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微塑料是指直徑小于5毫米的塑料顆粒,它們主要來(lái)源于塑料制品的磨損、降解和破碎,對環(huán)境和生態(tài)系統產(chǎn)生了不容忽視的影響。微塑料廣泛分布在河流、湖泊、海洋等水體中,對水環(huán)境會(huì )造成污染,也可被水生生物攝取,進(jìn)而在食物鏈中傳遞,最終影響到人類(lèi)健康。此外,微塑料還可能影響浮游動(dòng)物的攝食、生長(cháng)和繁殖,從而影響整個(gè)生態(tài)系統的功能。針對微塑料是否會(huì )影響生物擾動(dòng)活動(dòng),國外的一組團隊展開(kāi)了研究。淡水沉積物中的微塑料影響主要生物擾動(dòng)者在生態(tài)系統功能中的作用 微塑料(粒徑≤5mm)是塑料廢物中的一部分,會(huì )通過(guò)沿海徑流和河流進(jìn)入到海洋。根據其密度差異,或漂浮在水中或進(jìn)入沉積物中。沉積物-水界面是水中生物主要活動(dòng)區,通過(guò)生物地球化學(xué)過(guò)程在生態(tài)系統功能中發(fā)揮著(zhù)重要作用。這些生物地球化學(xué)過(guò)程主要由微生物活動(dòng)驅動(dòng),而底棲無(wú)脊椎動(dòng)物生物擾動(dòng)作用明顯,可憑借進(jìn)食、排泄、推土、掘穴以及建造洞穴、土堆和坑等行為影響各界面間的養分動(dòng)態(tài)及微生物過(guò)程。但目前尚不清楚微塑料的存在是否會(huì )影響生物擾動(dòng)者在沉積物中的生理和活動(dòng)?;诖?,為填補研究空白,國外的一組研究團隊在法國東南部Lone des Pe?cheurs河床收集沉積物,過(guò)篩后,于-20℃儲存以殺死微生物。然后測量了沉積物樣品的顆粒物粒徑分布、總有機碳(TOC)和總氮含量(TN)。將沉積物和微塑料在玻璃瓶中混合以形成4個(gè)微塑料濃度(0 顆粒物/kg沉積物干物質(zhì)(對照);700 顆粒物/kg沉積物干物質(zhì)(低);7000 顆粒物/kg沉積物干物質(zhì)(中);70000 顆粒物/kg沉積物干物質(zhì)(高))。水絲蚓在淡水底棲生物棲息地的生物地球化學(xué)和生態(tài)學(xué)中具有關(guān)鍵作用,選擇其作為生物擾動(dòng)者進(jìn)行研究。試驗共8個(gè)處理(4個(gè)微塑料濃度×有無(wú)水絲蚓),5次重復。沉積物和微塑料混合一周后轉移到2L玻璃培養瓶中,然后上覆10 cm合成淡水,將180個(gè)長(cháng)度為1-3 cm的水絲...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 02 - 28
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微塑料是指直徑小于5毫米的塑料顆粒,它們主要來(lái)源于塑料制品的磨損、降解和破碎,對環(huán)境和生態(tài)系統產(chǎn)生了不容忽視的影響。微塑料廣泛分布在河流、湖泊、海洋等水體中,對水環(huán)境會(huì )造成污染,也可被水生生物攝取,進(jìn)而在食物鏈中傳遞,最終影響到人類(lèi)健康。此外,微塑料還可能影響浮游動(dòng)物的攝食、生長(cháng)和繁殖,從而影響整個(gè)生態(tài)系統的功能。針對微塑料是否會(huì )影響生物擾動(dòng)活動(dòng),國外的一組團隊展開(kāi)了研究。淡水沉積物中的微塑料影響主要生物擾動(dòng)者在生態(tài)系統功能中的作用 微塑料(粒徑≤5mm)是塑料廢物中的一部分,會(huì )通過(guò)沿海徑流和河流進(jìn)入到海洋。根據其密度差異,或漂浮在水中或進(jìn)入沉積物中。