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青海湖地区

青海湖地区的相关文献在1988年到2019年内共计102篇,主要集中在畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、植物学、环境保护管理 等领域,其中期刊论文98篇、会议论文4篇、专利文献12890篇;相关期刊74种,包括青海社会科学、中国水土保持、青海畜牧兽医杂志等; 相关会议3种,包括全国民族地区高等院校经济学联席会第四届年会、2004年中国西部环境问题与可持续发展国际学术研讨会、首届青海湖文化论坛等;青海湖地区的相关文献由171位作者贡献,包括陈桂琛、周国英、俞文政等。

青海湖地区—发文量

期刊论文>

论文:98 占比:0.75%

会议论文>

论文:4 占比:0.03%

专利文献>

论文:12890 占比:99.21%

总计:12992篇

青海湖地区—发文趋势图

青海湖地区

-研究学者

  • 陈桂琛
  • 周国英
  • 俞文政
  • 干友民
  • 张力
  • 杨予海
  • 王小利
  • 彭敏
  • 曲福田
  • 王顺忠
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 罗彩云; 赵亮; 赵新全; 徐世晓; 贺福全; 许茜; 陈昕
    • 摘要: 在青海湖南岸的甲乙村以箭筈豌豆(W)和燕麦(Y)以1:0、1:1、1:2和1:3比例混播,分别对不同时期牧草干草产量、营养品质进行测定,以确定该地区最佳混播比例和收获时间.结果表明:各处理干草产量在2015年9月底最大,干草产量1:0、1:1、1:2和1:3混播比例分别为1155.14、1997.09、1946.38、1967.70 g/m2.箭筈豌豆单播处理(1:0)干草产量显著低于其他处理(P<0.05),比其他3种混播比例干草产量约低800 g/m2(约占41%).混播处理中,随着燕麦比例的增加,干草粗蛋白含量逐渐下降,中、酸性洗涤纤维以及粗脂肪含量比箭筈豌豆单播增大.箭筈豌豆单播处理在8月底粗蛋白产量达到最高值为276.47 g/m2,显著高于其他处理(P<0.05),分别是混播比例1:1,1:2和1:3粗蛋白产量的1.6倍,1.8倍和2.7倍.箭筈豌豆与燕麦1:1比例混播9月底粗蛋白产量最高,为364.79 g/m2,显著高于其他混播,大约是箭筈豌豆单播处理(1:0)粗蛋白产量的1.5倍,是1:2混播比例粗蛋白产量的1.4倍,是1:3混播比例粗蛋白产量的2.4倍.综合干草产量及粗蛋白产量,该地区箭筈豌豆和燕麦的最佳混播比例是1:1,牧草最佳收获时间是9月底.
    • 罗彩云; 徐世晓; 赵亮; 邹小艳; 贺福全; 许茜; 陈昕
    • 摘要: 在青海湖南岸倒淌河镇西部的甲乙村以同德老芒麦(Elymus sibiricus cv.Tongde)、垂穗披碱草(Elymus nutans)、青海草地早熟禾(Poa pratensis cv.Qinghai)、星星草(Puccinellia tenuiflora)、青海中华羊茅(Festuca sinensis cv.Qinghai)为研究对象,分别在2014年和2015年7,8和9月的月中和月末对牧草产量、牧草营养品质进行测定,以确定不同牧草品种的最佳收获时间.结果表明:不同牧草品种干草产量差异显著(P<0.05),牧草产量月变化显著(P<0.05),不同草种产量7月到9月均呈上升趋势.随着牧草生长时间的推移,牧草产量增大、粗蛋白(CP)和中性洗涤纤维(NDF)含量降低、酸性洗涤纤维(ADF)含量先降低后升高、粗脂肪(EE)含量逐渐降低.研究发现同德老芒麦和垂穗披碱草在8月CP产量最大(分别为86.62 g/m2和90.29 g/m2),而ADF含量在8月最低(分别为30.83% 和34.87%),该地区适宜的刈割时期在8月,而青海草地早熟禾、星星草和青海中华羊茅在9月CP产量最大(分别为55.16,91.59和69.60 g/m2),适宜的刈割时期为9月.
    • 才仁永吉
    • 摘要: 青海环湖地区草原辽阔,牧草资源丰富,由古至今,藏族牧民在此经营畜牧业.但是,近几十年,盲目的开荒、乱砍乱伐现象、放牧数量不断增长,自然因素与人为因素的影响,青海湖地区正面临着土地沙漠化、操场退化、水土严重流失等生态问题,目前,青海草场面积退化已经达到几千万亩.
    • 才仁永吉
    • 摘要: 青海环湖地区草原辽阔,牧草资源丰富,由古至今,藏族牧民在此经营畜牧业.但是,近几十年,盲目的开荒、乱砍乱伐现象、放牧数量不断增长,自然因素与人为因素的影响,青海湖地区正面临着土地沙漠化、操场退化、水土严重流失等生态问题,目前,青海草场面积退化已经达到几千万亩.
    • 贺振昭; 党生; 刘昌义; 窦增宁; 胡夏嵩
    • 摘要: 为研究草本植物单根的力学特性及其根系固土护坡的力学机制,为青海湖及其周边地区开展植物固土护坡和防风固沙提供理论依据和实际应用指导,以青海湖北岸为研究区,分别采集自然生长区内的醉马草、紫花针茅、羊茅,沙漠生长区的赖草、驼绒藜,315国道种植区的垂穗披碱草、早熟禾等7种优势草本植物,进行了室内单根拉伸和单根剪切试验,较为系统地分析了7种草本植物单根的力学特性.试验结果表明:草本植物单根抗拉力和抗剪力均随其根径的增加而增大,且分别与其根径呈幂函数或指数函数关系;3个区内草本植物单根抗拉强度与其根径均呈幂函数关系,抗剪强度与其根径呈幂函数或指数函数关系,其中自然生长区草本植物单根平均抗拉强度和平均抗剪强度由大至小依次为紫花针茅、羊茅、醉马草,沙漠生长区草本植物单根平均抗拉强度和平均抗剪强度为赖草大于驼绒藜,315国道种植区草本植物单根平均抗拉强度和平均抗剪强度为早熟禾大于垂穗披碱草.
    • 罗晓; 李峰; 陈静; 蒋志刚
