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參會時間:2024年11月26日(ri)主辦方(fang):中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)科(ke)學(xue)院(yuan)北(bei)(bei)京城市生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)研(yan)究(jiu)站中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)科(ke)學(xue)院(yuan)深(shen)圳先進(jin)(jin)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)研(yan)究(jiu)院(yuan)先進(jin)(jin)計算(suan)與(yu)數(shu)(shu)字工(gong)程(cheng)研(yan)究(jiu)所協(xie)辦方(fang):北(bei)(bei)京理加聯(lian)合(he)科(ke)技(ji)(ji)(ji)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)英國(guo)(guo)(guo)ASD公(gong)(gong)(gong)司(si)美國(guo)(guo)(guo)Resonon公(gong)(gong)(gong)司(si)加拿(na)大(da)ITRES公(gong)(gong)(gong)司(si)美國(guo)(guo)(guo)Campbell公(gong)(gong)(gong)司(si)01 會議(yi)背景(jing)在(zai)全(quan)球氣(qi)(qi)候(hou)變化(hua)(hua)加劇的(de)(de)(de)(de)背景(jing)下,2024年各(ge)國(guo)(guo)(guo)紛紛加快了(le)碳(tan)達(da)峰(feng)與(yu)碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)(he)目標的(de)(de)(de)(de)實施進(jin)(jin)程(cheng)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)在(zai)推(tui)動“雙碳(tan)”戰(zhan)略過程(cheng)中(zhong)(zhong),綠(lv)色低碳(tan)轉(zhuan)型已成為社會各(ge)界的(de)(de)(de)(de)共識,并在(zai)多個領域取得(de)顯著(zhu)進(jin)(jin)展(zhan)。然而,全(quan)球極端氣(qi)(qi)候(hou)事件(jian)的(de)(de)(de)(de)頻(pin)發(fa)也表明了(le)當前(qian)生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)(de)脆弱(ruo)性(xing)和(he)(he)(he)(he)不(bu)(bu)確(que)定性(xing)。因(yin)此,深(shen)入理解生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)(de)碳(tan)源(yuan)碳(tan)匯(hui)(hui)(hui)功(gong)能(neng),利用(yong)(yong)多要(yao)(yao)素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)進(jin)(jin)行全(quan)面(mian)(mian)監(jian)測(ce)(ce)(ce),已經(jing)成為實現碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)(he)目標的(de)(de)(de)(de)關鍵。天空地一體化(hua)(hua)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu),如SIF植被遙感、湍流(liu)(liu)渦(wo)動通(tong)量、多通(tong)道(dao)(dao)土壤(rang)呼(hu)吸和(he)(he)(he)(he)同(tong)位素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)等技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu),在(zai)評估生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)碳(tan)通(tong)量、揭(jie)示碳(tan)源(yuan)碳(tan)匯(hui)(hui)(hui)動態(tai)(tai)(tai)及(ji)其(qi)驅動因(yin)素(su)方(fang)面(mian)(mian)發(fa)揮(hui)著(zhu)重要(yao)(yao)作用(yong)(yong)。為進(jin)(jin)一步推(tui)動生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)多要(yao)(yao)素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展(zhan),北(bei)(bei)京理加聯(lian)合(he)科(ke)技(ji)(ji)(ji)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)將(jiang)于(yu)2024年11月26日(ri)舉辦“碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)(he)背景(jing)下生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)多要(yao)(yao)素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)學(xue)術(shu)(shu)(shu)交流(liu)(liu)會”。此次(ci)會議(yi)將(jiang)以(yi)線上(shang)形式進(jin)(jin)行,旨在(zai)匯(hui)(hui)(hui)聚(ju)國(guo)(guo)(guo)內外專家學(xue)者,共同(tong)探討(tao)最(zui)新的(de)(de)(de)(de)研(yan)究(jiu)進(jin)(jin)展(zhan)和(he)(he)(he)(he)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)應(ying)用(yong)(yong)。02 會議(yi)目的(de)(de)(de)(de)本次(ci)會議(yi)旨在(zai)面(mian)(mian)向廣(guang)大(da)科(ke)研(yan)人員,深(shen)入探討(tao)碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)(he)背景(jing)下生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)多要(yao)(yao)素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)最(zui)新進(jin)(jin)展(zhan)與(yu)應(ying)用(yong)(yong)。會議(yi)將(jiang)涵蓋以(yi)下方(fang)面(mian)(mian):多要(yao)(yao)素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)基(ji)礎理論與(yu)方(fang)法(fa):包括SIF植被遙感、湍流(liu)(liu)渦(wo)動通(tong)量、多通(tong)道(dao)(dao)土壤(rang)呼(hu)吸和(he)(he)(he)(he)同(tong)位素(su)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)最(zui)新研(yan)究(jiu)成果及(ji)其(qi)應(ying)用(yong)(yong)場(chang)景(jing)。碳(tan)源(yuan)碳(tan)匯(hui)(hui)(hui)功(gong)能(neng)的(de)(de)(de)(de)前(qian)沿(yan)科(ke)學(xue)問題:關注(zhu)2024年全(quan)球極端氣(qi)(qi)候(hou)事件(jian)頻(pin)發(fa)背景(jing)下,不(bu)(bu)同(tong)生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)的(de)(de)(de)(de)碳(tan)匯(hui)(hui)(hui)能(neng)力(li)變化(hua)(hua)及(ji)其(qi)影響因(yin)素(su)分(fen)析。多源(yuan)數(shu)(shu)據(ju)(ju)融合(he)與(yu)綜合(he)監(jian)測(ce)(ce)(ce):探討(tao)如何將(jiang)不(bu)(bu)同(tong)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)數(shu)(shu)據(ju)(ju)進(jin)(jin)行融合(he),建立全(quan)面(mian)(mian)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)監(jian)測(ce)(ce)(ce)數(shu)(shu)據(ju)(ju)庫(ku),為政(zheng)策(ce)制定提供科(ke)學(xue)依據(ju)(ju)。技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)在(zai)碳(tan)中(zhong)(zhong)和(he)(he)(he)(he)戰(zhan)略中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)與(yu)前(qian)景(jing):討(tao)論技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)在(zai)支持國(guo)(guo)(guo)家“雙碳(tan)”目標中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)應(ying)用(yong)(yong)潛力(li),分(fen)享典型案例與(yu)最(zui)佳實踐。03 會議(yi)內容(1)生(sheng)(sheng)態(tai)(tai)(tai)系(xi)統(tong)碳(tan)源(yuan)碳(tan)匯(hui)(hui)(hui)觀(guan)測(ce)(ce)(ce)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)...