沉積物-水界面是水中生物主要活動(dòng)區,通過(guò)生物地球化學(xué)過(guò)程在生態(tài)系統功能中發(fā)揮著(zhù)重要作用。這些生物地球化學(xué)過(guò)程主要由微生物活動(dòng)驅動(dòng),而底棲無(wú)脊椎動(dòng)物生物擾動(dòng)作用明顯,可憑借進(jìn)食、排泄、推土、掘穴以及建造洞穴、土堆和坑等行為影響各界面間的養分動(dòng)態(tài)及微生物過(guò)程。但目前尚不清楚微塑料的存在是否會(huì )影響生物擾動(dòng)者在沉積物中的生理和活動(dòng)?;诖?,為填補研究空白,國外的一組研究團隊在法國東南部Lone des Pe?cheurs河床收集沉積物,過(guò)篩后,于-20℃儲存以殺死微生物。然后測量了沉積物樣品的顆粒物粒徑分布、總有機碳(TOC)和總氮含量(TN)。將沉積物和微塑料在玻璃瓶中混合以形成4個(gè)微塑料濃度(0 顆粒物/kg沉積物干物質(zhì)(對照)...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 02 - 28
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在青藏高原的腹地,巍峨的唐古拉山脈佇立于世界之巔,其冰川如同大自然的年輪,默默記錄著(zhù)地球氣候的每一次微妙變化。冰川之中,那些被冰封的氣泡,就像是時(shí)間的容器,保存著(zhù)過(guò)去氣候的密碼。冰芯氣泡,是冰川積累過(guò)程中空氣被困于冰層之中形成的。它們不僅僅是簡(jiǎn)單的空氣囊泡,而是攜帶著(zhù)過(guò)去氣候信息的寶貴資源。當雪花飄落并逐漸積累成冰時(shí),其中的空氣被封存,形成了氣泡。這些氣泡中的空氣成分,包括溫室氣體如二氧化碳和甲烷,以及它們的濃度,都是反映當時(shí)大氣成分的重要指標??茖W(xué)家們通過(guò)分析這些冰芯中的氣泡,揭示了氣候變化的歷史,而冰芯中的δ18O值更是成為了解這一歷史的關(guān)鍵線(xiàn)索。青藏高原中部冰芯氣泡δ18O指示晚全新世冰川變化 冰芯中的氣泡是冰初形成時(shí)的地球大氣,蘊含了關(guān)于過(guò)去的無(wú)窮訊息,是研究古大氣環(huán)境最直接的方法,且已廣泛用于區域或全球氣候重建。極地和高山冰川冰芯中空氣含量的變化除了與積雪速率和氣溫變化有關(guān),主要與太陽(yáng)輻射強度有關(guān),已用于建立冰芯年代學(xué)。冰芯氣泡的氧同位素比率(δ18Obub)可以指示氣溫高低的變化。然而,由于缺乏長(cháng)期連續的數據記錄,人們對其在山地冰川中的氣候影響知之甚少?;诖?,在本文中,來(lái)自中國科學(xué)院青藏高原研究所的研究團隊在青藏高原中部的唐古拉冰山(33°06'36.6' N,92°04'24.4' E)鉆取了190.3 ...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 02 - 26
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水是地球上最豐富的天然資源之一,它是所有生物體的基本需求。水在地球上循環(huán)的過(guò)程中,植物水分吸收與蒸騰演繹著(zhù)重要的角色。植物通過(guò)根系吸收水分,并將水分輸送到植物的各個(gè)部位。植物通過(guò)蒸騰作用釋放水分到大氣中,形成了大氣中的水蒸氣。植物水分的來(lái)源和分配是植物生長(cháng)和發(fā)育過(guò)程中的重要環(huán)節,也是相關(guān)科研的重點(diǎn),水同位素技術(shù)成為科研過(guò)程中十分重要的一種科研手段。今天推薦給大家的優(yōu)秀文章與此相關(guān)。