高水位重盐渍化土壤盐分异质性与暗管淋控均质化机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41701240
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0709.基础土壤学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The groundwater depth is very shallow in saline area with high water table.Frequent exchange of saline groundwater and surface soil water not only caused severe soil salinization, but incur strong spatial variability of soil salinity, which increased greatly the difficulty of homogenizing governance. Because of controlling the water table rising and promoting soil salt leaching, subsurface drainage has become a leading technology of governing saline land. Under subsurface drainage and leaching, soil salinity decreased and showed a clear trend of homogenization. Based on the research of spatial heterogeneity property of soil salinity and driving mechanism, we will study on the mechanism and different critical parameters of soil salinity homogenization under subsurface drainage, construct a theoretical model in leaching water conditions with the purpose of homogenazing distribution and determine leaching water conditions from different soil salinity to the same level, providing a theoretical basis for homogenizing governance. The implementation of this project will offer theoretical reference for homogenizing governance and help to provide theoretical and technical support for improving the quality and large-scale application of saline land.
高水位盐碱区地下浅层咸水埋深浅,上层土壤由于受到地下咸水的顶托和频繁交互作用不仅使其成为中重度盐碱地,而且土壤盐分呈空间高异质性的分布特征,极大地增加了重盐碱地均质化治理难度。暗管排水排盐技术通过控制地下水位上升和促进土壤盐分淋排已成为治理高水位盐碱地的领先技术,暗管淋控下土壤盐分呈明显均质化趋势特征。本项目在研究高水位重度盐碱地土壤盐分高空间异质性特征及其驱动机制的基础上,探讨暗管排水排盐技术对土壤盐分均质化过程作用机制与不同临界参数,构建土壤均质化脱盐水分淋洗条件理论模型,确定不同初始盐分条件下均质化淋洗的水分条件,从而为高水位重盐碱地均质化治理提供理论依据。本项目的成功实施可为提高盐碱耕地质量、促进盐碱地规模化应用提供理论与技术支撑。

结项摘要

高水位盐碱区地下浅层咸水埋深浅,上层土壤由于受到地下咸水的顶托和频繁交互作用成为高异质性的中重度盐碱地,极大地增加了治理难度。本项目在对高水位盐渍化土壤盐分异质性特征分析的基础上,探明暗管淋排下土壤均质化过程关键阈值与脱盐特征,并基于此提出土壤盐分均质化措施。主要结果如下:(1)雨季与旱季三个土层深度的土壤盐分空间分布呈显著相关,在进行盐斑精准治理时,应把耕层到地下水的土层部分与地下水作为一个整体系统来综合考虑。(2)通过旱雨两季土壤含盐量相关性与脱盐特征分析得到试验地盐分脱盐下限阈值0.86g/kg与脱盐关键阈值10g/kg。如何保持土壤含盐量≤10g/kg区域的雨季暗管淋洗效果与提高>10g/kg区域的精准治理效果是实现土壤长期低盐均质化的关键。(3)高强度降水后土壤EC值骤增后缓慢下降,但单次降水淋洗效果具有时间有限性,因此,雨季降水期间,盐斑处(旱季土壤含盐量大于10g/kg)配合高强度灌水淋洗是强化土壤低盐均质化的可行措施。(4)暗管淋控物理模型模拟结果说明暗管埋设间距越小,距离暗管越近,排盐效果越好,因此,在盐斑处加设排水暗管可以有效强化雨季的盐分淋洗效果,加速试验地土壤的低盐均质化进程。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
高水位盐碱地暗管控制性排水的降盐抑碱作用研究
  • DOI:
    10.13448/j.cnki.jalre.2018.090
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    干旱区资源与环境
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐友信;于淑会
  • 通讯作者:
    于淑会

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其他文献

镍填充聚偏氟乙烯复合材料的制备及性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    陶瓷学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何光森;赵涛;朱朋莉;孙蓉;于淑会;杜如虚
  • 通讯作者:
    杜如虚
聚合物纳米电介质材料研究进展及其在埋入式无源元件中的应用概述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    集成技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文虎;于淑会;孙蓉;廖维新;汪正平
  • 通讯作者:
    汪正平
无机颗粒填充聚合物复合材料的介电性能研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄良;朱朋莉;梁先文;于淑会;孙蓉;汪正平
  • 通讯作者:
    汪正平
以聚苯胺表面包覆钛酸钡作为填料的环氧复合材料的微观结构与介电性能(英文)
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    集成技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈秋婷;梁先文;于淑会;孙蓉;谢盛辉;汪正平
  • 通讯作者:
    汪正平
烯丙基双酚A改性双马来酰亚胺-三嗪树脂的热性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曾小亮;孙蓉;杜如虚;于淑会
  • 通讯作者:
    于淑会

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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