發布時(shi)間: 2024 - 11 - 14
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全球(qiu)(qiu)約60%的(de)(de)(de)土(tu)(tu)壤(rang)碳(tan)(tan)儲(chu)存在多(duo)年(nian)凍(dong)土(tu)(tu)區,隨著氣(qi)(qi)候不(bu)斷(duan)變(bian)暖,凍(dong)土(tu)(tu)開始融(rong)化(hua)(hua),導致大量(liang)(liang)(liang)土(tu)(tu)壤(rang)有(you)機碳(tan)(tan)以CO2和(he)CH4等的(de)(de)(de)形式(shi)迅(xun)速釋放出(chu)來。而CO2和(he)CH4作為(wei)最(zui)重要的(de)(de)(de)溫(wen)室氣(qi)(qi)體(ti),會影(ying)響(xiang)大氣(qi)(qi)化(hua)(hua)學(xue)組成,進(jin)而導致全球(qiu)(qiu)氣(qi)(qi)候變(bian)暖,這引起(qi)了(le)人們的(de)(de)(de)廣(guang)泛關注。基于(yu)(yu)(yu)此,中(zhong)國科(ke)學(xue)院成都(dou)山地災害(hai)與環境(jing)研究(jiu)(jiu)(jiu)所的(de)(de)(de)科(ke)學(xue)家們在海(hai)拔5000 m的(de)(de)(de)青藏(zang)高原五道(dao)梁進(jin)行了(le)溫(wen)室氣(qi)(qi)體(ti)(CH4、CO2、H2O)通(tong)量(liang)(liang)(liang)以及土(tu)(tu)壤(rang)溫(wen)濕度(du)的(de)(de)(de)研究(jiu)(jiu)(jiu)。超便攜溫(wen)室氣(qi)(qi)體(ti)分析儀(MGGA)該系統(tong)(tong)可便攜式(shi)測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang)或者長期在線監(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)土(tu)(tu)壤(rang)排放的(de)(de)(de)CH4、CO2、H2O的(de)(de)(de)通(tong)量(liang)(liang)(liang),應用于(yu)(yu)(yu)土(tu)(tu)壤(rang)碳(tan)(tan)排放研究(jiu)(jiu)(jiu)。特點:1) 輕巧:小(xiao)于(yu)(yu)(yu)5.5千克(12磅)帶(dai)電池(附帶(dai));2) 連續測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang),適用于(yu)(yu)(yu)土(tu)(tu)壤(rang)通(tong)量(liang)(liang)(liang)研究(jiu)(jiu)(jiu)和(he)溫(wen)室氣(qi)(qi)體(ti)的(de)(de)(de)現場測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang);3) 寬線性范圍(wei),CH4范圍(wei)高達1000 ppm(可選);4) 無(wu)交叉干(gan)擾精度(du)(100s):CO2:0.12 ppm;CH4:0.5 ppb;保證(zheng)精度(du)量(liang)(liang)(liang)程范圍(wei):CO2:0-20000 ppm;CH4:0-100 ppm;全自(zi)(zi)動(dong)(dong)便攜呼吸(xi)系統(tong)(tong)(PS3010)該系統(tong)(tong)采(cai)用動(dong)(dong)態氣(qi)(qi)室法(fa),可便攜測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang)土(tu)(tu)壤(rang)中(zhong)CO2和(he)CH4排放通(tong)量(liang)(liang)(liang)。該系統(tong)(tong)具有(you)控制測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang)、存儲(chu)和(he)數據處理等功能(neng)。可通(tong)過串口實時讀(du)取溫(wen)室氣(qi)(qi)體(ti)分析儀(MGGA)測(ce)(ce)(ce)(ce)量(liang)(liang)(liang)的(de)(de)(de)呼吸(xi)室內CO2、CH4和(he)H2O的(de)(de)(de)濃度(du)變(bian)化(hua)(hua),同(tong)時結合自(zi)(zi)身控制的(de)(de)(de)空氣(qi)(qi)溫(wen)度(du)、大氣(qi)(qi)壓(ya)、土(tu)(tu)壤(rang)溫(wen)度(du)等傳感(gan)器的(de)(de)(de)監(jian)測(ce)(ce)(ce)(ce)數據,計算(suan)處理得到CO2和(he)C...