利用同位素技術(shù)解析植物水分來(lái)源的不確定性因為蒸騰占據了61%-65%的陸地生態(tài)系統蒸散量,植物水分吸收在全球水循環(huán)中發(fā)揮著(zhù)重要作用。植物是土壤和大氣水文過(guò)程的紐帶,這就是實(shí)施植物恢復可以改善區域環(huán)境的原因之一。在此背景下,研究植物水源劃分為如何提高植被生產(chǎn)力和水資源可持續管理提供重要信息。因為植物和環(huán)境條件相互作用,水分吸收是一個(gè)復雜的過(guò)程,這使得植物水源分配變得復雜。近幾十年來(lái),同位素廣泛應用于植物水源劃分,因為它可以標記不同水源,且激光光譜技術(shù)使其測量更容易。然而,植物水分來(lái)源解析存在很大的不確定性(如示蹤劑選擇、修正方法及混合模型選擇)?;诖?,來(lái)自西北農林科技大學(xué)的研究團隊以陜西省長(cháng)武黃土塬區蘋(píng)果樹(shù)(18和26年樹(shù)齡)為研究對象,在6月至10月的生長(cháng)季節,每月采集0~6 m(20 cm間隔)的土壤樣品及土壤采樣點(diǎn)周?chē)目锰O(píng)果樹(shù)的1年生枝條(n=50),快速剝離樹(shù)皮和韌皮部以避免同位素分餾。同時(shí)收集...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 01 - 30
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當今社會(huì ),人們越來(lái)越關(guān)注氣候變化和環(huán)境保護,而農業(yè)生產(chǎn)對這些問(wèn)題有著(zhù)重要的影響。GVP系統(Greenhouse Vegetable Production System)作為一種新型的蔬菜生長(cháng)系統,被認為是減少化肥使用、提高農作物產(chǎn)量、減少溫室氣體排放的有效途徑。那么,在GVP系統下蔬菜生長(cháng)過(guò)程中產(chǎn)生的一氧化二氮(N2O)的排放量是怎樣的呢?對環(huán)境又會(huì )造成什么影響呢?下面這篇相關(guān)論文,一起來(lái)探討下。中國北方壽光設施蔬菜生產(chǎn)系統高土壤氧化亞氮排放中國的設施蔬菜生產(chǎn)(GVP)系統正在迅速發(fā)展,其面積已超過(guò)4百萬(wàn)公頃,占全球的80%以上。山東省是中國蔬菜主產(chǎn)區,其中壽光地區被譽(yù)為“中國設施蔬菜之鄉”, GVP面積超過(guò)當地土地面積的四分之一(圖1b)。為了實(shí)現產(chǎn)量及利潤的最大化, GVP系統通常過(guò)量灌水和施肥,年灌水量約2000mm,年氮肥施用量通常在2000 kg N ha-1以上,是露天菜地的2~5倍,谷類(lèi)作物的4~5倍。大量的灌水和施肥能夠促進(jìn)硝化和反硝化作用的發(fā)生,有利于土壤氧化亞氮(N2O)的釋放。已有一些研究關(guān)注到GVP系統中N2O的排放,發(fā)現常規施肥條件下N2O的年排放量在3.9~63 kg N ha-1yr-1之間。這種差異一方面反映了GVP系統中N2O排放的空間異質(zhì)性,另一方面也反映了對于頻繁灌溉的GVP系統,低頻率采樣可能帶來(lái)的不確定性。此外,先前多數研究只關(guān)注了作物的...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 01 - 22
