This experiment was carried out in order to know the decreasing causes of plant density and its relations with pasture productivity by the times of established pasture. The results were summarized as follows, 1. The yield components of dead plant can be used to estimate the changes of pasture productivity by the times of established pasture. 2 . The number of dead plants(PD) showed a quadraticalrelation with mean dry weight of dead plant $W/pl.)$ by the times of established pasture. 3. Relationship between relative number of tillers per dead plant to mean number of tillers of adjacent plants (RNT) and relative ratio of number of tillers per dead plant to number of tillers of plants in the 1st cutting (RNDT) showed highly positive significant correlation in 1 and 3 years old pasture. 4. Less than 100 of RNT were 79.5 %, 71.4 % and 100 % of dead plants in 1, 3 and 5, and 7 years old pasture, respectively. 5. Not exceeding values of RNDT to MRRNT were 89.7 %, 71.4 % and 100 % of dead plants in 1, 3 and 5, and 7 years old pasture. 6 . The values of 79.5 %, 57.2 % and 100 % of dead plants in 1, 3 and 5, and 7 years old pasture were not exceeding to MRRNT and less than 100 of RNT. 7. From the results described above, it was discussed that the relative number of tillers per dead plant(RNT) should be described not absolute deaeasing causes of plant density in 1 and 3 yars old pasture. But, the total number of dead plants in 5 and 7 years old pasture were absolutely influenced by RNT and MRRNT.
In this paper, The modified dead-time compensator for plants with an integrator and long dead time is proposed. The design procedure takes account of the closed-loop performance and robustness. The tuning of the controller can be done using some information about the plant and its uncertainties. The proposed controller is compared to others recently presented in the literature. Some simulation results verify good closed-performance and robustness of the proposed DTC.
This study was carried out to investigate the effects of different cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging on the percentage of dead plants and bare ground, live and dead matter build-up, and botanical composition of orchardgrass dominated pasture during the mid summer season. For the test, a randomized block design with 3 replications was treated with 3 different cutting times (July 17, July 27 and Aug. 6). The results obtained are summarized as follows: 1. The percentage of dead plants with cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging was 26.3,41.7 and 46.7'%, respectively. 2. The percentage of bare ground with cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging was 13.3,26.7 and 3 1.7%, respectively. 3. Dead matter build-up with cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging was increased significantly with later cutting (p<0.05). The ratio of live and dead matter build-up with cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging was 90.2:9.8, 47.7:52.3 and 39.1:60.9%, respectively. 4. Regrowth yield after lodging was decreased significantly (p<0.05) with later cutting time. 5. The percentage of legumes in botanical composition was increased greatly with later cutting time. The ratio of grasses and legumes with cutting times at 0, 10 and 20 days after lodging was 77.8:21.6,45.5: 50.3 and 36.5:61.7%, respectively.
After topping, axillary buds of haploid plants derived from cultured anthers were treated with 0.4% aqueous solution of colchicine. Due to the high temperature and dry air at the time of treatment, most of the buds perished. A few months after the colchicine application, however, several shoots arose from the places where the dead buds were originally located. These shoots were mostly diploid. Induction of adventive shoots from the colchicine-treatedaxils was supposed to be rather effective method of obtaining diploid shoots from haploid plants. The diploid plants had larger floral organs than the haploid plants, and had good pollen fertility and seed setting. 24 bivalent chromosomes were observed at MI of the PMC's.
본 연구는 한라산 영실 지역의 구상나무 숲에서 식생구조와 종다양성 지수의 변화를 분석하여 장기생태연구의 기초자료를 구축하기 위해 실시하였다. 조사결과 1ha당 목본식물은 1,781개체에서 804개체(45.1%)가 증가한 2,585개체였으며, 살아 있는 구상나무는 796개체로 큰 변화는 없었지만 죽은 개체는 190개체에서 312개체로 122개체(64.2%)가 증가하였다. 기타 수종은 살아있는 개체가 982개체에서 1,789개체로 807개체(82.2%)가 증가했으며, 죽은 개체는 10개체에서 31개체가 증가한 41개체였다, 평균 중요도지수 분석결과 상층 구상나무는 감소하였고, 하층 병꽃나무, 산철쭉, 함박꽃나무는 증가하였다. 종다양도는 최대종다양도 대비 상층 6.7%, 하층 7.2%가 증가하였다. 줄기 형태 분석결과 구상나무는 AS형이 700개체로 가장 많았으며, AS형>AL형>DS형>DB형에서 AS형>DS형>AL형>DB형으로 변하였다. 기타 수종은 AS형이 1,580개체로 가장 많았으며, AL형>AS형>AF형>AB형에서 AS형>AL형>AB형> AD형으로 변경되었다. 치수 발생 변화는 2014년에 420개체에서 2016년 453개체로 증가하였다. 2014년에 살아있던 개체 중에서 23개체는 죽었으며, 3년생 미만의 새로운 개체가 33개체 새롭게 발생하였다. 2014년 이후 죽은 치수와 새롭게 발생한 치수는 2년생 치수가 가장 많았다. 영실 구상나무 숲은 구상나무의 고사목과 구상나무를 제외한 기타 수종의 밀도가 급격히 증가하고 있고 치수발생이 급격히 감소하고 있어 식생구조의 변화가 빠르게 발생하고 있다. 따라서 식생변화를 모니터링 할 수 있는 지속적인 장기 생태연구가 필요하고 효율적인 자생지 복원 연구의 기초자료로 활용가능하다.
