植被根系水分吸收在水分運移過程中發揮著重要作用,且在土壤-植物-大氣界面具有多重影響,尤其是半干旱和干旱生態系統中。具有高生態可塑性的各種荒漠物種的根系水分吸收模式適應了有效水資源,從而產生了物種特異性抗旱機制。因此,測量根系活動和量化每個貢獻者大小的定性和定量方法,特別是在(半)干旱地區,尚未得到廣泛研究,并且仍然是當前研究工作的挑戰。已有許多研究應用水穩定同位素方法研究了植物的吸水模式,但研究對象多集中在樹木和灌木上,且許多文獻提到干旱地區不可預測的降水事件對最常見的植物吸水模式的顯著影響。基于此,在本研究中,來自中國地質科學院水文地質環境地質研究所和自然資源部地下水科學與工程重點實驗室的研究團隊以戟葉鵝絨藤-一種常見的荒漠共生藤本植物為研究對象,采用基于水穩定同位素的多源線性混合模型識別和量化了其在生長期的水分吸收模式,同時消除了脈沖降水事件對根系吸水顯著的短期影響。旨在深入了解戟葉鵝絨藤和其他荒漠藤本物種的吸水模式,從而加深對干旱區生態水文地質循環中水分運移過程的理解,并為可持續發展以及荒漠植被的管理和維護提供科學依據。民勤縣數字高程模型和河網,青土湖的相對地理位置 (即研究區,五角星)和采樣位置。作者于2019年8月12日收集了降雨。并于2019年8月20日、2019年8月22日和2019年8月24日收集了3個不同地點的戟葉鵝絨藤莖部和不同層土壤(0-10 cm、10-3...
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2022
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植物和微生物生長繁殖均需要氮。盡管這通常導致兩者對氮的競爭,但在數百萬年的共同進化中,植物和微生物已發展成了互利共生的相互關系。微生物固定和植物吸收之間的時間耦合在氮循環維持中起著關鍵作用。植物和微生物生物量的不同季節動態很大程度上決定了不同生態系統組分間的氮流動。值得注意的是,冬季微生物氮固定可能直接影響生長季植物氮供應。氣候變化極大地改變了全球降雪格局,進而改變土壤溫度、土壤水分和凍融頻率,這不僅會影響覆雪期氮循環,還會影響凍融期氮流失。最終,在冬季氣候變化下,植物和微生物之間氮交換的時間耦合可能會重塑。然而,目前尚不清楚積雪深度的變化是否會影響植物和微生物氮利用之間的時間聯系以及如何影響。在過去的40年,北極濤動和大氣環流的變化增加了中國東北地區冬季積雪深度。為了探索冬季氣候變化下植物和微生物氮循環之間季節內和季節間相互作用如何影響生態系統氮固持,中科院植物所劉玲莉研究團隊在中國科學院內蒙古草原生態系統定位研究站(IMGERS,43°38′N,116°42′E;1200 m a.s.l.)依托長期降雪控制實驗平臺,結合15N示蹤試驗以及N2O高通量監測手段,旨在檢驗以下假設:1)微生物在冬季有較強的氮獲取能力,而植物則在生長季表現出更高的氮競爭能力;2)生長季植物氮吸收與非生長季土壤微生物氮固定量呈正相關,以及3)凍融階段增雪通過增加氣態氮排放和淋溶流失來...
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2022
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空氣污染是影響人們健康的主要環境衛生問題。要想減少空氣污染就需要對顆粒物濃度和分布進行可靠、連續和靈活的測量,以便對導致污染的原因得出結論并做出預測。一直以來,顆粒物監測專家Palas®不斷豐富自身技術儲備,研發顆粒物測量儀器。現全新推出的AQ Guard Smart 環境空氣顆粒物連續自動監測系統,為您提供契合需求的監管測量儀器,幫助改善生態環境質量。與所有 Palas®細塵監測設備一樣,AQ Guard Smart 的工作原理是經過驗證的單顆粒氣溶膠粒徑分布光譜儀的原理,并在此基礎上進行了顯著改進。同時該設備可以配備額外的傳感器,例如天氣或氣體測量技術并且可以提供有關污染來源的信息。AQ Guard Smart 是 Palas®產品組合的完美補充,適用于移動或固定室外空氣質量測量任務。Palas®堅持為客戶帶來精準穩定的監測技術和經濟優勢,在新一代AQ Guard Smart網格化監測儀發布的當下,為亞洲市場用戶提供以舊換新服務。換購計劃活動期間:2022年7月1日至2022年9月30日活動對象:最終用戶活動產品:AQ Guard Smart 1000 / 1100 / 2000活動細節:Palas®對任意品牌粉塵監測儀以舊換新提供新機15%折扣火山爆發后的空氣質量監測2021年9月19日以來,隸屬于西班牙加那利群島(Islas...
