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<title><![CDATA[环境生态文摘]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/index.shtml</link>
<description><![CDATA[环境生态文摘]]></description>
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<title><![CDATA[稳定同位素在陆地生态系统动-植物相互关系研究中的应用]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/17765.shtml</link>
<description><![CDATA[<P>摘要:<BR>&lt;P&gt;稳定同位素(stableisotope)作为一种天然的示踪物,已广泛应用于植物生理学、生态学和环境科学研究中.近年来,动物生态学家也开始将稳定同位素技术应用于动-植物相互关系研究中.动物同位素组成总是与其生活环境中植物同位素组成相一致,而且还反映了一段时间内(几小时到几年甚至更长时间)动物所采食的所有食物同位素组成的综合特征.当动物栖息环境发生变化或动物迁移到一个新的生境中,动物组织同位素组成又会向新环境的同位素特征转变.这样,动物组织同位素组成能真实地反映一段时期内动物的食物来源、栖息环境、分布格局及其迁移活动等信息,是动物生存状况理想的指示者.而且,分析不同时间尺度上动物组织同位素组成还可以深入了解动物对环境变化的适应等过程.此外,动物吸收利用营养过程中存在的同位素分馏效应,为研究动物食物网和群落结构提供了理想工具.稳定同位素技术可以连续地测出食物网和群落中动物所处的营养级位置,从本质上揭示动物间捕食与被捕食关系及其在整个生态系统物质平衡和能量流动中的作用,从而使其成为动-植物相互关系研究中十分重要的、有效的研究工具.本文主要综述稳定同位素在动-植物相互关系研究方面的最新进展,评价其应用上的优缺点,并进一...&lt;/P&gt;</P>
<P>全文下载:</P>
<P><A href="http://www.eedu.org.cn/Article/ShowArticle.asp?Pay=yes&amp;ArticleID=18715">http://www.eedu.org.cn/Article/ShowArticle.asp?Pay=yes&amp;ArticleID=18715</A></P>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-12-4 10:41:00</pubDate>
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<title><![CDATA[重金属在海洋食物链中的传递]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/17763.shtml</link>
<description><![CDATA[<P>摘要：<BR>&lt;P&gt;近年来 ,金属在不同海洋食物链中摄食富集的定量研究得到越来越多的关注。自然环境中生物体内金属的浓度并不一定和生物在食物链中所处的营养级有相关关系 ,金属在生物体内的富集还受到生物的同化、排出等过程以及其它生理生化因子的影响。在经典的海洋浮游生物食物链中 (浮游植物→桡足类→鱼类 ) ,桡足类往往可以很有效地排出体内的金属 ,同时鱼类的金属同化率又很低 ,所以该食物链中金属的浓度随食物链水平增加而减少。目前研究发现只有甲基汞和铯 Cs会被食物链所放大。在以腹足动物为顶级捕食者的底栖食物链中 ,因为生物结合金属的效率很高 ,高同化率和低排出率导致金属浓度在生物体内得到放大。重金属在生物体内的可利用性可以通过测定同化率、排出率等参数、并结合考虑生物对该金属的消化行为 ,运用一个简易的动态模型来估算。已有的研究中人们多考虑金属的化学性质对食物链传递的影响。着重介绍了近年来国外对金属在不同海洋食物链 (底栖和浮游 )中的传递的研究成果 ,强调在金属的生物可利用性评估中 ,要充分考虑到动物的生理、生化过程的影响 ,同时也必须认识到不同的海洋生物有着复杂且不同的金属代谢机制……</P>