發布(bu)時間: 2020 - 05 - 27
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工業(ye)革命(ming)后(hou)人(ren)(ren)(ren)類活動在(zai)不斷改(gai)(gai)變全(quan)球大(da)(da)氣(qi)環境和(he)(he)氣(qi)候。目(mu)(mu)前,人(ren)(ren)(ren)類活動固(gu)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)活性(xing)氮(dan)(如NOx和(he)(he)NH3)已(yi)超過陸(lu)(lu)地(di)和(he)(he)海(hai)洋(yang)生態(tai)系(xi)統自(zi)然(ran)氮(dan)固(gu)定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)總和(he)(he),大(da)(da)大(da)(da)改(gai)(gai)變了地(di)球系(xi)統氮(dan)循(xun)(xun)環。因(yin)此,量化(hua)(hua)(hua)(hua)大(da)(da)氣(qi)氮(dan)沉降(jiang)(jiang)歷史變化(hua)(hua)(hua)(hua)、氮(dan)來源(yuan)及(ji)其影(ying)響因(yin)素對(dui)評估和(he)(he)預測(ce)陸(lu)(lu)地(di)和(he)(he)海(hai)洋(yang)生態(tai)系(xi)統氮(dan)循(xun)(xun)環過程(cheng)具有重要(yao)意義。目(mu)(mu)前,冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)是(shi)長時間尺(chi)度(du)記(ji)錄大(da)(da)氣(qi)硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽(NO3-)沉降(jiang)(jiang)及(ji)氮(dan)同(tong)位素特征(zheng)(δ15N,反映氮(dan)來源(yuan)的(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)指(zhi)標)的(de)(de)(de)(de)(de)載體。但由(you)于(yu)冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)樣品較(jiao)難(nan)獲(huo)得且冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)氮(dan)同(tong)位素測(ce)定(ding)技術發展較(jiao)晚,目(mu)(mu)前全(quan)球冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽δ15N的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)究非常有限(xian),僅有幾例研(yan)究集中在(zai)極地(di)區(qu)域(yu)。北極區(qu)域(yu)冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)準確記(ji)錄了人(ren)(ren)(ren)為活動對(dui)大(da)(da)氣(qi)硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽的(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響,發現冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽δ15N在(zai)近(jin)百(bai)年(nian)(nian)來顯著(zhu)下降(jiang)(jiang),然(ran)而在(zai)其下降(jiang)(jiang)的(de)(de)(de)(de)(de)機制(zhi)(zhi)上是(shi)究竟源(yuan)于(yu)源(yuan)排(pai)放(fang)(fang)的(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)(hua)(hua)(hua)還是(shi)大(da)(da)氣(qi)酸(suan)(suan)度(du)變化(hua)(hua)(hua)(hua)引起的(de)(de)(de)(de)(de)分餾(liu)效應的(de)(de)(de)(de)(de)改(gai)(gai)變仍存(cun)在(zai)爭(zheng)議。 中國科(ke)學院(yuan)沈陽應用生態(tai)所(suo)方(fang)運霆(ting)研(yan)究員團隊、云(yun)南大(da)(da)學田立德教(jiao)(jiao)授團隊和(he)(he)布朗(lang)大(da)(da)學Meredith G. Hastings教(jiao)(jiao)授團隊共同(tong)首次以離(li)人(ren)(ren)(ren)為活動區(qu)域(yu)更近(jin)且對(dui)全(quan)球變化(hua)(hua)(hua)(hua)更為敏感的(de)(de)(de)(de)(de)青(qing)藏高(gao)原(yuan)為對(dui)象(圖1),通過測(ce)定(ding)該區(qu)域(yu)冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)近(jin)200年(nian)(nian)來硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽和(he)(he)δ15N的(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)(hua)(hua)(hua),結合(he)多因(yin)子模(mo)型,從源(yuan)排(pai)放(fang)(fang)、大(da)(da)氣(qi)氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)過程(cheng)(包括NOx循(xun)(xun)環和(he)(he)OH 途徑氧(yang)化(hua)(hua)(hua)(hua)NO2到HNO3)以及(ji)氣(qi)態(tai)HNO3和(he)(he)氣(qi)溶膠NO3-轉化(hua)(hua)(hua)(hua)過程(cheng)等方(fang)面揭(jie)示了百(bai)年(nian)(nian)來亞洲區(qu)域(yu)人(ren)(ren)(ren)為活動對(dui)青(qing)藏高(gao)原(yuan)冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)硝(xiao)(xiao)酸(suan)(suan)鹽氮(dan)同(tong)位素的(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響及(ji)其機制(zhi)(zhi)(圖1)。圖1. 青(qing)藏高(gao)原(yuan)冰(bing)(bing)(bing)(bing)(bing)芯(xin)(xin)采樣點...