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2022
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蜥蜴,俗稱“四腳蛇”又稱“蛇舅母”,棲息環境廣布世界各地。蜥蜴是爬行動物綱中最龐大的家族,其種類繁多,我國已知的有150余種,大多分布在熱帶和亞熱帶,其生活環境多種多樣,生活于水中、棲息于沙漠、潛藏于地下、攀爬于樹林、甚至是飛翔在空中,而且會為了環境的差異而演化出各種不同形態。蜥蜴是變溫動物,在溫帶及寒帶生活的蜥蜴于冬季進入休眠狀態,表現出季節活動的變化。在熱帶生活的蜥蜴,由于氣候溫暖,可終年進行活動。但在特別炎熱和干燥的地方,也有夏眠的現象,以度過高溫干燥和食物缺乏的惡劣環境。因為蜥蜴是變溫動物,沒有體內調溫系統,大部分蜥蜴通過曬太陽來提高體溫,需要一定溫度才能活化身體,在身體曬暖之后才易于活動和進食。因此“曬太陽”吸收太陽光的能量這件事,對蜥蜴來說也尤為重要。種類繁多的蜥蜴,有各種各樣的體表顏色,甚至有部分蜥蜴在不同環境下還可以通過改變膚色來保護自己。那么蜥蜴的體表顏色在氣候變化時對其影響怎樣呢?今天給大家推薦了解論文是“黑化型如何影響蜥蜴對氣候變化的敏感性”。氣候變化對全球生物多樣性的影響已確立,但氣候變化對同一物種內種群的不同影響很少考慮。在變溫動物中,黑化型(即由于黑色素沉積較重,皮膚顏色較深)會顯著影響體溫調節,因此,深色變溫動物可能更容易受到氣候變化的影響。基于此,在本研究中,研究者們于2018年12月至2019年4月期間,以來自南非五個地點的56個健康成年多色蜥蜴 ...
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2022
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自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮來強風,猛烈的沙塵暴不僅侵襲了西班牙、葡萄牙、法國、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英國。受氣流影響多地城市出現紅色降雨,空氣中彌漫著沙塵的氣味受到嚴重污染。因此,歐洲各地的粒徑分布可能因地而異。顆粒物監測專家Palas® 帶來了監測空氣質量的解決方案,通過使用AQ Guard空氣質量監測儀,可以對沙塵粒徑進行監測并得到準確穩定的測量結果。沙塵暴危害西班牙國家氣象局表示,在沙塵暴影響區域,大氣中的可吸入的細微顆粒物增加,大氣污染加劇。沙塵落在冰川上會加速冰川的融化,覆蓋在植物葉面上會影響光合作用造成作物減產,并對人們的健康造成危害。由于沙塵的流動性,大量沙塵顆粒物傳輸范圍廣。在空氣中飄蕩的過程中,這些塵埃會不斷聚集并傳輸一路經過地區的微生物,重金屬、農藥等有害化學污染物。在其所到之處傳播過敏原、細菌和病毒,并能透過層層防護進入到人們的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系統疾病、過敏的發生幾率。圖1:電子顯微鏡圖像所示撒哈拉塵埃包含的粗顆粒的部分Palas®解決方案由于降雨,大部分撒哈拉沙塵被沖刷為降水,而造成紅色雨水的原因是由于顆粒中的高氧化鐵含量造成了如圖1所示的微紅色顆粒。測量到的粒經大小在 1-10 µm 范圍內,由于粗粒徑顆粒在氣溶膠狀態下的停留時間并不長,所以就需要有精準的儀器來進行測量。Palas®在德國卡爾...