    • 摘要: 本研究选择线粒体细胞色素b (cytochrome b,Cyt b)和控制区(control region,CR)片段作为分子标记,探讨了青海湖地区狗獾(Meles sp.)的系统发育地位和狗獾属分歧时间.研究结果支持目前将狗獾属分为4个种的结论.Cyt b和CR片段序列拼接后总长1,652 bp,23条序列共定义了21个单倍型.研究结果表明欧亚大陆狗獾分为东西两个支系,每个支系进一步分为两个种:东部支系包括亚洲狗獾(M.leucurus)和日本狗獾(M.anakuma);西部支系包括欧洲狗獾(M.meles)和西南亚狗獾(M.canescens).贝叶斯树和单倍型网络关系图都支持青海湖地区狗獾属于亚洲狗獾.分歧时间的估算结果与古生物学证据相符,东部支系和西部支系在2.24 Ma左右产生分歧,西南亚狗獾在1.27Ma左右从欧洲狗獾分出,而日本狗獾和亚洲狗獾的分化时间为0.99 Ma左右.
    • 袁玉梅
    • 摘要: 本文以青海省刚察、海晏、共和、天峻4个站代表青海湖地区,利用1981-2014年的气温、地温及冻土资料,对青海湖地区气温、地温及冻土变化进行分析,得出:青海湖地区的气温变化称逐渐升温的态势,这同全球的气温变化趋势一致,均为升温的态势,青海湖地区年平均气温的升温率为0.55°C/10a,变暖的季节主要是冬季;青海湖地区的地温变化同气温变化基本一致,也称逐渐升温的态势;最大冻土深度的变化与地温变化的关系并不明显,而与极端最低气温有着反相关。
    • 马延东; 赵景波; 邵天杰; 邢闪
    • 摘要: [Objective]The aim of this study on the steppe soil in Qinghai Lake area is to explore the soil moisture migration and its enrichment characteristics, soil moisture distribution model, hydrological cycle and balance and reveal the characteristics of soil reservoirs, dried soil layer and its recovery conditions, and then provide a scientific basis for protecting soil water resources and steppe vegetation, construction of soil reservoir and sustainable development of grassland ecological environment.[Method]A series of experiments were performed to determine soil moisture, soil suction, infiltration rate and particle size. More than 600 soil moisture samples were collected by Light-duty Human Drill in 2009-2012. Drying weighing method was used to determine soil water content. Bicyclic infiltration method was used to determine soil infiltration rate in situ. Soil particle size was analyzed by Laser Particle Analyzer. Soil suction was measured by Tensiometers in situ.[Result]The distribution of soil water at soil profile has a certain stability, that is, in dry season or rainy season, the soil water in this area is enriched about 65%at 0-0.4 m depth and is quite shortage under 0.6 m depth. The soil suction in this area ranging from 0.17 MPa to 0.42 MPa suggests that field capacity of this area is about 20%. The infiltration rate of soil in this area varying from 1.3 mm·min-1 to 3.0 mm·min-1 shows that it is high and advantageous to precipitation into soil. The soil moisture is about 23%and 6.5%at 0-0.4 m depth and under 0.6 m depth, respectively. Field capacity of this area is about 20%, meaning that there is about 3%gravity water at 0-0.4 m depth of soil. The soil usually develops a dried soil layer with different levels under about 0.6 m in this area, and the greater soil thickness, the more seriously dried soil layer develops. Under 0.4 m depth of soil, the relationships between soil moisture and depth can be described by power function. The parameters of power functions (i.e. a, k) are able to well reflect the average level of soil moisture (a) and the degree of soil moisture decreased with the increase of depth (k). As the precipitation increased by about 50 mm from 2009 to 2011, the increment of soil moisture can be clearly reflected by the incremental curve of analogue function. The increment of soil moisture within the depth from 0.4 m to 0.8 m gradually decreased from 5%to 3%and was less than 3%under 0.8 m depth. The soil property is excellent in this area, but the soil moisture under 0.6m depth is close to or below 5%unavailable water of silty soil.