土壤异质性对山东银莲花根结构的影响

来源 :烟台大学学报(自然科学与工程版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:xuzw93
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为探索山东银莲花的不同生境中土壤特征差异及其对根结构的影响,通过土壤取样、温湿度测定及石蜡包埋切片,测定了该种生长期内土壤的理化指标,并观察分析根的结构差异.结果 表明:相比在针阔混交林下,山顶灌丛的土壤温度、土壤粒径、电导率、可溶性盐离子含量和全碳、氮含量均较高,湿度较低.山顶灌丛中幼根维管柱直径/根直径、维管柱面积/皮层面积都高于针阔混交林下,输导能力强,以适应山顶的土壤环境条件,增强对环境的抗逆性.本研究结果为山东银莲花根的环境适应机制研究奠定基础,且为该物种的有效保护提供科学依据.
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利用手性物质的光学响应可构建高效手性光电子器件,例如圆偏振发光器件和探测器等[1,2].螺烯作为具有固有螺旋手性的邻位稠合多环芳香化合物,其独特的螺旋π-共轭电子结构引起了极大的研究兴趣[3].然而,低阶的纯碳螺烯分子材料的不对称因子和荧光量子效率普遍较低,且主要在紫外光区表现出手性光学响应[4],限制了其在上述手性光电子器件中的广泛应用.目前,文献中报道了通过π-体系扩展[5]、多重螺烯构建[6],以及杂原子掺杂[7]等策略,开发出了丰富的螺烯分子体系,成功拓展了其手性光学响应范围,但绝大多数分子的不对
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由于烯烃在过渡金属催化的官能团转化反应中的高效性以及实用性,这类化合物被认为是构建复杂结构的饱和脂肪族化合物的重要合成前体.近些年来通过过渡金属镍催化烯烃的氢芳基化、氢烯基化以及氢烷基化反应为烯烃的转化拓展了新的方向[1].在这类转化中,烯烃的氢烷基化反应相比于其他两类反应,可以为合成多手性中心的饱和脂肪族化合物提供更多的机会.在过去几年中,基于镍催化的卤代烷烃与烯烃的氢烷基化反应已经有很多的报道.但这些转化往往需要额外的氢源(如硅烷试剂)才能实现(Scheme 1a)[2-4].近年来,发展新的策略获得
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