Genetic Improvement of Solanaceous Crops

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出版者:Science Pub Inc
作者:Razdan, M. K. (EDT)/ Mattoo, K. (EDT)/ Mattoo, Autar K. (EDT)
出品人:
页数:451
译者:
出版时间:
价格:99.5
装帧:HRD
isbn号码:9781578081844
丛书系列:
图书标签:
  • Solanaceous crops
  • Genetic improvement
  • Plant breeding
  • Molecular markers
  • Genome editing
  • Crop genetics
  • Horticulture
  • Vegetable crops
  • Solanum
  • Capsicum
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具体描述

好的,以下是一份关于另一本图书的详细简介,内容与《茄科作物遗传改良》无关: --- 《地质学前沿:板块构造与地球深部过程》 导言:地球科学的宏伟叙事 本书深入探讨了当代地质学的核心理论——板块构造学说,并将其置于更宏大的地球深部动力学背景下进行考察。自20世纪60年代板块构造理论诞生以来,它彻底革新了我们对地球表层结构、地貌演变以及资源分布的理解。然而,要真正掌握这一理论的精髓,必须超越对地表现象的简单描述,探究驱动这一全球性系统的深层机制。本书旨在弥合传统地质学描述与现代地球物理学、地球化学研究之间的鸿沟,为读者提供一个全面、动态的地球模型。 我们着眼于地球内部不同圈层间的物质与能量交换,尤其是地幔对流、岩浆活动、俯冲带的复杂性,以及这些过程如何共同塑造了我们脚下的星球。本书不仅回顾了奠定板块构造基础的关键观测证据,更聚焦于当前活跃的研究领域,包括超深俯冲、地幔柱的起源与消亡,以及这些深部活动如何影响地表生命演化和矿产资源形成。 第一部分:板块构造的基石与观测证据 第一章:从漂移到板块:理论的演进 本章首先追溯了大陆漂移假说从魏格纳的最初设想,到海洋地质学(洋中脊、海底扩张、岩石年龄条带)的发现,最终确立板块构造理论的完整历程。我们将详细解析古地磁学的关键作用,阐明磁极逆转记录如何为海底扩张提供了无可辩驳的时间框架。 第二章:全球地震学与地球内部结构 板块运动的驱动力深藏于地幔之中。本章重点介绍地震波层析成像技术,这是我们“透视”地球内部的“X光”。通过分析P波和S波的速度异常,读者将了解地壳、地幔(包括过渡带和下降的俯冲板片)以及外核的精细结构。我们将探讨软流圈的流变学特性,以及它如何为岩石圈板块的滑动提供润滑基础。 第三章:板块边界的几何学与运动学 板块构造的本质在于其边界的相互作用。本章系统分类了三种主要的板块边界类型:汇聚型、离散型和转换型边界。针对每种边界,我们不仅描述其形态(如海沟、洋中脊、转换断层),更深入分析了其主导的应力场、岩石圈的伸展与缩短速率,以及由此产生的地震活动模式和火山弧的形成机制。 第二部分:驱动力与深部动力学 第四章:地幔对流:地球的“发动机” 板块运动是地幔对流在表面的表现形式。本章详细阐述了驱动地幔对流的物理机制,包括热浮力驱动(温度不均匀性)、化学浮力驱动(部分熔融与分异),以及拉扯和拖拽力。我们探讨了两种主要的对流模型——全域对流与分层对流——并通过数值模拟的结果来评估它们在解释现有地质记录方面的优劣。 第五章:俯冲带:物质循环与深部改造 俯冲带是地球上最剧烈、最复杂的构造单元,是地壳物质返回地幔的主要通道。本章将重点分析俯冲板片的物理性质变化(脱水、相变、蛇纹岩化),及其对俯冲带岩浆作用(岛弧火山活动)和深部地震(深源地震)的控制。此外,我们还将讨论“板片脱水”如何影响俯冲带流体活动和全球碳循环。 第六章:地幔柱与热点火山活动 与俯冲带的“冷物质下降”形成鲜明对比,地幔柱代表了来自地幔深部或核幔边界的“热物质上升”。本章分析了热点火山(如夏威夷、冰岛)的成因,探讨了地幔柱的生命周期,从其在核幔边界的形成,到其穿过地幔,最终在岩石圈引发大规模的岩浆喷发(如大型火成岩省,LIPs)。 第三部分:构造事件与地表响应 第七章:造山带的形成与地壳加厚 造山作用是汇聚型板块边界的典型产物。本章聚焦于大陆碰撞造山带的演化过程,包括地壳的叠覆、根的形成与剥蚀。我们比较了不同类型的造山带(如安第斯型、喜马拉雅型)的地壳缩短方式,并探讨了根的平衡与剥蚀速率对地表地貌(如高原隆升)的反馈影响。 第八章:裂谷作用与大洋的诞生 本书考察了大陆裂谷如何沿着拉张性板块边界发展,最终形成新的洋盆。本章详细分析了裂谷的形成阶段,包括岩石圈的伸展、地壳的变薄、热岩浆的侵入,直至最终的海底扩张起始点。我们利用红海和东非大裂谷作为案例,剖析了从陆地拉张到海洋扩张的过渡机制。 第九章:沉积盆地与构造控制 板块运动的垂直升降和侧向拉张/挤压直接控制了沉积盆地的形成、形态和演化。本章将构造地质学原理应用于沉积学领域,分析了地堑(Graben)、地垒(Horst)构造如何为碳氢化合物和矿产资源的聚集提供有利的构造环境。 结语:未来的构造地球科学 本书最后展望了构造地球科学的未来方向,包括利用高精度GPS/InSAR技术监测现今板块运动的细微变化,对“深海地球”中俯冲带底部的探索,以及将地球板块构造学应用于研究其他类地行星(如火星和金星)的地质过程。我们强调,对地球深部过程的理解是预测未来构造活动、评估地球系统可持续性的关键。 --- 适用读者对象: 本书适合高等院校地球科学、地质学、地球物理学专业本科高年级学生及研究生作为教材或参考书,同时也面向地质勘探、环境科学等领域的研究人员和专业人士。它要求读者具备基础的岩石学和地质学知识。

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