[Conclusion]The retention and enrichment of soil water at 0-0.4 m depth is rare and this characteristic mainly depend on the low temperatures and long-term freezing of soil in Qinghai Lake area. The regulation function of soil reservoir is weak in this area due to the average thickness of soil is less than 1.5 m. To some extent, the retention and enrichment of soil water not only can enhance the regulation function of soil reservoir for vegetation in shallow root, but also can play an important role in inhibiting the occurrence of grassland desertification. The soil water balance in this area showed a weakly positive balance because of 400-420 mm annual precipitation from 2009 to 2011. Under this condition, the dried soil layer in thin soil was able to disappear completely, but could not in thick soil. The dried soil layer was recovered slowly in this area and its soil moisture recovered was less than 5.0%. Development of dried soil layer and its distribution with small depth not only show that the ecosystem in this area is more vulnerable, but also indicate this area is not suitable for growing arbor vegetation because it will consume more water.%【目的】研究青海环湖地区草原土壤水分运移与富集规律、土壤水分剖面分布模型、水分循环与水分平衡,揭示该地区土壤水库蓄水特点、土壤干层及其恢复条件,为该地区土壤水资源及草原植被保护、土壤水库建设和草原生态环境的可持续发展提供科学依据。【方法】利用轻型人力钻连续4年采取600多个土壤样品,采用烘干称重法测定土壤含水量。采用双环入渗法原位测定土壤入渗率,采用激光粒度仪分析土壤粒度,采用负压计原位测定土壤吸力。【结果】青海环湖地区的土壤剖面水分分布较为稳定,不论旱季还是雨季,约65%的水分富集在0—0.4 m土层中,0.6 m以下土层水分严重不足。该地区土壤吸力为0.17—0.42 MPa,土壤田间持水量为20%左右。0—0.4 m土层含水量一般为23%,大于田间持水量(20%),故存在约3%的重力水;土层0.6 m以下含水量仅约为6.5%。该地区0.6 m以下土层一般发育有不同等级的土壤干层,且土层厚度越大干层发育越严重。该地区0.4 m以下土层水分含量与深度之间的关系可以用幂函数模拟描述,模拟函数的增量曲线表明,在2009—2011年降水累积增加约50 mm的条件下,土壤含水量的增加量由0.4 m深度的约5%逐渐降低到0.8 m深度的约3%,0.8 m以下土层水分增加量不足3%。该地区土壤入渗率为1.3—3.0 mm·min-1,入渗率较高有利于降水向土壤水转化。该地区的土壤质地优良,但0.6 m以下土层含水量已接近或低于粉砂土无效水的含量(5%)。【结论】青海环湖地区气温低、土壤冻结期长,造成该地区土壤水分具有在土壤上部滞留和富集的突出特点。该地区土壤平均厚度不足1.5 m,导致该地区土壤水库的调蓄功能较弱。而土壤水分的上部滞留和富集增强了该地区土壤水库对浅根系草原植被的调蓄功能,并且具有抑制草原荒漠化发生的重要作用。青海环湖地区在2009—2011年降水量增加到400—420 mm的条件下,土壤水分表现出微弱的正平衡,薄土层中的土壤干层消失,而较厚土层中的土壤干层仍然存在。该地区土壤干层恢复速度很缓慢,恢复的水分增加量低于5%。土壤干层的发育和分布深度很小不仅指示出该地区生态系统较为脆弱,而且还指示出该地区不适于发展需水较多的乔木植被。
    • 王丽
    • 摘要: 他让2000亩荒漠化的湿地,恢复到了"历史最好水平",成为黑颈鹤、斑头雁等大批珍贵鸟类的栖息地;他救活了10只比大熊猫都珍稀的"世界极度濒危物种"普氏原羚,甚至专门建起救助站,还想将其改名为中华对角羚;2013年秋天,法国人布朗专门为他拍了一部名为《湖神》的纪录片,在欧美播出后引起很大反响。
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