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水,我們生活中無(wú)處不在的重要元素。它潤澤著(zhù)大地,孕育著(zhù)生命。然而,水的旅程并不僅僅局限于地表,它通過(guò)蒸發(fā)和降水,與大氣、植被形成了緊密的互動(dòng)。而這種互動(dòng)的背后隱藏著(zhù)一系列的謎題,需要科學(xué)家們通過(guò)不斷研究來(lái)揭示。水同位素研究便是一種重要的手段,通過(guò)分析水中的同位素元素,科學(xué)家們能夠了解水的來(lái)源、循環(huán)和變化。水同位素研究為科研人員提供了一種寶貴的工具,幫助他們更好地了解水、植被和氣候之間的復雜關(guān)系。一起來(lái)了解一下,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團隊,用全自動(dòng)真空冷凝抽提系統(LI-2100,北京理加聯(lián)合科技有限公司)做的相關(guān)研究。水資源是制約干旱區社會(huì )發(fā)展的主要自然資源,山區是內陸干旱區重要的水源涵養區,山區冰川積雪融水對干旱區淡水供應至關(guān)重要。隨著(zhù)氣候變暖,冰川積雪融化加速,地表蒸散發(fā)增強,降水變異性加劇,氣候變化將增強山區河流水文過(guò)程的復雜性。水穩定同位素是深入了解區域水文過(guò)程的有效方法,研究?jì)汝懮絽^徑流同位素時(shí)空變化的主要控制因素,對認識內陸山區水文過(guò)程變化,合理調配干旱區水資源至關(guān)重要?;诖?,在本研究中,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團隊監測了中亞干旱區典型的內陸山區流域-西營(yíng)河流域不同水體同位素數據(地表水、降水、地下水以及積雪融水)和相關(guān)水文氣象數據,結合相關(guān)氣象觀(guān)測數據及植被覆蓋指數(NDVI),評估氣候和景觀(guān)對內陸山區徑流穩定同位素的影響。研究可以為厘清內陸山區徑流穩定同位素的控制機...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 01 - 15
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在這銀裝素裹的世界里,下雪不僅帶來(lái)了詩(shī)意的畫(huà)卷,還為大地覆蓋了一層白色的絨毯,守護著(zhù)生命的源泉,對土地土壤的呼吸也產(chǎn)生著(zhù)影響。在漫長(cháng)的冬季里,積雪和大地度過(guò)了一個(gè)又一個(gè)寧靜的時(shí)光。積雪不僅保護了土地的水分,還防止了土地溫度的劇烈變化;當春回大地,雪慢慢融化,雪水還會(huì )滋潤著(zhù)大地。在這些過(guò)程中,積雪下土壤中的微生物是一場(chǎng)狂歡還是一片沉寂呢?接下來(lái)跟隨一篇優(yōu)秀的文章來(lái)了解一下這些過(guò)程~積雪對有/無(wú)凋落物的溫帶森林土壤CO2及其δ13C值的影響永凍層和季節性積雪區域占全球陸地表面的60%左右,占全球土壤有機碳(C)儲量的70%以上。積雪直接影響表土和大氣之間的熱交換,減少土壤溫度波動(dòng)的影響。在嚴寒條件下,較厚的積雪可防止土壤結霜,為地下微生物活動(dòng)提供相對穩定的生活環(huán)境。然而,在全球氣候變化背景下,北半球春季陸地積雪面積正逐年減少,預計本世紀末將減少25%。季節性積雪模式對全球氣候變化具有復雜且多樣的響應,可能會(huì )通過(guò)光、熱、水和養分等資源再分配來(lái)影響森林生態(tài)系統的地上和地下過(guò)程。土壤呼吸作為土壤C循環(huán)的重要過(guò)程,占據森林生態(tài)系統呼吸的60%以上,氣候變化導致的土壤呼吸的微小變化甚至會(huì )引起森林生態(tài)系統呼吸的重大變化。積雪和氣溫升高之間的相互作用影響土壤凍融循環(huán),導致土壤性質(zhì)和土壤CO2排放的變化。作者認為冬季積雪會(huì )影響不同季節土壤微生物呼吸及其δ13C值,且會(huì )隨著(zhù)林分和凋落物的存在而變化,然而...