<P>全文下载: </P>
<P><A href="http://www.eedu.org.cn/Article/ShowArticle.asp?Pay=yes&amp;ArticleID=18716">http://www.eedu.org.cn/Article/ShowArticle.asp?Pay=yes&amp;ArticleID=18716</A></P>
<P>&nbsp;</P>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-12-4 10:37:00</pubDate>
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<title><![CDATA[有了博士学位还不够——科海沉浮指南(电子书下载)]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/17761.shtml</link>
<description><![CDATA[<SPAN class=java id=text30475><B><SPAN style="COLOR: #0000ff">有了博士学位还不够——科海沉浮指南(电子书)<BR>P·J·费贝尔曼　著<BR>钱佑华　译<BR>anny　文字录入</SPAN></B><BR><BR>无意中发现有这样一本小册子，很感兴趣，在网上书店买回来翻读了几遍，感觉其中某些观点还是很有现实参考价值的，尤其是对于像我一样准备从事科研工作的朋友．所以，决定牺牲自己一点时间把这本小本子的文字打出来，与坛里的同仁分享一下书中有用的经验．<BR><BR><SPAN style="COLOR: #ff0000">由本站制作完成的电子书下载：</SPAN><BR><A class=ilink href="http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=34&amp;id=32656" target=_blank><SPAN style="http://blog.eedu.org.cn/manager/COLOR: #004080">http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=34&amp;id=32656</SPAN></A><BR>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿<BR><BR><B>
<DIV><SPAN style="COLOR: #ff0000">序 　　这本书是讲什么的</SPAN></DIV></B><BR><BR>　　我几乎不曾有过自己的科学生涯。我从研究生院出来，拥有博士学位和出色的技术才干，但对如何在科学上求生存却知之甚少。我的这种状况并非鲜见。生存技巧乃是研究生课程很少涉及的部分。许多专职科学家认为，“好”学生会靠自己找出路，而余下的那些学生，你即使想帮他们也帮不上。这是在为玩忽职守作辩解，或者可以说是存心要减轻自己的工作担子。这一“善意的疏漏”看似隐含达尔文自然选择论的意思，但就整体来说，不讲授科学生存导致了大量学生的才能和时间的浪费，往往给学生们一生造成困境。<BR>　　科海求生的技能很少能直接传授，大多数年轻科学家急需一位咨询师。有的人在研究生阶段便找到了可以求教的人，后者或许是一位博士后或助教。按照评论家门肯的说法，这些提供咨询的人，自己从研究生到退休的过程上，也不曾碰到过好机遇。至于那些不去咨询别人的学生，要想成功，只有靠自己比那些选择科学为主的天真的、理想主义的、非常聪明的青年人更精明才行。<BR>　　这些想法，我很早就有了，当时我几乎不得不告诉我的父母：他们的宝贝孩子尽管已念完八年大学和四年博士后，却仍然不足以找到一个物理学的永久性职位。那段时间的痛苦是一生忘不了的。一个高智商的孩子，曾经跳级，16岁时就从布朗克斯高等科技学校毕业，20岁毕业于哥伦比亚大学高分班，却在28岁月时迷失了方向。