폐쇄 사육 시스템에서 고착성 무척추동물 특히 연체동물의 부착용 재료로서 이용되고 있는 dead rock과 live rock이 수질에 부가적으로 미치는 영향을 파악하고자 인도네시아로부터 수입된 dead rock과 live rock을 인공해수를 이용한 실험수조에 투입 한 후 수질변화를 관찰하였다. 두 종류의 rock들은 모두 pH 안정에 영향을 주었으며 질소화합물의 분해에도 일정한 영향을 주는 것으로 나타났다. dead rock의 경우 사용전 충분한 안정화 기간을 거침으로써 부착용 도구로서 뿐만 아니라 훌륭한 보조여과 기능을 담당할 수 있는 것으로 사료된다. live rock의 경우에는 이미 부착되어 서식하고 있는 조류나 박테리아에 의해 dead rock에 비해 더욱 높은 질소화합물 분해 능력을 나타냈으며 초기 투입 시 부착되어 있는 생물의 폐사나 해적생물의 유입에 따른 위험성을 제거 할 경우 사육시스템 내에서 단순한 부착용 재료로서 뿐만 아니라 다양한 목적에 이용가능 할 것으로 사료된다.
This paper deals with the application of a Generalized Predictive Control (CPC) to a Pressurized Water Reactor (P.W.R) Nuclear Power Plant. Generalized Predictive Control is a sort of Explicit Self-Tuning Control. Current self-tuning algorithms lack robustness to prior choices of either dead-time (input time delay of a plant) or model order. GPC is shown by simulation studies to be superior to accepted self-tuning techniques such as minimum variance and pole-placement from the viewpoint that it is robust to prior choices of dead-time or model order. In this paper a GPC controller is designed to control the P.W.R. nuclear power rlant with varying dead-time and through the designing procedure the designer is free from the constraint of knowing the exact dead-time. The controller is constructed based on the 2nd order linear model approximated in the vicinity of operating point. To ensure that this low-order model describes the complex real dynamics well enough for control purposes, model parameters are updated on-line with a Recursive Least Squares algorithm. Simulation results are successful and show the possibilities of the GPC control application to actual plants with varying or unknown dead-time.
A great portion of the marginal zone in Lake Gocheonam was covered with reed plants. Algae attached to the reed stems were exclusively composed of diatoms. Sixty-six species of diatoms were encountered in a floral survey. The important species were Nitzschia liebetruthii Rabh., Nitzschia acicularis (Ku¨tz.) W. Sm., Navicula gregaria Donk., Cocconeis placentula var. lineata (Ehr.) V.H. etc. Among the diatom flora, six species - Navicula nivalis Ehr., Navicula recens Lange-B., Nitzschia angustatula Lange-B., Nitzschia compressa (Bail.) Boyer, Nitzschia lanceola var. minutula Grin. and Surirella crumena Bre´b. - were recorded in Korea for the first times. Life forms of the reed-attached diatoms were simply prostrate. The biomass of epiphytic algae ranged from 0.05㎍ chl-$\alpha$ cm$^{-2}$ to 2.32$\mu$g chl-$\alpha$ cm$^{-2}$. The algal biomass of dead stems was higher than that of the living stems, and their flora were rich. The algal biomass reached a maximum in the spring after the death of the reed plants. The reed plants exhibited rich diatom flora and significantly high algal biomass on their stems to have taxonomical and ecological importance in the freshwater.
Energy flow through the trophic levels was studied at a salt marsh ecosystem distinguished into low and high marsh. Gross primary productions of Suaedeto-Salicornietum and Artemisieto-Limonietum at low marsh were 8, 299 and 13, 154kca/$m^2$/yr, and those of Calama-grostetum and Sonchuso-Setaetum at high marsh were 17, 899 and 15, 177kca/$m^2$/yr, respectively. Efficiencies of solar energy utilization of plants were 1.7 and 2.6% at the former, and were 3.6 and 3.2% at the latter. Of gross productions, net primary productions were 3, 977 and 5, 280kca/m2/yr at low marsh and were 6, 354 and 5, 329kca/$m^2$/yr at high marsh, and the remainder, 52~67%, was consumed by respiration of plants. A small amount (0.03~0.04%) of the net primary production was flowed through grazing food chain and most amout was transferred into dead parts. Of dead parts, 40% was accuulated as litter and the rest was decomposed into detritus. In the detritus food chain, a little energy was utilized by detritus feeder, and a major by microorganism. The amounts of energy flowed through grazing and detritus feeders at high marsh were much more than those at low marsh, but tertary production as spider was Vice versa.
This study carried out submerged area due to Dam construction in the near future. It includes species classification of plant, survey of community structure, examination of pollutant load and assessment of water quality impact. The vascular plants of this area are listed 224 taxa; 64 families, 168 genera, 193 species, 30 varieties and 1 form. This study area is classified into total 21 communities, most community was consist of grass vegetation. Among the communities, Erigeron annuus ($869,286m^2$, 22%) community was dominant and Erigeron annuus-Avena fatua comminity (16%) was subdominant until May, and then Erigeron canadensis community occupied most area to $1,774,985m^2$ (32%) from May to July. For the evaluation of water quality impact due to submerged macrophyte, nutrient release test was conducted both dead body macrophyte and living body macrophyte. The results of release test show that T-N is not released at dead body macrophyte, but it is released at living body macrophyte, especially living body Artemisia priceps var. orientalis shows 1.436mgN/g. At release test of dead body macrophyte, T-P release rate of Erigeron annuus shows 0.500mgP/g at the top of them and it also shows 0.436mgP/g at Erigeron annuus of living body macrophyte. T-N load of submerged macrophyte shows 0.76% by comparison of total load on watershed and T-P load of that shows 3.61%. In case of removal macrophyte for reduction of pollutant load in submerged area, T-N load of submerged macrophyte changes from 0.76% to 0.15% by comparison of total load on watershed and T-P load of that changes from 3.61% to 0.72%.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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