吡虫清样品

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吡虫清样品相关的耗材

  • 不锈钢清样刮板(宽)
    用于钢铁冶金、铁矿石(烧结矿球团矿)、地质、煤炭、化工、商检、科研、实验室等部门。规格大号(mm)小号(mm)不锈钢清样刮板(宽) 200×300250×150不锈钢清样挡板(长) 220×120[可根据客户具体要求尺寸定做]―――――――――――――――――――――――――――――制样辅助工具压板、不锈钢十字分样板、煤碾子、碾样器、碾样锤、刮板、挡板、清样铲、不锈钢采样铲、不锈钢取样铲、不锈钢缩分铲、不锈钢制样勺、不锈钢簸箕、不锈钢煤样箱、不锈钢煤样桶、不锈钢煤样盘、塑料盛样桶、制样铁锹、标准分样筛等
  • 不锈钢清样挡板(长)
    用于钢铁冶金、铁矿石(烧结矿球团矿)、地质、煤炭、化工、商检、科研、实验室等部门。规格大号(mm)小号(mm)不锈钢清样刮板(宽) 200×300250×150不锈钢清样挡板(长) 220×120[可根据客户具体要求尺寸定做]―――――――――――――――――――――――――――――制样辅助工具压板、不锈钢十字分样板、煤碾子、碾样器、碾样锤、刮板、挡板、清样铲、不锈钢采样铲、不锈钢取样铲、不锈钢缩分铲、不锈钢制样勺、不锈钢簸箕、不锈钢煤样箱、不锈钢煤样桶、不锈钢煤样盘、塑料盛样桶、制样铁锹、标准分样筛等
  • AdvanceBio 离心柱 高效样品前处理
    AdvanceBio 离心柱可实现水溶液条件下蛋白质或寡核苷酸的高效样品前处理,通过适宜的离子强度和 pH 保留天然结构。过量的盐或其他不相容的小分子基质组分可能会干扰样品分析,导致结果不佳、混乱或不准确。采用 AdvanceBio 离心柱和多孔板,用户可轻松而快速地从样品基质中去除过量的盐或不需要的小分子,或在不同缓冲液条件下交换样品基质。这些基于凝胶过滤的离心柱可用于单个样品的分析规模和半制备规模色谱柱,以及用于高通量设置的 96 孔样品板。色谱柱床在所有三种规格中均含有相同的交联葡聚糖颗粒,因此用户可以很轻松在样品数量或体积上放大或缩小。特性:在 10–15 分钟内完成样品前处理用于分子量超过 5 kDa 的蛋白质或大于 10 个碱基对的寡核苷酸或核苷酸有三种产品形式:样品体积 100 µ L或 1000 µ L 的单个离心柱,以及样品体积 50 µ L 的 96 孔板 100 µ L 的样品达到 99% 盐去除, 1000 µ L 的样品达到 95% 盐去除,样品回收率 90%在 pH 2.0-13.0 范围内稳定兼容所有常用缓冲液,以及浓度高达 0.2 M NaOH、0.2 M HCl、1 M 乙酸、8 M 尿素、6 M 盐酸胍、1% SDS、24% 乙醇、30% 丙醇或 30% 乙腈的溶液工作原理:了解凝胶过滤凝胶过滤或体积排阻色谱法 (SEC) 是一种基于分子大小的分离方法。在这种情况下,使用凝胶过滤进行组分分离,将高于截留分子量的样品组分与低于截留分子量的所有组分分离。大于 5 kDa 的蛋白质或长度超过 10 nt 或 bp 的寡核苷酸太大,无法有效地进入颗粒的孔隙结构,因此作为一个组分首先洗脱。较小的基质组分和缓冲液盐可以更有效地进入到颗粒的小孔中,从而保留在色谱柱上。使用 AdvanceBio 离心柱 ( 1000 µ L)部件号 1980-1105 中包含的半制备级离心柱旨在用于 50 mL 离心管:一个用于清洗步骤,另一个用于收集样品。如图所示,离心柱通过一个白色的塑料小适配器固定在样品瓶顶部。部件号 1980-1105 每包包含四个可重复使用的适配器。还可通过部件号 1980-1106 额外订购 8 个适配器。如果您需要离心管,安捷伦提供两种包装规格,部件号 5610-2049,25/包和 190065200,500/包。使用 AdvanceBio 离心 96 样品板高通量 96 样品板需要单独的 96 孔板进行清洗和样品收集步骤。对于清洗步骤,我们建议使用部件号 5043-9308;对于样品收集步骤,我们建议使用 V 形 96 样品板,如 5043-9312。离心期间,AdvanceBio 离心 96 样品板将堆叠在清洗或样品收集板的顶部,因此请确保离心机可以容纳堆叠后的孔板(高 5.1 cm)。