你怎样去选择一个研究课题？怎样做一次学术报告？怎样去说服一所大学或者一个国家实验室、一家企业实验室长期聘用你？对于这些问题，我当时一点头绪也没有。直到我的第二个博士后研究做到一半时，才有幸与一位年轻的教授共事过几个月，他关心我是否决心当一名科学家。尽管他给予我的指导并不详尽，却有助于我去寻求在研究生时期没有学到的一套技巧。如果不学习这些技巧，我那漫长的物理学苦读所得，或许早已白白地付诸东流了。<BR>　　这本小册子对这样一些人是有用的：他们没有运气在较早的时候遇到一个咨询师指点迷津，他们天真地以为从研究生院获得博士学位并做过博士后研究，便足以保证有一个科学生涯了。我要让你明白你与科学生涯之间还有什么阻隔，使你在被这些不可避免的障碍压倒之前有所准备。简言之，我希望能使你用你不平凡的智慧达到你和将来送进学校的人的梦想。<BR>　　我从几个简单的“案例”入手。这样做有助于你对自己的早期经历有一个较的视角。至少我希望你从中感觉到职业咨询是多么的重要。接下去的几章将按照科学就业的轨迹排列。你的处境相当于什么位置，请即跳到该处开始阅读。第2章是关于选择论文或博士后研究指导教师的问题。我选择论文导师有两条标准：谁是系里最有名的教授？谁的研究生毕业最快？这样的标准是明智的呢，还是一上来便先犯了错误？第3章是关于你作研究工作的学术报告。不论你的见解有多么闪亮，如果你不能使别人对这些见解发生兴趣，那也就没什么意义。尽管你的研究结果十分出色，但如不能吸引人们的关注，那么与不出色的结果又有什么差别！有的诺贝尔奖得主的演说令听众不知所云，他们投影在屏幕上的笔迹像是在颠簸的飞机航班上写成的，如此等等。然而，你目前还不是他们中的一员，如果你也像他们的那样准备你的报告，你永远也不可能成为他们那样的大家。除了要求口头报告优雅工整外，第3章还告诉你使报告收到好效果的几个重要概念。<BR>　　第4章讨论文章的写作。通过你所写的学术论文，可使你闻名全国甚至闻名世界。这就是说，你的科学声誉并非取决于老板怎样评价你，而是靠论文说话，它们在任何科学图书馆都可以找到。因此，你应将发表论文看成为使职业稳定的一种方法，充分重视期刊论文的撰写，使之无可挑剔。<BR>　　第5章涉及职业类别的选择，主要谈科研实验室、政府研究所和工业试验室各自的优点和缺点。讲述的要点是当你在自己的科学生涯中作出很需要抉择时，如何进行深入理性的思考而不是天真烂漫从事。第6章讨论求职面试的问题。对于一次面试来说，要街道的远不只是穿上你最好的服装，握手时要坚定有力之类。最重要的是做好面试前的家庭作业，并告诉你潜在的雇主你对研究方向已经有了想法。顺便指出，并非让你去耍花招，你最好先打听一下将与哪些人成为同事，想好你在科学上打算要弄明白什么的思路，这是谋得一个有成果的职位的关键。这一章也有选择地简略说明了一旦你肯定已被录用，你应如何与聘用单位谈判你需要的条件。如果你的底气很足，无论谈得好或不好，都会对我的愉快和成功产生很大的影响。<BR>　　第7章讨论弄钱的问题。钱对许多人来说，是科学生活的需要。过去认为只有搞纯科学的人，才遇到头痛的经费问题。但现在，政府和工业部门的科学家同样视其为生活的重要组成部分。我建议你，把准备项目申请书看成是一项重要的科学锻炼。你会看到，用强有力的字句阐明你的研究是如何与“研究全局”相符，不仅对赢得经费支持，而且对你成为一流的研究人才，都是必要的。学会将你有机会能完成的承诺同过分吹嘘的“空头支票”区分开来也是很重要的。<BR>　　作为一位科学家，最难的事莫过于研究工作的选择。如果你是刚开始工作，则困难尤甚。所以在第8章中，我不揣冒昧，就研究计划的制定略作评论。贸然决定投身于最热门的研究领域，不是一个好主意。同样，从事一项你并没有十分把握能在短短的聘用期结束之前完成的工作，也是不可取的。建立研究方案的主导思想，应该是将继续被聘用和科学成就两者的几率同时都最大化。考虑的重点应该摆上战略的高度。<BR>　　在本书编写期间，节约之风刮遍全球，科学研究的经费被削减。当资源变为稀缺之物，也就不用我来强调，对现有资源的争夺将如何激化了。为了获得一个长期的科研职位，以及维持一项严肃研究工作所必需的经费，你在职业抉择中，必须深思熟虑。我希望这本“袖珍咨询书”，能帮助你更善于反省成功之道。<BR><BR>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</SPAN>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-12-4 10:35:00</pubDate>