發布時間: 2020 - 03 - 16
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導(dao)讀沿海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)是地(di)(di)球(qiu)(qiu)上(shang)(shang)(shang)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產力最(zui)高(gao)、碳(tan)(tan)(tan)含量(liang)最(zui)豐富(fu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)之(zhi)一(yi)。海(hai)岸濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)長期碳(tan)(tan)(tan)儲量(liang)主(zhu)要(yao)以(yi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)(SOM)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)形(xing)式(shi)存在(zai)(zai)于(yu)地(di)(di)下(xia)。除了作(zuo)為(wei)碳(tan)(tan)(tan)匯外,土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)還影響(xiang)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)結(jie)構、功能和穩定性。為(wei)了預(yu)測和減輕氣候變(bian)化(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang),有(you)必要(yao)進一(yi)步了解(jie)(jie)環境因子如(ru)何控制(zhi)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)。因此(ci)(ci),作(zuo)者選擇(ze)了墨(mo)西(xi)哥灣北岸的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)跨(kua)不(bu)(bu)同氣溫帶(dai)和降(jiang)雨梯度的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)10個(ge)河(he)口(kou)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)進行(xing)調查,收(shou)集了10個(ge)河(he)口(kou)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)不(bu)(bu)同海(hai)拔和植(zhi)(zhi)被梯度帶(dai)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)樣(yang)(yang)品和土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)樣(yang)(yang)品,綜合分析了四(si)個(ge)環境因素(su)(包括:氣候、植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)群落、土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)母質(zhi)和地(di)(di)形(xing))對濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)碳(tan)(tan)(tan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)。▉  原文(wen)信息▉  正文(wen)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)蘊藏(zang)著陸地(di)(di)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)中(zhong)(zhong)最(zui)大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)庫(ku),土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)碳(tan)(tan)(tan)儲量(liang)高(gao)于(yu)比全(quan)球(qiu)(qiu)植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)和大氣中(zhong)(zhong)碳(tan)(tan)(tan)庫(ku)之(zhi)和。作(zuo)為(wei)典型(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong),紅樹林和鹽沼(zhao)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)存著具有(you)高(gao)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)產力的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)維管植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)群落,這些植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)產生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)大量(liang)有(you)機(ji)(ji)(ji)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)由于(yu)存在(zai)(zai)限制(zhi)分解(jie)(jie)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)非(fei)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)條件而以(yi)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)形(xing)式(shi)積(ji)(ji)(ji)(ji)聚在(zai)(zai)地(di)(di)下(xia)。另(ling)外,由于(yu)海(hai)平面(mian)上(shang)(shang)(shang)升導(dao)致的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)沉積(ji)(ji)(ji)(ji)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)和有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)加速(su)積(ji)(ji)(ji)(ji)累,為(wei)土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)累積(ji)(ji)(ji)(ji)和埋藏(zang)提供了連續不(bu)(bu)斷(duan)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)容納空間。因此(ci)(ci),濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)地(di)(di)下(xia)碳(tan)(tan)(tan)儲存和埋藏(zang)率是地(di)(di)球(qiu)(qiu)上(shang)(shang)(shang)眾(zhong)多生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)中(zhong)(zhong)最(zui)高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)。了解(jie)(jie)氣候變(bian)化(hua)對土(tu)(tu)(tu)(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)有(you)機(ji)(ji)(ji)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影響(xiang)在(zai)(zai)某些生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)中(zhong)(zhong)尤為(wei)重要(yao),例如(ru)在(zai)(zai)濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)等生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)中(zhong)(zhong),相對較小的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)氣候變(bian)化(hua)就(jiu)可能導(dao)致生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)喪失(shi)或在(zai)(zai)大景觀尺度上(shang)(shang)(shang)引發(fa)生(sheng)(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)(tai)系(xi)(xi)統(tong)(tong)(tong)結(jie)構和功能的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變(bian)化(hua)。在(zai)(zai)濱(bin)海(hai)濕(shi)(shi)(shi)(shi)地(di)(di)中(zhong)(zhong),基礎植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)種類(lei)扮(ban)演著重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)功能性角色,如(ru)紅樹植(zhi)(zhi)物(wu)(wu)(wu)(wu)(wu)、鹽沼(zhao)...
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1 概要國(guo)(guo)際原子(zi)能機構(IAEA)同(tong)(tong)位(wei)素(su)水(shui)文實(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)最近組織了一次水(shui)同(tong)(tong)位(wei)素(su)比對(WICO), 以(yi)(yi)各種技術進行國(guo)(guo)際實(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)天然水(shui)穩定(ding)(ding)(ding)同(tong)(tong)位(wei)素(su)測定(ding)(ding)(ding)(δ18O和(he)(he)δ2H)的(de)(de)(de)(de)能力評估。ABB LGR的(de)(de)(de)(de)水(shui)同(tong)(tong)位(wei)素(su)分析(xi)儀(TIWA)也加(jia)入了此次比對。ABB LGR 測量(liang)了8個未(wei)知水(shui)樣(yang)(yang);IAEA 通(tong)過4個雙進樣(yang)(yang)口同(tong)(tong)位(wei)素(su)比質(zhi)譜(pu)(pu)儀國(guo)(guo)際標準實(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)的(de)(de)(de)(de)共識(shi),確(que)定(ding)(ding)(ding)樣(yang)(yang)品(pin)的(de)(de)(de)(de)指定(ding)(ding)(ding)同(tong)(tong)位(wei)素(su)值(zhi),并(bing)在參與和(he)(he)結果(guo)報告后(hou)(hou)(hou)進行披露(lu)。TIWA的(de)(de)(de)(de)δ18O和(he)(he)δ2H讀(du)數分別(bie)在標準水(shui)樣(yang)(yang)指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)的(de)(de)(de)(de)0.06‰和(he)(he)0.6‰之內,并(bing)在測量(liang)值(zhi)和(he)(he)指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)的(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)范圍內。TIWA測量(liang)的(de)(de)(de)(de)貧化水(shui)、富集水(shui)以(yi)(yi)及鹽水(shui)的(de)(de)(de)(de)δ18O和(he)(he)δ2H分別(bie)在指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)的(de)(de)(de)(de)0.05‰和(he)(he)1.2‰之內,并(bing)且在指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)的(de)(de)(de)(de)不(bu)(bu)確(que)定(ding)(ding)(ding)性(xing)范圍內。最后(hou)(hou)(hou),利(li)用ABB LGR光譜(pu)(pu)污(wu)染(ran)(ran)(ran)診斷技術,確(que)定(ding)(ding)(ding)被(bei)甲醇污(wu)染(ran)(ran)(ran)的(de)(de)(de)(de)水(shui)樣(yang)(yang)。盡管污(wu)染(ran)(ran)(ran)程(cheng)度(du)很高(未(wei)經(jing)過任何預處理(li)),但(dan)TIWA測量(liang)的(de)(de)(de)(de)δ18O和(he)(he)δ2H值(zhi)經(jing)過校正后(hou)(hou)(hou)分別(bie)在未(wei)污(wu)染(ran)(ran)(ran)值(zhi)的(de)(de)(de)(de)0.26‰和(he)(he)0.3‰之內。結果(guo)表明ABB LGR的(de)(de)(de)(de)TIWA可以(yi)(yi)測量(liang)各種水(shui)樣(yang)(yang),包(bao)括受污(wu)染(ran)(ran)(ran)的(de)(de)(de)(de)、貧化的(de)(de)(de)(de)、富集的(de)(de)(de)(de)水(shui)以(yi)(yi)及鹽水(shui)。2 實(shi)驗(yan)(yan)(yan)方法IAEA WICO測試包(bao)括5個核心(xin)樣(yang)(yang)品(pin)和(he)(he)3個可選樣(yang)(yang)品(pin),這(zhe)些樣(yang)(yang)品(pin)均(jun)取自天然水(shui)源。樣(yang)(yang)品(pin)描述(shu)如(ru)表1 所示。根據ISO13528,通(tong)過專家實(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)方法的(de)(de)(de)(de)共識(shi)確(que)定(ding)(ding)(ding)WICO樣(yang)(yang)品(pin)δ18OVMSOW和(he)(he)δ2HVMSOW的(de)(de)(de)(de)指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)。δ18OVMSOW和(he)(he)δ2HVMSOW的(de)(de)(de)(de)指定(ding)(ding)(ding)值(zhi)是由(you)4個雙進樣(yang)(yang)口同(tong)(tong)位(wei)素(su)比質(zhi)譜(pu)(pu)儀國(guo)(guo)際標準實(shi)...
