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毕节矿区金源井田煤矿床勘查类型的定量评价20世纪下半叶以来工业化、城市化、信息化和全球化的迅速发展,深刻地改变了乡村景观。不同的学科、不同的研究者对此有不同甚至相互矛盾的认识、解释和评价,这影响了对乡村景观变化的理性认识,以及对乡村景观的高效利用和保护。本文采用理想类型叙事法,利用国内外研究成果,对乡村景观的变迁进行叙事分析。本文的目的是形成更具包容性和解释力的乡村景观变迁理想类型叙事,更客观全面地凝练关于乡村景观变迁的多元价值观、理论基础、核心假设、基本观点和相关建议,为未来乡村景观的建设、规划与管理提供参考。基于流速幂函数及摩阻流速得到一个关于近岸流速的垂向分布公式,进一步结合悬沙扩散方程推导得到平衡状态下的悬沙浓度分布公式。将推导得到的流速及悬沙浓度分布公式利用近岸实测资料进行验证,结果显示得到的公式具有较高的精度,并且该悬沙浓度分布公式避免了Rouse方程在水表面为零的不合理性。通过该流速及悬沙浓度分布公式得到的悬沙输沙率具有易被积分的特点,可以被初等函数表示,可方便地被用于悬沙输沙率的理论求解。变形菌视紫质(Proteorhodopsin,PR)是生物海洋学研究的热点之一,主要是因为拓展了我们对光能利用方式的了解,而且PR本身是光敏感蛋白,有一定能源利用价值。本文就PR的发现及利用,特别是关于PR分子功能机制方面的研究做了综述,作者认为目前对PR的分子机制并不是非常清晰,PR的结构细节还比较缺乏,而且生子态学研究要重视应用宏基因组技术,以突破目前PR研究的瓶颈,而且提出几个需要解决的生物学基础科学问题,以对PR功能有个全面了解,正确评估其在海洋生态系统的作用。本文以毕节矿区金源井田9个施工钻孔地质资料为主要依据,结合该井田已查明的构造和煤层情况,在寡营养环境下,细菌可以合成聚羟基烷酸(polyhydroxyalkanoates;PHAs)作为储存物质以提高自身的环境适应能力。细菌在环境营养不平衡状态下可以合成PHA。聚羟基丁酸酯(PHB)是最常见的PHA的形式之一,可以观察到细菌可以在需要的时候,将其降解。本文提出"碳化小体"小体概念,即由为PHAs主要组分,具有类似过氧化氢体复杂结构的"亚细胞器",碳化小体上具有PHA的合成及降解酶。PHA的合成依赖两个酶乙酰CoA合成酶及phaA编码的酶。PHA的降解酶由phaZ编码。本文回顾了近期一些与PHAs有关的方面,并展望了海洋细菌在研究PHAs的若干方面。文章从碳化小体这个新颖角度,提总结PHA研究的若干方面。聚羟基烷酸酯具有生物可降解性,被认为将来最有可能代替源于石化工业的传统塑料,是一种对环境友好的绿色材料。由于PHA的应用价值,关于PHA的合成与降解机制研究,目前还有许多未知,正因为PHA与其他蛋白形成碳化小休,其调控机制显得更为精细。在研究技术方面,原子力显微镜在揭示碳化小体的结构方面具有优势。相较而言,关于海洋细菌PHA以及它的生态意义更是少有报道,是PHA研究的一个新热点。近年来,中国水溶法开采岩盐的规模已经超过1000万吨/年,且以每年近10%的速度递增,因此每年形成的溶腔体积达500万立方米。同时,随着我国社会、经济的持续高速发展,对能源的需求不断激增,其中石油对外依存度已于2008年达到了52%。本文探讨利用世界最先进的盐穴测量公司Socon测量的盐穴数据文件,在对其文件格式进行详细地分析基础之上,采用C#语言,并结合DirectX3D技术开发了一个显示盐穴三维模型的程序利用C#语言在AutoCAD二次开发环境下,实现了读取、显示盐穴测量数据,并在同一投影平面上求出各个水平剖面的并集,即盐穴的最大占地面积。深入分析盐穴测量数据文件的记录格式,忽略数据的深度值,读取数据并显示在同一水平面上。利用凸壳算法,寻找该水平面上点集的最外围凸边界,并根据需要,是否对该区域进行填充。计算出盐穴在水平投影面的最大投影范围,提高盐穴的安全性,避免盐穴因超出最大安全距离而形成塌陷。煤是一种大分子有机物质,而白腐菌对有机物质具有较强的降解能力。以高变质程度的瘦煤为反应底物,采用实验室保存的白腐真菌菌种对其预处理以提高瘦煤的产气率。结果表明,用白腐菌处理过之后,煤的结构被破坏,提高了甲烷转化效率。产气阶段共持续37天,于第20天左右时达到产气高峰。反应最后的甲烷浓度达到31%。对反应前后的pH进行测试,发现反应后的pH值上升,说明产生乙酸量较少,生物气生成主要是CO2还原途径。钻井液在天然气水合物钻探研究中具有重要的作用。以低温流体特性理论为指导,分别从基础液(卤盐类、甲酸盐类及有机醇)、无固相低温钻井液和低固相低温钻井液三方面对高原冻土天然气水合物钻探低温钻井液体系进行了研究。确定了15%NaCl、10%NaCl+5%KCl及15%HCOONa作为低温钻井液的基础液类型。研