吡虫清样品相关的仪器

  • 氢氧火焰机高温融封机玻璃试管封口机第一步,缩颈 石英管固定在真空封管机上,抽真空后开始用火焰枪烧石英管缩颈处,因石英管内是负压,所以石英管会往内凹陷,形成凹槽第二步,装样 将样品放入石英管内,再往石英管放入石英柱,石英柱卡在凹槽处第三步,烧结抽真空的同时用火焰对准石英柱中部位置,使石英柱与石英管内壁熔结第四步,卸管关闭火焰并泄压,待温度下降后卸下石英管,完成封管石英管真空密封应用案例块体样品铜镍合金 压电陶瓷晶体粉末样品石墨烯粉末 金属氧化物粉末金属锂无水无氧,充氩气保存黑磷晶体生长制备方法固体电解质等复合材料的热反应合成石英试管密封真空封口机氢氧火焰机高温融封机玻璃试管封口机郑科探参数:名称石英管真空封口机工位数1-4个 可定制多个封口工位真空漏率2x10-6 Pam3/S真空度机械泵≤10Pa 分子泵≤5x10-4Pa可密封试管壁厚≤2mm可封试管外径8mm-45mm可密封试管长度≤500mm旋转速度0~20转/分钟可调 (旋钮调节转速 数码管显示)真空接口KF25进气接口6mm卡套接头随机配件KF25真空挡板阀x1 个 KF25波纹管x1根 KF16放气阀X1个KF16真空机械压力表X1个 火焰枪夹具X1个 偏光镜X1个高温手套X1个 石英试管X2根(带石英柱) 石英试管接头X1个KF16卡箍X1套 KF25卡箍X2套 φ6mm进气管 X3米电源适配器X1个
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  • QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪NaHO俗称烧碱或者碱液,被广泛应用化工行业中制作不同的溶液成品。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪将样品通过软管吸入到棱镜腔进行测量。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪可单手操作,避免双手接触任何样品液,适合危险样品及挥发性样品的测量。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪压紧软管泵制造真空,抽入液体至棱镜腔。样品清洗时同样用水压洗数次即可。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪技术参数ModelQR-NaOH型号3354测量范围NaOH 0.0 至 55.0%温度 5 至 40°C溶解值NaOH 0.1%温度 0.1°C测量准确度NaOH ±0.2 %温度±1°C(with sucrose solution)测量温度5 至 40°C(自动温度补偿型)环境温度5 至 40°C测量时间大约3秒电源006P 碱性电池 (9V)样本量最少 2ml国际保护等级IP64材质Main body and detection section: ABS resinSample chamber cover: AS resin尺寸重量70 × 40 × 210 mm (excluding nozzle), 300 gThe maximum possible length of nozzle: 130 mm配件One 95 mm stainless pipe, one 95 mm silicon tubeQR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪产品特性1.可单手操作,避免直接接触样品2.通过软管将样品吸入到棱镜腔进行测量,避免双手接触任何样品液,更加适合危险样品以及挥发性样品的测量。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪操作方法1.压缩(挤压)排出空气2.稀放样品吸入(稀放软管泵)3.操作方便,按下开始键,3秒后即可显示结果。QR-NaHO 吸入式氢氧化钠折射仪相关产品1.QR-HSO 吸入式硫酸折射仪2.QR-NaOH 吸入式氢氧化钠折射仪3.QR-Brix 吸入式糖溶液折射仪
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  • 本系列密度与浓度测试仪是Dahometer品牌基于多年密度测量技术下,通过功能简化,优化结构,强化实用,推出的一款全新系列产品;采用德国原装进口传感器,具有测量重复性好,精度高,操作简单……等特点;测量过程仅需5秒,即可显示氢氧化钠NaOH浓度值、波美度、密度值。氢氧化钠波美度测试仪应用行业:广泛应用于氢氧化钠上游生产商、下游氢氧化钠采购商、造纸、肥皂、染料、人造丝、炼铝、炼钨、染料、塑料、药剂、石油精制、棉织品生产、煤焦油产物的提纯、食品加工、木材加工、机械工业、研究实验单位……等行业。氢氧化钠波美度测试仪特点与优点:数字直接显示氢氧化钠浓度快检,性能优异,实用性强比滴定法快,任何人可轻易操作没有烦琐的测量步骤,易于清洗可测量20℃或其它温度状态下浓度其它两种成分组成的混合溶液浓度皆可测量具有4个浓度测量模式具有空气浮力误差补偿功能具有砝码体积热膨胀误差系数补偿功能提供三年品质保障服务氢氧化钠波美度测试仪操作方法:1、在显示0.000状态下,将盛有样品的测量杯放于测量放置板上2、将标准砝码浸没在样品中并用挂钩悬挂于测量架中央,显示即为氢氧化钠浓度,标示符号指向S2 防伪打假说明:当今市场良莠不齐,换牌换标产品、空壳品牌产品、伪劣仿真产品、兜转售后服务产品等令广大客户深受其害,,为保障您的权益,请在选购产品时,准确识别Dahometer达宏美拓产品。识别方法如下:方法1、开机时会依次显示:商标标示、型号标示(例如:Daho、DA-300SA)。方法2、开机后,同时按ZERO键+B键,依次显示品牌,型号,出厂机身编号,并对应与机身上粘贴的品牌、型号、机身编号。方法3、查看由机身编号自动生成的防伪码。
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吡虫清样品相关的方案

