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搜索结果: 1-15 共查到知识要闻 水体环境学相关记录355条 . 查询时间(2.757 秒)
湖泊作为独特的生态地理单元,在全球碳循环中发挥着重要作用。经典的观点认为,湖泊普遍表现为二氧化碳的净释放源。然而,目前关于全球湖库系统碳收支评估存在巨大不确定性(每年释放6千万至8.4亿吨碳),约一个数量级差异。岩性是否对该差异产生重要影响?这一理念尚未得到更广泛的认识。值得重视的是,占地表面积15%的喀斯特地区水体的碳数据并未被严格区分及约束。因此,以岩性差异显著的代表性流域去探究喀斯特湖泊系统...
随着经济发展和人类活动强度加剧,河湖水体污染依然严峻。污水厂尾水是湖泊生态补水的重要来源,但尾水直接补给会影响湖泊生态安全。研发河湖水体及污水厂尾水污染物的高效消减技术,促进污水厂尾水从“工程水”向“生态水”转变,实现污水厂尾水与受纳湖泊水体的水质与水生态融合,是提升湖泊生态系统完整性与韧性的关键举措,也是相关管理部门和研究者关注的热点问题。目前,关于环境水体污染物消减主要包括吸附、催化及生物处理...
2024年10月14日,中国科学院南京地理与湖泊研究所、美国阿拉巴马大学等单位的学者在环境与生态领域知名期刊Environmental Science & Technology在线发表题为Long-Term Photochemical and Microbial Alterations Lead to the Compositional Convergence of Algal and Terre...
全球变暖背景下,湖泊和水库的溶解氧含量正逐渐下降。当水体中溶解氧浓度低于2 mg/L时会发生缺氧事件,湖库水体缺氧问题已成为当前全球性生态环境挑战之一。湖库重度缺氧不仅恶化水质,还会威胁水生生物多样性,进而严重影响生态系统服务功能。亚热带季风区水库的水温和水位波动幅度较大,使得这些水库的缺氧现象更易受到气候变化的影响。然而,亚热带深水水库缺氧区对气候变化的响应规律尚不明确;由于长期连续观测数据缺乏...
全球水体富营养化问题时刻威胁着水环境的安全,然而富营养浅水湖泊清水态的重建是曲折坎坷且成败参半的。一些富营养浅水湖泊的修复往往通过完全或部分清除鱼类,并结合沉水植物恢复,从而使水生态系统重回清水态。然而,由于生态恢复前期鱼类削减(生物操纵或者人为捕捞)造成的系统内食物资源充足以及鱼类生态位缺失,底栖杂食性鱼类(如鲫)的数量在清水态恢复初期可能会急剧增加,这或将严重削弱沉水植物的清水效应,甚至导致生...
2024年9月13日,来自中国科学院南京地理与湖泊研究所、自然资源部第二海洋研究所、香港大学、英国斯特林大学、英国班戈大学、爱沙尼亚塔尔图大学等单位的多名学者联合在Nature Communications发表题为Substantial increase of organic carbon storage in Chinese lakes的重要研究成果。论文第一作者为中国科学院南京地理与湖泊研究所...
松嫩平原西部是全球三大苏打盐碱地集中分布区之一,其土壤具有高盐分、高碱度和高氟等特征。在盐碱水田耕作过程中,大量未经充分利用的氮、磷营养盐,以及盐碱离子、氟离子等通过农田排水网络向下游迁移,加剧了农业面源污染风险,对受纳湿地和湖泊的水环境质量和生态安全造成威胁。人工湿地具有污染物去除效率高、建设成本低、运行管理简单等优势,已被广泛应用于污染水体处理,特别是在农田排水净化方面发挥了重要作用。但目前关...
2024年9月4日,中国科学院微生物研究所钱韦团队在PLoS Pathogens上发表了题为Stenotrophomonas maltophilia uses a c-di-GMP module to sense the mammalian body temperature during infection的研究论文。该研究鉴定了嗜麦芽窄食单胞菌(Stenotrophomonas maltophi...
海水中的溶解氧浓度是海洋生态系统健康度的重要指标。2024年来,受人类活动和全球气候变化的影响,越来越多的海域出现低氧(溶解氧浓度 < 3 mg/L)现象。低氧形成的直接原因是溶解氧的消耗速率大于补充速率,持续一段时间后,溶解氧浓度低于阈值后,水体便进入低氧状态。低氧的形成不仅受多个物理、生物、化学过程的影响,而且是一段时间内的累积结果,明确某一海区低氧的发展变化特征、主要影响因素和形成机制还比较...
氮是大多数海洋生态系统浮游植物光合作用最重要的限制性元素之一,其来源与迁移转化过程在调控海洋初级生产力、生物泵运转效率和生源要素的生物地球化学过程中扮演着极其关键的作用,并和全球气候变化之间有着密切的联系。阐明全球变化背景下海洋氮循环的现代过程、重建历史时期海洋氮循环的演变进程及其对气候变化的响应是当前海洋生物地球化学和全球变化领域的关键问题之一。
甲烷(CH4)是地球大气中的一种主要温室气体,虽然它的浓度比二氧化碳低得多,但其温室效应比二氧化碳高数十倍。研究甲烷的释放和吸收过程有助于更好地理解温室气体的作用,以及它们对地球气候变化的影响。湖泊是甲烷的重要来源,了解环境因素对湖水中CH4浓度的影响对于准确评估湖泊的CH4排放至关重要。
全球气候变化背景下蓝藻水华频发,威胁着水资源的利用和水环境的安全。三峡水库作为世界上最大的水库,自2003年蓄水以来,支流水体频繁暴发水华,尤其是2024年来多次出现危害严重的蓝藻水华。深入认识水库调度对蓝藻水华的影响效应及其机理是三峡可持续运行的客观需求,也是蓝藻水华防控的内在需要。最近,中国科学院水生生物研究所毕永红团队发表的最新研究成果揭示了三峡水库调度通过改变水位和水体理化条件导致蓝藻水华...
虽然引发湖泊蓝藻水华的机制备受关注,但学者们迄今尚未对促发蓝藻水华的关键驱动因子达成共识。最近,中国科学院水生生物研究所(以下简称水生所)针对湖北省洪湖的一项研究中,初步揭示了优势浮游植物种类的演替特征及其驱动因素。
氧作为电子传递链中的最终电子受体,是地球上绝大多数生物能量产生不可或缺的关键因子。抗病毒天然免疫应答是机体抵抗病毒感染的第一道防线。尽管人们早已意识到:氧对于机体抗病毒作用可能至关重要,但对于其中的内在机制还知之甚少。
2024年4月17日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所研究员陈池来团队在深海探测领域取得了进展。该团队在前期深海质谱研究的基础上,将水体溶解甲烷检测灵敏度提升了500多倍,达到了海洋及湖泊本底溶解甲烷检测水平,实现了从溶解甲烷异常事件监测到背景甲烷长期监测的跨越。相关研究成果发表在《塔兰塔》(Talanta)上。相关技术已申请国家发明专利。

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