</item>
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<title><![CDATA[关于SCI用作科研绩效评价工具的一些情况]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/15718.shtml</link>
<description><![CDATA[<P><SPAN class=java id=text30243>摘要 介绍了美国、英国、荷兰等西方发达国家和我国周边国家日本、韩国以及我国的台湾、香港地区将SCI用作科研绩效评价工具的一些具体情况，指出科研人员的语言偏好导致非英语论文在评价中处于不利地位，是用SCI作评价工具存在的一个主要问题。但只要坚持同类相比的原则，用SCI辅助进行科研绩效评价仍是可行的。<BR><BR>关键词 SCI 科研绩效 评价 <BR><BR>全文链接: <A href="http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=49&amp;id=30243&amp;sty=1&amp;tpg=1&amp;age=0">http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=49&amp;id=30243&amp;sty=1&amp;tpg=1&amp;age=0</A></SPAN></P>
<P><SPAN class=java></SPAN>&nbsp;</P>
<P><SPAN class=java></SPAN>&nbsp;</P>
<P><SPAN class=java></SPAN>&nbsp;</P>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-11-8 10:58:00</pubDate>
</item>
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<title><![CDATA[处在影响因子高区的土壤学杂志]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/15715.shtml</link>
<description><![CDATA[<P><SPAN class=java id=text30451>SCI刊物还分为影响因子高区（大于1.105)、中区(在1.105和0.422之间）和低区（小于0.422)3类。<BR><BR>2006年土壤学一些处在影响因子高区的期刊有：</SPAN></P>
<P><SPAN class=java><BR>soil biology &amp; biochemistry 2.623 <BR><BR>european journal of soil science 2.0 <BR><BR>applied soil ecology 1.929 <BR><BR>soil science society of america journal 1.869<BR><BR>soil &amp; tillage research 1.619<BR><BR>plant and soil 1.495 <BR><BR>biology and fertility of soils 1.405 <BR><BR>water air and soil pollution 1.205<BR><BR><BR>处于高区的部分的杂志IF下降了:<BR><BR>soil use and management 0.74 (04年是1.464 )<BR><BR>很有希望进入高区的杂志:<BR>J PLANT NUTR SOIL SC 0.989<BR>SOIL SCI 0.956 <BR><BR>全文链接: <A