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2022
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作物收獲指數(HI)是評價作物產量和栽培效果的重要生物學參數,是進一步提高作物產量的重要決定因素。對作物育種、作物生長模擬、精準農業作物管理、作物產量估算及其它方面的應用研究具有重要意義。近年來,遙感憑借其在速度、精度和覆蓋范圍等方面的優勢已逐漸成為獲取大尺度作物HI的有效技術手段。而無人機(UAV)遙感技術也迅速發展,成為農業遙感監測的新手段。目前,UAV遙感傳感器主要包括數碼相機、多光譜相機和高光譜相機。其中,高光譜相機具有較多的波段,可以獲取與作物生長狀況密切相關的波段信息,可以為作物動態生長監測提供豐富的信息源,并可靠收集作物HI動態變化信息。然而,目前利用UAV高光譜遙感估算作物HI并無相關報道。基于此,在所附文章中,來自中國農業科學研究院的一組研究團隊以冬小麥為研究對象,充分考慮其開花期至成熟期生物量和灌漿過程的變化以獲取作物動態HI(D-HI)的空間信息。動態fG(D-fG)參數估算為開花期至成熟期期間不同生長期累積的地上生物量與對應時期地上生物量的比值。作者基于無人機高光譜遙感(DJI M600 Pro UAV+ Resonon Pika L 高光譜成像)數據進行了D-fG參數估算,提出了一種獲取冬小麥D-HI空間信息的技術方法,并驗證了所提出方法的精度。通過UAV高光譜數據計算的歸一化差異光譜指數(NDSI)和D-fG測量值之間的相關關系篩選出D?fG估算的敏感波...
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2022
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位于青藏高原東北部的青海湖,擁有著豐富的自然景觀,既優美壯麗又獨具特色。然而,在氣候變化和人類過度開墾畜牧等因素的影響下,青海湖的環境逐漸惡化,生態遭到破壞,沙漠化面積也日益擴大。據統計,青海湖周邊地區現有沙化土地170.7萬畝、占區域土地總面積的11.7%。在植被恢復的過程中,青海湖地區的典型固沙植物沙蒿、沙棘和烏柳等對土壤養分及土壤有機質的提高發揮了較大的作用,其中自然植被沙蒿對土壤養分的改良效果最明顯。沙蒿 (學名:Artemisia desertorum)是菊科蒿屬多年生半灌木狀植物,天然生長在沙漠地區,分布甚廣。在我國主要分布在黑龍江、內蒙古、陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆、四川、西藏等地,多生長于草原、草甸、森林草原、高山草原、荒坡、礫質坡地、干河谷、河岸邊、林緣及路旁等。沙蒿枝條匍匐生長,有利于防風阻沙,具有適應性強、耐干早、抗風蝕、喜沙埋、生長快、固沙作用強等特點,為固沙先鋒植物。接下來我們來了解一篇關于青藏高原東北部高寒沙地沙蒿根系在沙丘不同地貌部位的吸水策略的論文。沙漠化是青藏高原東北部的主要土地退化問題之一。青海湖位于青藏高原東北部,屬于高寒半干旱氣候影響下的生態脆弱區和全球氣候變化敏感區,青海湖周邊土地沙漠化嚴重。以前針對本區固沙植物的研究主要集中在植物的防風固沙機理與生態功能上,對植物與水分關系的關注較少,尤其是本土物種在不同微地貌導致的不同供水條件下。基于...
