。
二真核生物基因表达调控的过程与原核生物的共同之处
非生物和生物的区别范文篇3
【关键词】农业非点源污染;生态沟渠;控制对策
水体污染一般分为点源污染和非点源污染。农业非点源污染是指人们从事农业生产活动时产生的非点源污染,包括化肥、农药、畜禽粪便污染,以及农田水土流失等造成的水体污染[1],具有时空分布范围大和不确定性的特点,是最为重要且分布最为广泛的非点源污染系统[2-3]。农业生产活动中的氮和磷等营养物、农药以及其他有机或无机污染物,通过农田地表径流和农田渗漏形成地表和地下水环境污染。笔者对国内外农田非点源污染及控制对策研究进行了详细的分析,提出了适合我们国家的生态沟渠构建技术。
1.研究区概况
宁蒙灌区包括宁夏引黄灌区和内蒙古河套灌区,宁夏引黄灌区是全国四大古老灌区之一,灌溉面积由新中国成立初的12.8万hm2发展到1997年的41.7万hm2。灌区面积约有1万km2,南北长320km,最宽处约40km,呈一狭长葫芦形。内蒙古河套灌区是全国三个特大型灌区之一,灌区长250余km,南北宽约50km,引黄控制面积116.2万hm2,灌区由三盛公水利枢纽自流引水,灌水渠系共设总干、干、分干、支、斗、农、毛渠等7级。排水系统类似于供水系统。也分为总排干、干、分干、支、斗、农、毛沟等7级。总排干沟全长260km,是灌区农田排水入泄黄河的惟一通道[4]。
2.农业非点源污染现状
农业非点源污染已成为世界各国水环境的一大主要污染源[1-3],非点源污染中的主要污染物质是氮磷营养元素,在美国,水体中的氮、磷有83%是由农业非点源污染贡献的,荷兰农业非点源提供的总氮、总磷负荷分别占水环境污染60%,40-50%。我国在太湖流域、山东近海等地对点源污染进行大规模整治后,水质依然未能好转,主要就是非点源污染,特别是农业非点源污染造成的。
2.1化肥农药污染严重
化肥和农药污染正成为我国农业环境污染中的突出问题。我国农田的氮肥使用量居世界首位,但是利用率确很低。目前,我国农药生产量居世界第二位,但产品结构不合理,其中杀虫剂占70%,杀虫剂中有机磷农药占70%,而有机磷农药中高种占70%[2]。农药在使用过程中,一部分因喷雾漂移到空气中,污染大气;一部分因雨水冲刷进入沟渠,污染江河;一部分残留在土壤中通过渗透作用到达地层深处,污染地下水。
2.2畜禽养殖业污染
我国畜禽养殖业始终保持高速发展的势头,畜禽存栏量每10年增加1-2倍,2000年畜禽粪便产生量达到36.4亿吨,约为当年工业固废量的3.9倍。但是畜禽粪便大部分不经处理或经简单的物理处理便排入河流或湖泊,严重地污染了地表水。畜禽粪便含有较高的COD、BOD和SS,这些污染物由于人工排放,或者随降雨径流污染水体。粪便中的氮、磷还不断地渗入地下,使地下水中的硝态氮、硬度和细菌总数超标。另外,饲料添加剂行业的不规范生产,以及畜禽场使用添加剂不当,均会造成畜禽粪便中某些金属元素含量增高,构成对水体污染的威胁[1]。
2.3农田退水回灌污染
农田退水回灌作为灌溉农业的一项保障措施,农田排水在维持田间水盐平衡的同时,也向下游输送了大量水源污染物质。对这部分水进行循环利用,既节约了水资源,又减轻了黄河水体污染。宁夏年均农业取水量约为81亿立方米,而灌溉用量仅为44亿立方米,高达36亿立方米的水量又通过农田退水回流到了黄河。黄河宁夏段的灌溉回归水的水质评价表明,回归水属无毒有害型淡水,尽管有些河段灌区回归水中重金属、有机污染虽未超农田灌溉水质标准,但其含量却高于黄河水。如果长期用于农灌,有害物质在土壤中的富集会导致土壤系统、食物链和地下水污染,以及农田水盐平衡的改变。
2.4农村生活污水污染
农村居住分散,加上大多数农村集体经济实力有限,缺乏有效管理和技术处理能力,基本无完整的生活污水收集系统和处理设施。农村生活污水直接排入现有排水沟渠塘及河道,或排入家前屋后渗入地下,已经严重影响农村聚居点周围的环境质量,成为农村面源污染重要的污染源。
3.非点源污染控制对策
自70年代以来,国外对控制非点源污染进行了大量的研究,非点源污染的产生规律研究、检测手段与控制方案以及综合管理等方面,在欧美一些发达国家已经形成了一整套措施,发展中国家则相对滞后[2]。中国的非点源研究从19世纪80年代早期开始,在一些重要湖、河的研究中取得了一定进展。根据非点源污染的形成特点和发生过程,以污染源控制与径流量削减为基点,利用水生植物修复技术、人工湿地净化技术、多水塘技术、建立缓冲带及促渗技术等方法,降低污染物输出浓度,使非点源污染得到有效控制。
3.1水生植物修复技术
一般包括挺水植物、浮水植物和沉水植物,例如野茨菰、芦苇、香蒲、水芹和水蕹菜等。是国内外采取较多的净化水体环境质量、恢复区域水生态的方法。利用水生植物对污染物质的吸收能力,截留水体中的富营养化元素,最后通过植物的收割,将污染物带离水体,同时还起到降解、吸附和过滤的作用,抑制藻类的生长,使悬浮物沉降,改善水质。据研究,野茨菰对水体中氮的去除率达75%,芦苇和香蒲对总磷的去除率分别为58.3%和66.2%。水芹菜对氮、磷吸收量可以分别达到18.8kg/亩和4kg/亩,水蕹菜为51.6kg/亩和7.26kg/亩。
3.2人工湿地净化技术
人工湿地技术主要是利用土壤-微生物-植物生态系统的自我调控机制和对污染物的综合净化功能,使水质得到不同程度的改善。并且湿地作为陆生系统和水生系统之间的过渡带,通过土壤吸附、植被吸收、生物降解等一系列作用,减少进入水体的氮、磷含量。人工湿地对氮的吸收可达到79%,对硝态氮的吸收能力较强,达到96%,对磷的吸收率为25%-98%。
4.结论及展望
综上所述,农村和农业面源退水污染修复的主要发展方向涵盖两方面内容:一是退水的安全再利用技术,包括养殖和生活污水的安全利用技术及农田退水循环利用与控盐相结合的综合技术;二是对农村和农田退水的末端强化处理技术,以生态沟渠和人工湿地建设为主的生物强化技术对提高处理出水水质、降低运行成本具有重要的现实意义,是今后主要的发展趋势。
参考文献
[1]朱铁群.我国水环境农业非点源污染防治研究简述[J].农村生态环境,2000,16(3):55-57.
[2]郑涛,程环珍,黄衍初,张春萍.非点源污染控制研究进展[J].环境保护,2005,2:31-34.
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