href="http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=49&amp;id=30451&amp;sty=1&amp;tpg=1&amp;age=0">http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=49&amp;id=30451&amp;sty=1&amp;tpg=1&amp;age=0</A></P></SPAN>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-11-8 10:56:00</pubDate>
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<title><![CDATA[Springer数据库引用环境科学文献简介]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2007/15714.shtml</link>
<description><![CDATA[<P>摘 要： 简要介绍了Springer数据库中与环境科学相关的期刊，共计42种，分别介绍了刊物名称、影响因子及刊载内容，是科研人员的重要信息源。</P>
<P><BR>关键词：SCI环境；期刊；影响因子</P>
<P>全文链接:http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=49&amp;id=30447&amp;sty=1&amp;tpg=1&amp;age=0</P>
<P><BR>&nbsp;</P>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2007-11-8 10:55:00</pubDate>
</item>
<item>
<title><![CDATA[我国各地抗污染树种介绍]]></title>
<link>http://eedus.greenblogs.org/archives/2006/5944.shtml</link>
<description><![CDATA[<P><SPAN class=java>原文复制:http://forum.eedu.org.cn/post/view?bid=5&amp;id=6202</SPAN></P>
<P><SPAN class=java>　　近年来我国园林、植物、防疫诸方面科技人员以及有关重工、化工、轻工等单位都极为重视城市环境防污工作，并横向联合、共同研究探讨解决办法，作出了很大成绩。测定的方法也由感性认识到有精确的数据，科学性愈来愈强，资料愈来愈多。下面列举各大行政区及一些主要城市的抗污树种。这些树种成为工矿区、厂房周围园林绿化中植物造景的宝贵财产。 据沈阳园林科学研究所对抗污树种选择试验研究报道：<BR><BR>　　抗以二氧化硫为主的复合气体的树种：<BR><BR>　　花曲柳、桑、旱柳、银柳系角、山桃、黄菠萝、赤杨、紫丁香、刺槐、臭椿、茶条械、忍冬、榇柳、叶底珠、构杞、水蜡、柳叶绣线菊、银杏、龙牙葱木、刺榆、夹竹桃、东北赤杨等。<BR><BR>　　抗以氯气为主的复合气体的树种：<BR><BR>　　花曲柳、桑、旱柳、银铆、山桃、皂角、忍冬、水蜡、榆、黄菠萝、卫矛、紫丁香、茶条槭、刺槐、刺榆、剁玫、木槿、枣、紫穗槐、复叶械、夹竹桃、小叶朴，加杨、榇柳、银杏、臭椿、叶底珠、连翘等。<BR><BR>　　据北京市环境保护研究所在《北京东南郊植物净化大气研究》一文中报道：<BR><BR>　　抗二氧化硫强的植物：<BR><BR>　　桧柏、侧柏、白皮松、云杉、香柏、臭椿、槐、刺槐、加杨、毛白杨、马氏杨、柳属、柿、君迁子、核桃、山桃、褐梨、小叶白蜡、白蜡、北京丁香、火炬树、紫薇、银杏、栾、悬铃木、华北卫矛、桃叶卫矛、胡颓子、桂香柳、板栗、太平花、蔷薇、珍珠梅、山楂、询子、欧洲绣球、紫穗槐、木槿、雪柳、黄栌、朝鲜忍冬、金银木、连翘、大叶黄杨、小叶黄杨、地锦、五叶地锦、木香、金银花、英援、菖蒲、鸢尾、玉簪、金鱼草、蜀葵、野牛草、草莓、晚香玉、鸡冠、酢浆草等。