發(fā)布時(shí)間: 2024 - 01 - 08
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想象一下,你身處一片浩渺的森林中,陽(yáng)光透過(guò)樹(shù)葉,灑在地面上,形成一片片斑駁的光影。每一棵大樹(shù)都像一座綠色的塔樓,分層堆積著(zhù)生命的活力。此刻,你可能并不知道,你正在親眼目睹一個(gè)驚人的自然現象:碳的旅程。森林是地球上最重要的碳儲存器之一,在這個(gè)充滿(mǎn)生命力的舞臺上,每一片葉子、每一棵樹(shù)、每一片土壤都在向我們講述著(zhù)碳的旅程的故事,積極地參與碳的儲存和釋放??茖W(xué)家們對此也在進(jìn)行著(zhù)相關(guān)研究,在江西省千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統觀(guān)測研究站,有這樣一個(gè)研究...千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統碳同位素廓線(xiàn)觀(guān)測系統應用案例森林生態(tài)系統固定目前大氣中約三分之一的人為CO2排放;因此,準確評估森林碳匯對于更好理解全球碳收支至關(guān)重要。生態(tài)系統CO2的碳穩定同位素(δ13C)是追蹤碳循環(huán)及其與大氣交換的有力工具。森林生態(tài)系統CO2動(dòng)態(tài)變化取決于冠層光合作用,不同組分(葉、莖、根和土壤微生物)呼吸作用及湍流混合過(guò)程的相互作用。然而,由于測量限制,大氣中CO2的δ13C模式尚未確定。千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統觀(guān)測研究站碳同位素廓線(xiàn)系統設置示意圖千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統觀(guān)測研究站基于Picarro G2201-i,搭建了碳同位素廓線(xiàn)觀(guān)測系統,旨在研究森林生態(tài)系統內部及上方大氣CO2及其δ13C的時(shí)間(晝夜和季節)和垂直變化,以及闡明環(huán)境和生理因素以及大氣條件對其變化的影響。該系統設置了7個(gè)觀(guān)測高度和3個(gè)已知濃度和同位素組分的標...
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 12 - 27
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一般說(shuō)來(lái),丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼處停蓄起來(lái)成湖,也就是河口湖。河口湖又稱(chēng)為“終點(diǎn)湖”、“尾閭湖”。指處于內流河河口、尾閭、終點(diǎn)的湖泊。由于氣候變化、人口增多、工農業(yè)發(fā)展,加之水資源總量不足、時(shí)空分布不均等因素,導致不少地區的尾閭湖出現地下水位下降、綠洲面積減少、沙塵暴天氣增加等問(wèn)題。湖泊周邊的生態(tài)系統發(fā)生變化,植被的多樣性和數量減少,生態(tài)環(huán)境面臨嚴重破壞。為了改善尾閭湖的現狀,加強水資源管理,人工輸水成為首要選擇?;诖?,生態(tài)輸水對湖區植被的影響成為不少科研團隊的研究方向。內陸河下游生態(tài)輸水區白刺灌叢的水分利用策略:基于穩定同位素數據在干旱地區,內陸河流域的尾閭湖通常是綠洲邊緣阻止風(fēng)沙侵襲的天然屏障,其生態(tài)水文效應普遍表現為以地表水、地下水和天然降水為特征的植被水分關(guān)系。水分是尾閭湖周邊沙地植被穩定的關(guān)鍵制約因子,植物-土壤水分關(guān)系是沙地生態(tài)水文過(guò)程的重要組成部分。沙生植物通過(guò)根系吸收有限的水分之后通過(guò)根—莖—葉逐層向上傳輸,以滿(mǎn)足植物葉片光合和蒸騰等生理活動(dòng)的需求,維持植物的正常生長(cháng)。為適應持續干旱的生境條件,植物通過(guò)調節其生理特性等形成特定的抗旱機制?;诖?,在本研究中,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團隊于2019年植物生長(cháng)季在中國西北石羊河流域尾閭湖青土湖區收集了0–10,10–20,20–30,30–40,40–50和50–60 cm層的土壤、植物莖部、降水...