發布時(shi)間: 2020 - 02 - 20
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生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)基(ji)本目標是(shi)(shi)增進(jin)對(dui)生(sheng)(sheng)物(wu)體(ti)與(yu)生(sheng)(sheng)物(wu)和(he)(he)(he)(he)非生(sheng)(sheng)物(wu)環境相(xiang)互作用的(de)(de)(de)(de)(de)(de)理解(jie),而不(bu)是(shi)(shi)解(jie)決(jue)特定(ding)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)社會(hui)、保(bao)護或(huo)經濟問(wen)(wen)(wen)題(ti)。因(yin)此(ci),這(zhe)100個問(wen)(wen)(wen)題(ti)根據對(dui)生(sheng)(sheng)態科(ke)學(xue)(xue)(xue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)重要(yao)性而篩選出來(lai),列出了生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)面臨(lin)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)一(yi)系列重要(yao)問(wen)(wen)(wen)題(ti),重點放在(zai)基(ji)礎科(ke)學(xue)(xue)(xue)上(shang)(shang)。下面我們回顧這(zhe)100個最重要(yao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)基(ji)礎問(wen)(wen)(wen)題(ti)。進(jin)化(hua)(hua)與(yu)生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)1. 人類活(huo)動(dong)可能導致生(sheng)(sheng)境破碎化(hua)(hua)使(shi)物(wu)種(zhong)(zhong)之(zhi)間(jian)(jian)聯(lian)系減少(shao),而全(quan)球化(hua)(hua)則使(shi)物(wu)種(zhong)(zhong)之(zhi)間(jian)(jian)聯(lian)系增多(duo)(duo),這(zhe)兩者會(hui)產生(sheng)(sheng)什(shen)(shen)么(me)樣(yang)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)進(jin)化(hua)(hua)后果?2. 進(jin)化(hua)(hua)多(duo)(duo)大程(cheng)度(du)上(shang)(shang)能夠改(gai)變(bian)我們在(zai)自然界中看(kan)到的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu)個體(ti)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)比例關系?3. 物(wu)種(zhong)(zhong)適應有多(duo)(duo)大的(de)(de)(de)(de)(de)(de)局域性(因(yin)棲息地而不(bu)同)?4. 表(biao)觀遺傳變(bian)異(yi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)因(yin)果是(shi)(shi)什(shen)(shen)么(me)?5. 基(ji)因(yin)、個體(ti)、團體(ti)上(shang)(shang)不(bu)同水(shui)平的(de)(de)(de)(de)(de)(de)選擇對(dui)生(sheng)(sheng)活(huo)史進(jin)化(hua)(hua)以及造成的(de)(de)(de)(de)(de)(de)種(zhong)(zhong)群(qun)動(dong)態變(bian)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)相(xiang)對(dui)貢獻是(shi)(shi)多(duo)(duo)少(shao)?6. 什(shen)(shen)么(me)選擇壓力(li)(li)導致了生(sheng)(sheng)活(huo)史中的(de)(de)(de)(de)(de)(de)性別差異(yi)?這(zhe)些(xie)選擇壓力(li)(li)對(dui)種(zhong)(zhong)群(qun)動(dong)態造成的(de)(de)(de)(de)(de)(de)后果是(shi)(shi)什(shen)(shen)么(me)?7. 對(dui)于像真菌這(zhe)樣(yang)很難(nan)定(ding)義個體(ti)和(he)(he)(he)(he)適應性的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)物(wu),生(sheng)(sheng)態和(he)(he)(he)(he)進(jin)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)理論應該怎樣(yang)修改(gai)?8. 密度(du)制約的(de)(de)(de)(de)(de)(de)力(li)(li)量與(yu)方式是(shi)(shi)如(ru)何(he)影響(xiang)種(zhong)(zhong)群(qun)動(dong)態與(yu)生(sheng)(sheng)活(huo)史進(jin)化(hua)(hua)之(zhi)間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)反(fan)饋(kui)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)?9. 表(biao)型可塑性是(shi)(shi)如(ru)何(he)影響(xiang)物(wu)種(zhong)(zhong)進(jin)化(hua)(hua)軌跡的(de)(de)(de)(de)(de)(de)?10. 物(wu)種(zhong)(zhong)生(sheng)(sheng)活(huo)史權(quan)衡(heng)取舍(she)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)理學(xue)(xue)(xue)基(ji)礎是(shi)(shi)什(shen)(shen)么(me)?種(zhong)(zhong)群(qun)生(sheng)(sheng)態學(xue)(xue)(xue)11. 控(kong)制物(wu)種(zhong)(zhong)分布范(fan)圍的(de)(de)(de)(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)態與(yu)進(jin)化(hua)(hua)機制是(shi)(shi)什(shen)(shen)么(me)?12. 如(ru)何(he)將(jiang)個體(ti)水(shui)平的(de)(de)(de)(de)(de)(de)詳(xiang)細生(sheng)(sheng)命過程(cheng)上(shang)(shang)升到種(zhong)(zhong)群(qun)模式?13. 物(wu)種(zhong)(zhong)、種(zhong)(zhong)群(qun)特征和(he)(he)(he)(he)地理環境如(ru)何(he)相(xiang)互作用來(lai)決(jue)定(ding)個體(ti)間(jian)(jian)散布的(de)(de)(de)(de)(de)(de)間(jian)(jian)距?14. 物(wu)種(zhong)(zhong)散居和(he)(he)(he)(he)遷(qian)徙行為的(de)(de)(de)(de)(de)(de)遺傳基(ji)礎是(shi)(shi)什(shen)(shen)么(me)?15. 散居在(zai)棲息地最外圍或(huo)者休(xiu)眠...