<BR><BR>　　抗氯气强的植物：<BR><BR>　　桧柏、侧柏、白皮松、皂英、刺槐、银杏、毛白杨、加杨、接骨木、臭椿、山桃、枣、欧洲绣球、合欢、榇柳、木槿、大叶黄杨、小叶黄杨、紫藤、虎耳草，早熟禾、鸢尾等。<BR><BR>　　抗氟化氢强的植物：<BR><BR>　　白皮松、桧柏、侧柏、银杏、构树、胡颓子、恳铃木、槐、臭椿、龙爪柳、垂柳、泡桐、紫薇、紫穗槐、连翘、朝鲜忍冬，金银花、小壁、丁香、大叶黄杨、欧洲绣球、小叶女贞、海州常山、接骨木，地锦、五叶地锦、营蒲、鸢尾、金鱼草、万寿菊、野牛草、紫茉莉、半支莲、蜀葵等。<BR><BR>　　抗汞污染的植物：<BR><BR>　　刺槐、槐、毛白场、垂柳、桂香柳、义冠果、小叶女贞、连翘、丁香、紫藤、木槿、欧洲绣球、榆叶梅、山楂、接骨木、金银花、大叶黄杨、小叶黄杨、海州常山、美国凌霄、常春藤、地锦、五叶地锦、含羞草等。<BR><BR>　　据甘肃省林业科学研究所、兰州市园林局、兰州大学生物系、甘肃省环境保护兰州中心监测站等单位合作，对兰州市大气污染对园林植物危害进行调查的报道，并对植物的抗性由强至弱进行了排列。<BR><BR>　　抗氟化氢的植物：<BR><BR>　　刺槐、槐、旱柳、臭椿、河北场、架树、侧柏、青杨、龙爪柳、核桃、箭杆杨、五角枫、白蜡、小叶杨、加拿大杨、油松、枣、桃、栓柳、葡萄、丁香、连翘、玫瑰、榆叶梅、波斯菊、菊芋、金盏菊、大理花、牵牛花、黄花、唐菖蒲等。<BR><BR>　　抗以二氧化硫为主的复合有毒气体的植物：<BR><BR>　　臭椿、槐、刺槐、龙爪槐、白蜡、沙枣、冬果梨、核桃、旱柳、连翘、紫丁香、榆叶梅、榆、龙爪柳、箭杆杨、复叶械等。<BR><BR>　　抗以硫化氢为主的复合有毒气体的植物：<BR><BR>　　莫椿、栾树、银白杨、刺槐、泡洞、新疆核桃、桑、榆、桧柏、连翘、小叶白蜡、皂英、龙爪柳、五角枫、梨、苹果、悬铃木、青杨、毛樱桃、加拿大杨等。<BR><BR>　　据上海园林局对100余家工厂调查后报道。<BR><BR>　　抗以二氧化硫为主的有毒气体的植物：<BR><BR>　　抗性强：大叶黄杨、夹竹桃、女贞，臭桐、石榴、棵、白蜡、泡桐、大关杨、白杨、椿、紫薇、桑、构树、无花果、木槿、紫茉八仙花、美人蕉、蜀葵、蓖麻。莉、凤仙花、菊花、一串红、牵牛、金盏菊、石竹、西洋白菜花、紫背三七、青蒿、扫帚草。<BR><BR>　　较强者：温州蜜柑、广玉兰、香樟、棕搁、海桐、蚊母。珊瑚树。龙柏。罗汉松、梧桐、石榴、棵、白蜡、泡桐、大关杨、白杨、八仙花、美人蕉、蜀葵、蓖麻。<BR><BR>　　抗以氯气为主的有毒气体植物：<BR><BR>　　抗性强：樱花、丝棉木。棵、臭椿、小叶女贞、接骨木、木槿、乌桕、龙柏。<BR><BR>　　较强者：海桐、大叶黄场、小叶黄杨、女贞、棕榈、丝兰、香樟、枇杷、石榴、构树、泡桐、刺槐、葡萄、天竺葵。<BR><BR>　　抗以氟化氢为主的有毒气体植物：<BR><BR>　　抗性强：夹竹桃、龙柏、罗汉松、小叶女贞、桑、构树、无花果、丁香、木芙蓉、黄连木、竹叶椒、葱兰。<BR><BR>　　较强者：大叶黄杨、珊瑚树、蚊母、海桐、杜仲、胡颓子、石榴、柿、枣。<BR><BR>　　江苏植物研究所通过研究推荐了十种抗污树种：构树、朴、梧桐、臭椿、龙柏、大叶黄杨、蚊母、女贞、海桐、凤尾兰。<BR><BR>　　据桂林市对工厂气体污染区树木调查报道。<BR><BR>　　抗二氧化硫树种：<BR><BR>　　酸柚、柑桔、橙、构树、无花果、臭椿、棵、斜叶榕、天仙果、竹叶榕、珍珠莲、掌叶榕、大叶黄杨、夹竹桃、山茶、胡颓子、海桐、构骨、珊瑚树等。<BR><BR>　　抗氯气的树种：<BR><BR>　　细叶榕、石山榕、棕搁、蒲葵、构树、无花果、柘、龙柏、斜叶榕、天仙果、竹叶榕、石山棕榈、珍珠莲、掌叶榕、大叶黄杨、夹竹桃、山茶、胡颓子、海桐、构骨、珊瑚树等。<BR><BR>　　抗氟化氢的树种：<BR><BR>　　细叶榕、棕搁、广玉兰、蒲葵、大叶按、柑桔、橙、构树、无花果、竹柏、大叶黄杨、夹竹桃、山茶、胡颓子、海桐等。</SPAN></P>]]></description>
<author>EEDUS</author>
<pubDate>2006-5-29 14:18:00</pubDate>
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