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 10 - 18
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青藏高原是全球最大的高原,也是世界上最大的冰川聚集地之一。然而,近年來(lái),隨著(zhù)全球溫室氣體排放的增加和降水量的減少,青藏高原的冰川融化速度加快,引起了廣泛關(guān)注。青藏高原的冰川融化對環(huán)境和人類(lèi)社會(huì )產(chǎn)生了廣泛的影響。不僅導致水資源供應不穩定,還加劇了洪水和干旱的風(fēng)險。同時(shí),冰川融化減少了冰川的蓄水功能,使得干旱時(shí)期的水資源供應更加困難。此外,冰川融化還會(huì )影響有機/無(wú)機碳和CO2之間的碳平衡,但其中緣由,目前尚不清楚,科研學(xué)者對此進(jìn)行了相關(guān)研究。青藏高原冰川湖中CO2和CH4同位素組成及排放特征河流、湖泊、濕地和水庫等內陸水域被認為是大氣中溫室氣體 (GHG) 的重要來(lái)源。內陸水域排放的二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4) 會(huì )影響當地大氣中的溫室氣體水平,并影響不同生態(tài)系統之間的熱交換。冰凍圈融化產(chǎn)生的溫室氣體排放在全球范圍內引起了廣泛關(guān)注,但目前對冰川化地區的研究有限。青藏高原 (TP) 的冰川面積在低緯度和中緯度最大,平均海拔高于 4000 m,由于快速變暖和降水模式的變化,TP的冰川正在經(jīng)歷嚴重的融化和迅速退縮。這就導致了大量冰川湖的形成和發(fā)展。從2008年到2017年,TP中的冰川湖數量以306個(gè)/年的速度增加,2017年有15,348個(gè)湖泊。在TP的冰川化地區進(jìn)行的多項研究表明,冰川大量融化期間,會(huì )釋放CH4并主要吸收CO2,這對全球碳預算具有重要影響。但是,目前尚不清楚冰川...
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 09 - 13
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隨著(zhù)激光測量技術(shù)的發(fā)展,氫氧穩定同位素已廣泛應用于植物水分利用來(lái)源、樹(shù)木年輪或葉蠟烷烴中記錄的氣候或生理生態(tài)過(guò)程信息、降水水汽來(lái)源、土壤水運移和補給機制、地下水機制、水體蒸發(fā)、水體的營(yíng)養動(dòng)態(tài)和停留時(shí)間、植物蒸騰和土壤蒸發(fā)的區分、徑流的形成和匯合、巖鹽地質(zhì)年齡、重建古氣候、水文循環(huán)過(guò)程與機制等各方面研究。其中,17O-盈余可用于重建空氣質(zhì)量軌跡、確定水源區、重建過(guò)去濕度、識別大氣中注入平流層的水汽、在樹(shù)葉尺度上的蒸散收支限制、了解熱帶地區的云對流等方面研究?;诠馇凰ナ幑庾V(CRDS)技術(shù)的L2140-i水同位素分析儀是Picarro的旗艦產(chǎn)品,操作快速、簡(jiǎn)單且無(wú)需樣品轉換,可準確同步測量固體、液體或氣體中的δ18O、δD、δ17O和17O-盈余。Picarro L2140-i水同位素分析儀新增的快速和調查模式可滿(mǎn)足高通量測試需求(適用于δ18O和δD測量模式)。. 快速模式:每天測量多達50個(gè)樣品,同時(shí)保持出色的精度。通過(guò)將樣品測量分為兩個(gè)階段來(lái)實(shí)現通量的加倍:記憶效應減少階段和樣品分析階段。. 調查模式:可對大批樣品水同位素值進(jìn)行快速測量(每天多達900次進(jìn)樣)。使用戶(hù)能進(jìn)行快速調查,以按同位素值對樣本進(jìn)行排序。最大限度地減少相鄰樣品之間的同位素差異,在記憶效應減少階段避免不必要的注射。
發(fā)布時(shí)間: 2023 - 06 - 05
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