  • 土壤中吡虫啉的检测
    传统的土壤中吡虫啉萃取方法为液液萃取方法,费时费力,本文使用莱伯泰科Flex-HPSE全自动高效快速溶剂萃取系统对土壤中的吡虫啉进行萃取,M64高通量平行浓缩系统浓缩,SPE 1000全自动固相萃取系统净化,最后经液相检测,建立了一套高效快捷的土壤中吡虫啉萃取检测方法。经过实验,使用本方法土壤中吡虫啉回收率为93.02%~98.32%,RSD为2.31%,实验得到较高的回收率和良好的重现性。莱伯泰科Flex-HPSE、M64、SPE 1000都在实验中表现出了其快速稳定的特点,连续可靠的优异性能,适用于土壤样品分析的自动化前处理实验。
  • 岛津:红外光谱法测定农药中吡虫啉含量
    吡虫啉(Imidacloprid)是一种广谱高效低毒的农药,其优异的性能可有效防治水稻、小麦、蔬菜等作物上的多种害虫。作为商品,农药中含有效成分吡虫啉在10%左右。其含量检测通常使用液相色谱法,检测一个样品需要1个小时左右。为了缩短检测时间,我们实验使用红外光谱法来直接测定农药中的吡虫啉含量,样品使用KBr压片,大大缩短了测定时间,方法简便快捷,结果准确。
  • 岛津:红外光谱法测定农药中的吡虫啉
    吡虫啉(Imidacloprid)是一种广谱高效低毒的农药,其优异的性能可有效防治水稻、小麦、蔬菜等作物上的多种害虫。作为商品,农药中含有效成分吡虫啉在10%左右。其含量检测通常使用液相色谱法,检测一个样品需要1个小时左右。为了缩短检测时间,我们实验使用红外光谱法来直接测定农药中的吡虫啉含量,样品使用KBr压片,大大缩短了测定时间,方法简便快捷,结果准确。

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  • 请教怎样避免石墨炉做血清样品爆沸现象

    我做血清样品Cd,硝酸配的标液,进样量20微升,标液进样正常,标线很好,但是血清样品进入石墨管会爆溅出来,我调程序升温的dry步骤,50-100度40秒,100-140度40秒,injection速度设置为最慢,但是也会有部分样品爆沸出来。后来进样改为10微升,加triton-X-100,样品正常进入,但是标液会溅出来,请教哪位高手做过血清样品的,指导一下正常进样的方法。我qq:441608568,欢迎加我,可以讨论切磋具体的实验问题。

  • 血清样品的前处理:甲醇高速离心?