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2022
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土壤是重要的自然資源,地球上95%的食物來源于土壤,土壤保存了至少四分之一的全球生物多樣性,不僅是糧食安全、水安全和更廣泛的生態系統安全的基礎,更是為人類提供多種服務、幫助抵御和適應氣候變化的重要因素。由土壤組成造成的脅迫,例如鹽、重金屬和養分虧缺是作物減產的主要原因。作物土壤耐逆性是一種復雜性狀,涉及植物形態、代謝和基因調控網絡等多種遺傳和非遺傳因素的調控。傳統的作物表型研究通常在田間進行,費事費力、勞動密集、低通量、且受研究人員無法控制的自然環境因素的影響。在此情形下,難以獲得高精度的表型數據以滿足表型組學的研究需求。在過去幾十年,已經開發了幾種HTP(高通量表型)平臺在現場或可控條件下使用,但其運維成本極高。此外,作物表型相關研究通常只關注植物地上部分,而對根系形態數據的獲取有限。然而,根系是植物吸收水分和養分的主要途徑,也是碳水化合物的儲存器官和土壤脅迫的直接感知器官。因此,根系表型是土壤脅迫條件下植物表型研究的重要組成部分。就通量、環境可控性和根系表型獲取而言,現有的植物表型平臺無法完全滿足植物對土壤脅迫響應的表型組學研究的特定需求。基于此,在本文中,來自山東大學生命科學學院和濰坊農科院的一組研究團隊描述了其最近開發的高通量植物栽培和表型系統—WinRoots平臺。以大豆植物為研究對象,將其暴露在鹽脅迫中,證明了土壤鹽脅迫條件的一致性和可控性以及WinRoots系統的高通...
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2022
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顆粒物,又稱塵,是氣溶膠體系中均勻分散的各種固體或液體微粒。空氣中的氣溶膠也是COVID-19的主要傳播途徑之一。借助準確的粒徑分析可得到準確的監測數據,Palas®憑借先進的氣溶膠測量技術和空氣粒子測量解決方案,為計量院提供了SMPS掃描電遷移率粒徑譜儀、 Promo®氣溶膠粒徑譜儀,以及氣溶膠稀釋系統等監測儀器。Palas®以其穩定的監測數據結果、寬泛的粒徑范圍,為計量院的檢定業務和相關研究提供助力Palas®專業監測,值得信賴的選擇計量院的顆粒物實驗室負責對顆粒物監測儀、塵埃粒子計數器、凝聚核計數器CPC、氣溶膠粒徑譜儀開展計量標準、量值溯源。同時也開展對過濾材料、過濾器和空氣凈化器的檢測工作。如何應對眾多的計量和校準任務?計量院已選擇多款Palas®作為他們的得力助手。目前COVID-19主要的傳播途徑之一是通過空氣中的氣溶膠進行傳播,佩戴口罩能有效阻斷病毒傳播的途徑。口罩的防護效果需要相關過濾效率測試儀來檢測,而對過濾效率測試儀的檢定和校準就顯得更為重要。為此,計量院選擇了來自氣溶膠監測專家Palas®的U-SMPS2100X 掃描電遷移率粒徑譜儀、DC 10000 氣溶膠稀釋系統和UF-CPC 100凝聚核計數器,Charme®靜電計等設備用于呼吸防護過濾效率測試儀的校準和測試。Palas®...
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2022
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水分是植物生長不可或缺的因素,水分有效性的波動直接影響植物的生長、數量和空間分布。在全球氣候變化下,區域降水格局已經發生了改變。植物不同水源的貢獻率反映了生態系統對氣候變化的響應程度。因此,追蹤和分析植物水源可以為研究全球氣候變化提供參考。祁連山位于青藏高原東北緣,是中國西北地區重要的生態屏障。因此,研究亞高山生境植物水源對于理解祁連山生態和水文過程具有重要意義。已有很多學者利用氫氧穩定同位素(δ2H和δ18O)進行了諸如此類的研究,但關于亞高山生境不同坡向植物水源的研究鮮少報道。基于此,在本研究中,來自西北師范大學和中科院西北生態環境資源研究所的研究團隊監測了青藏高原東北緣祁連山東段冷龍嶺北坡的上池溝(37°38′10″N,101°51′9″E,3080 m a.s.l.,圖1)的降水、土壤水、木質部水、降水和泉水的穩定同位素組成以及相關環境變量(氣象和土壤水變量),利用LI-2100全自動真空冷凝抽提系統(北京理加聯合科技有限公司)提取土壤和木質部中的水分,并利用ABB LGR T-LWIA-45-EP液態水同位素分析儀測定所有水樣的δ2H值和δ18O值。基于這些數據,分析了不同水體穩定同位素的變化,并利用多源線性混合模型(IsoSource)計算不同水源對植物的相對貢獻率。本研究目標是:(1)觀察相同和不同生境下亞高山灌木的水源以及(2)研究亞高山灌木對水...
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2022
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