發布時間: 2020 - 02 - 19
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在(zai)(zai)(zai)“Influence of anthropogenic emissions on wet deposition of pollutants and rainwater acidity in Guwahati, a UNESCO heritage city in Northeast India”一文(wen)中(zhong),印度和(he)(he)(he)中(zhong)國科(ke)學(xue)家在(zai)(zai)(zai)印度東(dong)北部古瓦(wa)哈蒂(di)走廊(lang)(被聯(lian)合(he)國教科(ke)文(wen)組織列(lie)為(wei)世界遺產)收(shou)(shou)集了一年(nian)的(de)(de)(de)(de)(de)降雨(yu),并(bing)分析了其化(hua)(hua)學(xue)組成(cheng)(cheng)和(he)(he)(he)來(lai)源。 酸(suan)(suan)(suan)雨(yu)是指pH值小于5.6的(de)(de)(de)(de)(de)降雨(yu),會對生(sheng)(sheng)態系統造成(cheng)(cheng)不利(li)的(de)(de)(de)(de)(de)影響。是由(you)人類(lei)活動產生(sheng)(sheng)的(de)(de)(de)(de)(de)二(er)氧化(hua)(hua)硫和(he)(he)(he)氮氧化(hua)(hua)合(he)物與大氣中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)水分子反應生(sheng)(sheng)成(cheng)(cheng)酸(suan)(suan)(suan)而形成(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)。以(yi)前的(de)(de)(de)(de)(de)研(yan)究認為(wei)在(zai)(zai)(zai)印度東(dong)北部,酸(suan)(suan)(suan)性物質中(zhong)硫(SO42-)和(he)(he)(he) 氮(NO3-)的(de)(de)(de)(de)(de)較高的(de)(de)(de)(de)(de)水平對當(dang)(dang)地(di)的(de)(de)(de)(de)(de)自然生(sheng)(sheng)態系統造成(cheng)(cheng)很(hen)大的(de)(de)(de)(de)(de)威脅。古瓦(wa)哈蒂(di)地(di)區土(tu)壤肥沃且富(fu)含(han)礦物質,但其土(tu)壤結皮具有酸(suan)(suan)(suan)性,無(wu)法中(zhong)和(he)(he)(he)酸(suan)(suan)(suan)雨(yu)的(de)(de)(de)(de)(de)干(gan)濕(shi)沉(chen)降。2016.6-2017.6,在(zai)(zai)(zai)季(ji)風(feng)和(he)(he)(he)非季(ji)風(feng)季(ji)節,酸(suan)(suan)(suan)雨(yu)的(de)(de)(de)(de)(de)發生(sheng)(sheng)頻率分別(bie)為(wei)64%和(he)(he)(he)87%,科(ke)學(xue)家們在(zai)(zai)(zai)此期(qi)間研(yan)究了當(dang)(dang)地(di)雨(yu)水的(de)(de)(de)(de)(de)化(hua)(hua)學(xue)組成(cheng)(cheng)和(he)(he)(he)來(lai)源(同位素法)。涉及酸(suan)(suan)(suan)雨(yu)濕(shi)沉(chen)降和(he)(he)(he)干(gan)沉(chen)降的(de)(de)(de)(de)(de)過程(cheng)(在(zai)(zai)(zai)酸(suan)(suan)(suan)雨(yu)中(zhong)SO2和(he)(he)(he) NOX起主要作用)1.試(shi)驗方法用清洗過的(de)(de)(de)(de)(de)硼硅(gui)酸(suan)(suan)(suan)鹽瓶收(shou)(shou)集樣品(pin),并(bing)配置(zhi)有聚乙烯(xi)(xi)漏(lou)斗,放置(zhi)于屋頂上(shang)。開始下雨(yu)后立即放置(zhi)收(shou)(shou)集器,雨(yu)停后收(shou)(shou)回。首(shou)先檢測每個(ge)樣品(pin)的(de)(de)(de)(de)(de)pH,然后將其轉移到干(gan)凈的(de)(de)(de)(de)(de)聚乙烯(xi)(xi)小瓶中(zhong),使(shi)用原子吸收(shou)(shou)光(guang)譜(pu)法分析其金屬(shu)和(he)(he)(he)總(zong)有機碳。利(li)用離(li)子色譜(pu)法分析測...