    之前发过一篇帖子,说柱效降低,有老师说是因为血清用了甲醇提取,对柱效影响很大。究竟血清样品用甲醇高速冷冻离心提取,可不可行呢?我现在也在试其他液液萃取法,实在太麻烦了。

吡虫清样品相关的资料

吡虫清样品相关的资讯

  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
  • 大气降水氢氧稳定同位素测试方法
    一、研究背景与意义大气降水作为内陆水循环的重要水分输入项,其形成过程中,伴随着地表蒸发、植物蒸腾以及水汽凝结等平衡分馏或动力分馏过程,使降水中的氢氧稳定同位素组成有不同的特征。因此降水氢氧稳定同位素常被视为良好的示踪剂,被广泛应用于水汽源地示踪、古气候重建、蒸发量及局地水汽再循环的估算等研究。降水氢氧稳定同位素的研究始于上世纪五十年代,以国际原子能机构(IAEA)和世界气象组织(WMO)建立了全球大气降水同位素观测网(Global Network of Isotopes in Precipitation, GNIP)为标志,开始了全球性的降水氢氧稳定同位素的长期监测;随后研究者们在国家、区域或单站点尺度上也开展了大气降水氢氧稳定同位素的监测,这些观测数据促进了我们对于复杂水循环过程的认识。因此,高时间和空间分辨率的降水氢氧稳定同位素的监测是一项非常重要的工作。二、测量原理降水氢氧稳定同位素组成的测定采用的是基于光腔衰荡光谱(Cavity Ring-Down Spectrospecopy, CRDS)技术的Picarro高精度水同位素分析仪。同其它光谱技术相同,CRDS技术也是基于气态分子独特的红外吸收光谱来量化稳定同位素组成的方法,但不同于其它光谱技术基于吸收强度的测量,CRDS技术是基于时间的测量,其测量结果对激光源本身的变动不敏感,从而可以保证仪器的噪声更小,且精度更高。Picarro高精度水同位素分析仪的光腔采用三镜片小光腔(体积约35 ml,长度约为25 cm)的设计,可以保证更快的腔室内气体更新速率,使仪器的响应时间更快;同时小光腔的设计可以实现对光腔内温度和压强的控制(温度:± 0.005 ℃;压强:±0.0002 大气压),使仪器具有更好的漂移性能。光腔内采用高反射率镜面可以有效的减少由于激光透射所引起激光强度的减弱,从而可以使激光穿过的更大的气体厚度,即更大的有效长光程( 10公里),从而使仪器拥有更低的检测下限。三、仪器介绍基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪可以用于液态水样品中稳定氢氧同位素比率(δ2H,δ17O和δ18O)的测量,如降水、河水、湖水、地下水、冰川水、土壤水和植物水等液态水。仪器的典型精度:δ2H: <0.1‰,δ17O: <0.025‰,δ18O: <0.025‰;测量速度:每9分钟可以完成一针测量,每天可以完成160针(即27个样品)的测量;测量范围:满足同位素标记的重氘样品测量,δ2H的测量上限≥50000‰(或≥8500ppm);取样温度:0-50 ℃;样品体积:<2 μL/针(可调)。四、取样方法根据国际原子能机构和世界气象组织的要求,采用标准雨量器进行降水样品的收集。如需测定月尺度上的降水氢氧稳定同位素组成,可在室内准备一个足够大的容器,每次降水后,将在室外通过雨量器收集到的降水倒入该容器,低温密封保存,每个月的最后一天取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。如需测定降水事件尺度上的降水稳定氢氧稳定同位素,则在每次降水后取10毫升过滤后的样品装入样品瓶中,使用封口膜密封,并冷藏保存。各观测点收集的降水样品可寄送至北京松盛华嘉检测技术有限公司使用基于CRDS技术的Picarro高精度水同位素分析仪进行集中测试。五、公司介绍北京松盛华嘉检测技术有限公司,为北京理加联合科技有限公司的全资子公司,致力于为用户提供更高质量的稳定同位素样品测试服务。已先后为中国科学院生态环境研究中心、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国林业科学研究院林业研究所、中国科学院植物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所和中国水利水电科学研究院等近百家单位提供快速、精确的稳定同位素测试服务和技术咨询服务。北京松盛华嘉检测技术有限公司拥有专业的测试团队,提供快速、精确的测试服务,可以为您提供及时的数据测样服务,助力您科研成果的尽快发布。
