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<title cf:type="text"><![CDATA[《湖泊科学》 -->专家视点]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[关于淡水浮游动物和原生动物分开研究的建议]]></title>
<link><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20160327]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[以往国内的研究中淡水浮游动物的类群包括原生动物、轮虫、枝角类和桡足类。原生动物与另外三类相比,包括的种类多,鉴定比较困难,而且在生态系统研究中原生动物与另外三类的侧重点有所区别。根据国外目前研究的趋势,建议将原生动物与轮虫、枝角类和桡足类分开研究,即一般的浮游动物研究类群不包括原生动物。]]></description>
<pubDate>2016/4/14 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专家视点]]></category>
<author><![CDATA[陈非洲]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20160327]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[关于科技论文中规范使用“氨氮”等相关术语的探讨与建议]]></title>
<link><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20200228]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[《湖泊科学》编辑部：<br/>在文献中经常可以见到氨氮、氨态氮、铵氮、铵态氮等术语.在中国知网CNKI检索《湖泊科学》已发表论文，发现这些术语的使用频率依次如下：氨氮（293篇）、铵态氮（189篇）、铵氮（30篇）和氨态氮（25篇），有些论文在使用相关术语上存在不规范甚至错误的现象.<br/>水体中总氨（total ammonia）包括非离子氨（unionized ammonia，NH<sub>3</sub>，也称游离氨，free ammonia）和阳离子形态的铵（ammonium，NH<sub>4</sub><sup>+</sup>，也称铵盐）等存在形态，NH<sub>3</sub>对水生生物有毒性，而NH<sub>4</sub><sup>+</sup>被认为是没有毒性的或者显著低毒的.随pH值和水温的变化，两种形态会发生相互转化，pH值和水温越高，非离子氨形态比例越高，在夏季pH为8.5～9.0的水体，NH<sub>3</sub>可占20%~50%.但是对于大多数的分析测定方法，不论是分光光度法、蒸馏-中和滴定法、气相分子吸收光谱法，还是离子色谱法，两者很难分离并分别测定.因此，在现行的《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）、《海水水质标准》（GB 3097-1997）和《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）和《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）等国家标准中规定的水质指标——氨氮（NH<sub>3</sub>-N），实际上包括上述两种形态（NH<sub>3</sub>+NH<sub>4</sub><sup>+</sup>，以N计），严格来说是广义上的总氨氮（Total Ammonia Nitrogen，TAN），而在现行的《渔业水质标准》（GB 11607-1989）正是将测定的“总氨”（NH<sub>3</sub>+NH<sub>4</sub><sup>+</sup>）浓度用于其监测项目“非离子氨”（NH<sub>3</sub>）浓度的推导.<br/>“铵氮”（NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N）过去曾经在1987年版的《水质铵的测定》系列国家标准分析方法中使用，后来在2009年修订后发布版中，将测定指标“铵”和“铵氮”统称为“氨氮”（NH<sub>3</sub>-N），即为现行国家环保标准中的规范表述.因此，参照现行的国家环境保护标准《水质氨氮的测定》系列分析方法（2009年：水杨酸分光光度法、纳氏试剂分光光度法、蒸馏-中和滴定法；2013年：连续流动注射-水杨酸分光光度法），或者《水和废水监测分析方法》（第四版，2002年）测定的氨氮（即指总氨，包括NH<sub>3</sub>和NH<sub>4</sub><sup>+</sup>两种形态），在论文中应该用氨氮（NH<sub>3</sub>-N）规范表达，而不应该用氨态氮（NH<sub>3</sub>-N）、铵氮或铵态氮（NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N或NH<sub>4</sub>-N）等表达.<br/>当然，在定性描述氮元素存在形态时，可以用非离子氨态氮（NH<sub>3</sub>-N）、铵态氮（NH<sub>4</sub><sup>+</sup>-N）表达；随着新技术发展，如果这两种形态可以单独测定出来，则也可以采用类似说法分别描述两种形态氮的浓度.<br/>综上所述，建议广大的科研人员、业务化技术人员在开展河流、湖泊、水库及海洋等地表水、沉积物间隙水、土壤孔隙水和地下水，以及污水等水质分析时，需参考国家环境保护标准《水质氨氮的测定》系列分析方法，规范使用氨氮（NH<sub>3</sub>-N）等术语，相应的英文术语（ammonia nitrogen）也要规范使用并广泛宣传.]]></description>
<pubDate>2020/3/4 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专家视点]]></category>
<author><![CDATA[黄清辉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20200228]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[建议将<i>Pseudanabaena</i>译成“假鱼腥藻属”而不是“伪鱼腥藻属”]]></title>
<link><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20220428]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[建议将<i>Pseudanabaena</i>译成“假鱼腥藻属”而不是“伪鱼腥藻属”]]></description>
<pubDate>2022/6/29 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[专家视点]]></category>
<author><![CDATA[李仁辉]]></author>
<guid><![CDATA[https://www.jlakes.org/hpkx/article/abstract/20220428]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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