發布時間: 2020 - 02 - 17
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Effects of artificial nitrogen addition and reduction in precipitation on soil CO2 and CH4 effluxes and composition of the microbial biomass in a temperate forest.pdf
發布時(shi)間(jian): 2020 - 01 - 20
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摘要:羰基硫(liu)在(zai)(zai)(zai)全球(qiu)硫(liu)循環中(zhong)起重要作用。作為一(yi)種(zhong)溫室氣(qi)體,在(zai)(zai)(zai)氣(qi)溶膠形成和(he)大(da)氣(qi)化(hua)學(xue)中(zhong)受氣(qi)候變(bian)化(hua)影響。 CO2和(he)OCS分(fen)子(zi)在(zai)(zai)(zai)化(hua)學(xue)和(he)植物(wu)(wu)代謝途徑中(zhong)的(de)(de)(de)(de)相似性使OCS可以(yi)代替(ti)植物(wu)(wu)對(dui)全球(qiu)總CO2的(de)(de)(de)(de)固定(總初(chu)級生(sheng)(sheng)產(chan)力(li),GPP)。然而,諸如土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)中(zhong)OCS交(jiao)(jiao)換(huan)之類的(de)(de)(de)(de)未知因素(OCS產(chan)生(sheng)(sheng)(POCS)和(he)消耗(hao)( UOCS )的(de)(de)(de)(de)同時發(fa)生(sheng)(sheng))限制了(le)(le)利(li)用OCS來代替(ti)GPP方法的(de)(de)(de)(de)使用。我們(men)(men)通過在(zai)(zai)(zai)充滿不(bu)同混合比(bi)(bi)的(de)(de)(de)(de)空(kong)(kong)氣(qi)熏蒸動態室系統中(zhong)測量OCS(OCS、CO2、CO和(he)H2O分(fen)析儀(yi)(907-0028,LGR))、CO和(he)NO的(de)(de)(de)(de)凈(jing)通量來估算(suan)POCS和(he)UOCS 。不(bu)同土(tu)(tu)地利(li)用的(de)(de)(de)(de)9個(ge)土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)樣品重新(xin)濕潤,在(zai)(zai)(zai)土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)變(bian)干時,監測土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)和(he)空(kong)(kong)氣(qi)的(de)(de)(de)(de)交(jiao)(jiao)換(huan),以(yi)評估其對(dui)水(shui)(shui)分(fen)變(bian)化(hua)的(de)(de)(de)(de)響應。OCS交(jiao)(jiao)換(huan)的(de)(de)(de)(de)主(zhu)控(kong)因子(zi)是(shi)土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)中(zhong)有效硫(liu)的(de)(de)(de)(de)總量。在(zai)(zai)(zai)WFPS(充滿水(shui)(shui)的(de)(de)(de)(de)孔隙(xi))>60%時,土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)POCS生(sheng)(sheng)產(chan)率(lv)(lv)最(zui)高,且速(su)率(lv)(lv)與(yu)(yu)硫(liu)代硫(liu)酸(suan)鹽濃(nong)度呈負相關。在(zai)(zai)(zai)水(shui)(shui)分(fen)含量適(shi)中(zhong)水(shui)(shui)平(ping)( WFPS為15%-37%),土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)由凈(jing)源轉變(bian)為凈(jing)匯(hui)。對(dui)于(yu)三種(zhong)土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)而言,我們(men)(men)在(zai)(zai)(zai)不(bu)同OCS混合比(bi)(bi)下測量了(le)(le)NO和(he)CO的(de)(de)(de)(de)混合比(bi)(bi),結果發(fa)現,土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)水(shui)(shui)分(fen)適(shi)度條(tiao)件(jian)下,NO和(he)潛在(zai)(zai)(zai)的(de)(de)(de)(de)CO交(jiao)(jiao)換(huan)率(lv)(lv)與(yu)(yu)UOCS有關。高土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)水(shui)(shui)分(fen)條(tiao)件(jian)下,高硝酸(suan)鹽濃(nong)度與(yu)(yu)最(zui)大(da)OCS釋放(fang)速(su)率(lv)(lv)有關。在(zai)(zai)(zai)被調查土(tu)(tu)壤(rang)(rang)(rang)中(zhong)發(fa)現水(shui)(shui)分(fen)和(he)OCS混合比(bi)(bi)與(yu)(yu)不(bu)同微(wei)生(sheng)(sheng)物(wu)(wu)活(huo)性以(yi)及紅色(se)樣CbbL和(he)amoA的(de)(de)(de)(de)基因轉錄物(wu)(wu)有關。結論(lun):OCS交(jiao)(jiao)換(huan)中(zhong),CA發(fa)揮了(le)(le)重要的(de)(de)(de)(de)作用,但與(yu)(yu)CO2通量有關的(de)(de)(de)(de)其他酶的(de)(de)(de)(de)...