  • LI-2100 | 叶片水氢氧同位素的控制因素
    太白山,是秦岭山脉最高峰,也是青藏高原以东第一高峰,如鹤立鸡群之势冠列秦岭群峰之首,以高、寒、险、奇、富饶、神秘的特点闻名于世、称雄华中。李白的“西上太白峰,夕阳穷登攀”,“西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅”,形象地将太白山的雄峻高耸烘托而出。如今,更是有不少中外游客慕名前来,一览拔仙绝顶和云海奇观,领略太白峰的险峻神秘。2020年,来自中国科学院地球环境研究所的研究团队分别于5月、7月和9月登上太白山,在奇观景象之中收集土壤和植物,开启了叶片水氢氧同位素的相关研究。叶片水氢氧同位素的控制因素氢氧稳定同位素(δ2H和δ18O)常被用作示踪剂来跟踪水从降水输入运移到土壤,最终通过土壤蒸发和叶片蒸腾释放的过程。叶片水蒸腾对于调节各种尺度的水平衡至关重要。陆地植物叶片水通过气孔蒸发分馏导致重同位素富集,这在很大程度上取决于等大气条件(温度和相对湿度等)以及生物生理过程。叶片水同位素信号整合到植物有机物中,例如纤维素和叶蜡,成为研究古气候重建的新方法。然而,尽管叶片水同位素在生态水文学和有机生物合成中很重要,但人们对叶片水同位素的控制因素以及源水和水文气候在确定叶片水同位素中的作用仍然缺乏了解且叶片内同位素分馏所涉及过程的复杂性使得准确预测和测量变得困难。基于此,在本研究中,来自中国科学院地球环境研究所的研究团队于2020年5、7和9月在太白山(33.96°N,107.77° E)收集了土壤和植物(枝条和叶片)样品,同时获取了温度、相对湿度和降水量等相关气象参数。利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物中的水分。利用Picarro L2130-i水同位素分析仪确定土壤水稳定同位素组成。并测定其他水体的稳定同位素组成。通过对土壤水、枝条水和叶片水的δ18O和δ2H测量值与叶片水的δ18O和δ2H C-G模型预测值进行综合分析,确定δ18OLeaf和δ2HLeaf值的控制因素,以增进我们对与叶片水相关的植物有机生物标志物中提取的δ18O和δ2H中所保存的环境信号的理解。【结果】叶片水δ18O和δ2H值与潜在源水δ18O和δ2H值(枝条水、土壤水和降水δ18O和δ2H)以及气象参数(例如、MAP、MMP、MAT、MMT、MARH、MMRH)相关性(r)热图。叶片水同位素测量值与C-G模型预测值比较。叶片水δ18O和δ2H值的结构方程模型(SEM)。【结论】沿黄土高原高程样带,对降水、土壤水、枝条水和叶片水进行重复采样,探索δ18OLeaf和δ2HLeaf值与气象参数和源水的控制关系。气象参数和源水对δ18OLeaf和δ2HLeaf值的影响不同,δ18OLeaf和δ2HLeaf双图生成同位素线。作者发现δ2HLeaf值与源水同位素的相关性比δ18OLeaf更密切,而高程样带沿线δ18OLeaf和δ2HLeaf值与气象参数具有相似的相关性。观测结果表明,源自δ18OLeaf和δ2HLeaf值的植物有机同位素(例如叶蜡和纤维素)可以提供中国黄土高原相对的气候信息。此外,双同位素分析表明δ18OLeaf和δ2HLeaf值由于相似的海拔和季节响应而密切相关。源水(即降水)主导δ18OLeaf和δ2HLeaf值,气象参数对δ18OLeaf和δ2HLeaf值的影响相当,且随黄土高原样带海拔和季节的变化而变化。未来,作者将研究交叉角与水文气候和生化因素的关系。
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