發布時(shi)間: 2019 - 12 - 13
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摘要:利用OCS分(fen)析(xi)儀和自動土(tu)(tu)(tu)壤室系統在(zai)(zai)實驗室條件(jian)下(xia)分(fen)析(xi)土(tu)(tu)(tu)壤和大氣之(zhi)(zhi)間(jian)OCS的交(jiao)換(huan)過(guo)程(cheng)。OCS在(zai)(zai)土(tu)(tu)(tu)壤和大氣之(zhi)(zhi)間(jian)的交(jiao)換(huan)模式與土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)以及(ji)大氣CO2濃度(du)(du)有關。隨土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)的增加,OCS交(jiao)換(huan)從釋(shi)放(fang)(干旱條件(jian)下(xia))-吸收(shou)(最適宜水(shui)分(fen)下(xia))-釋(shi)放(fang)(高(gao)土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)下(xia))。在(zai)(zai)土(tu)(tu)(tu)壤試驗中發(fa)(fa)現(xian), CO2濃度(du)(du)升高(gao)會影(ying)響交(jiao)換(huan)的速率(lv)與方向。在(zai)(zai)土(tu)(tu)(tu)壤上方幾厘(li)米處,CO2水(shui)平(高(gao)達(da)7600 ppm)較高(gao),OCS有釋(shi)放(fang)趨勢。在(zai)(zai)高(gao)土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)下(xia),OCS釋(shi)放(fang)顯著增加。測(ce)量(liang)結果(guo)同時表明,OCS交(jiao)換(huan)中存在(zai)(zai)生物成(cheng)分(fen)。而且用真菌(jun)(jun)抑(yi)制(zhi)(zhi)劑制(zhi)(zhi)霉菌(jun)(jun)素對(dui)土(tu)(tu)(tu)壤處理之(zhi)(zhi)后發(fa)(fa)現(xian)真菌(jun)(jun)可(ke)(ke)能是土(tu)(tu)(tu)壤OCS的主要消耗者(zhe)(zhe)。作者(zhe)(zhe)討(tao)論了土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)和提高(gao)CO2 濃度(du)(du)對(dui)OCS交(jiao)換(huan)的影(ying)響作為微生物群落活性(xing)的變化。由土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)分(fen)控制(zhi)(zhi)的物理因素(如擴散率(lv))發(fa)(fa)揮(hui)了作用,酶的KM值與估計(ji)的土(tu)(tu)(tu)壤水(shui)中CO2濃度(du)(du)比較的結果(guo)表明,碳酸酐酶和PEPCO的競(jing)爭性(xing)抑(yi)制(zhi)(zhi)作用不大,而在(zai)(zai)較高(gao)CO2濃度(du)(du)下(xia),RubisCO可(ke)(ke)能會發(fa)(fa)生競(jing)爭性(xing)抑(yi)制(zhi)(zhi)。Exchange of carbonyl sulfifide (OCS) between soils and atmosphere under various CO2 concentrations.pdf
發布時間: 2019 - 12 - 13
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傳統上(shang)通過(guo)(guo)挖掘根(gen)系來(lai)確(que)(que)定(ding)植(zhi)被(bei)的(de)(de)(de)(de)(de)空間(jian)分布,在(zai)一些生(sheng)態系統如熱帶森林(lin)中(zhong)該種方(fang)法是具有破壞性的(de)(de)(de)(de)(de)、耗時性的(de)(de)(de)(de)(de)以及不(bu)切(qie)實際性的(de)(de)(de)(de)(de)(Meinzer et al. 2001),而且(qie)僅在(zai)土(tu)壤(rang)剖面給(gei)定(ding)深(shen)度存(cun)在(zai)根(gen)系并(bing)不(bu)一定(ding)是確(que)(que)定(ding)其對總(zong)吸收(shou)量(liang)相對貢(gong)獻(xian)的(de)(de)(de)(de)(de)可靠(kao)指標(biao),因(yin)為(wei)并(bing)不(bu)是所有的(de)(de)(de)(de)(de)根(gen)系都(dou)具有吸收(shou)水(shui)(shui)分和養(yang)分的(de)(de)(de)(de)(de)功能(Ehleringer and Dawson 1992)。因(yin)此,傳統的(de)(de)(de)(de)(de)方(fang)法是不(bu)可取的(de)(de)(de)(de)(de)。隨著(zhu)同(tong)位(wei)素(su)(su)技術(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)不(bu)斷發(fa)展,氫氧穩定(ding)同(tong)位(wei)素(su)(su)已成為(wei)確(que)(que)定(ding)植(zhi)物(wu)水(shui)(shui)分利用(yong)模式的(de)(de)(de)(de)(de)有用(yong)工(gong)具(Ehleringer and Dawson 1992; Brunel et al. 1995)。植(zhi)物(wu)的(de)(de)(de)(de)(de)水(shui)(shui)分來(lai)源主要為(wei)降水(shui)(shui)、土(tu)壤(rang)水(shui)(shui)、地(di)表徑(jing)流(liu)水(shui)(shui)以及地(di)下水(shui)(shui)(Duan et al. 2008)。降雨是地(di)球上(shang)一切(qie)水(shui)(shui)資源的(de)(de)(de)(de)(de)根(gen)本來(lai)源,在(zai)其降落和循環過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中(zhong),會(hui)產生(sheng)蒸發(fa)、凝聚、滲(shen)透(tou)等一系列物(wu)理化(hua)(hua)學過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)的(de)(de)(de)(de)(de)變化(hua)(hua),這就導致不(bu)同(tong)水(shui)(shui)源具有不(bu)同(tong)的(de)(de)(de)(de)(de)δD和δ18O。而植(zhi)物(wu)在(zai)吸收(shou)土(tu)壤(rang)水(shui)(shui)分過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中(zhong),水(shui)(shui)分從根(gen)系到木質部的(de)(de)(de)(de)(de)運輸過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中(zhong)不(bu)會(hui)發(fa)生(sheng)同(tong)位(wei)素(su)(su)的(de)(de)(de)(de)(de)分餾(liu)(White et al. 1985; Dawson and Ehleringer 1991; Dawson and Ehleringer 1993; Walker and Richardson 1991)(注;抗旱和耐(nai)鹽性木本植(zhi)物(wu)根(gen)系吸水(shui)(shui)過(guo)(guo)程(cheng)(cheng)中(zhong)可能會(hui)發(fa)生(sheng)氫同(tong)位(wei)素(su)(su)分餾(liu)),這是利用(yong)氫氧穩定(ding)同(tong)位(wei)素(su)(su)技術(shu)(shu)確(que)(que)定(ding)植(zhi)物(wu)水(shui)(shui)分來(lai)源及貢(gong)獻(xian)率的(de)(de)(de)(de)(de)理論基礎(chu)。因(yin)此可...
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