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定量分离由于农田转变为森林而导致的微地形与近地表特征之间的关系
地表微地形与近地表特性的协同演变机制研究——以退耕还林还草工程为例,采用土壤随机粗糙度与分形分析量化不同植被恢复年限下地表形态变异规律及驱动因素,发现微地形空间异质性随恢复年限延长呈非线性增强,黏粒含量、土壤有机碳和机械稳定性团聚体是主要驱动因子,植被特征与土壤质量共同促进地表粗糙度演变,为干旱半干旱区生态修复提供理论支撑。
来源:CATENA
时间:2026-03-29
过去一千年中,通过花粉获得的植被和人类活动信息:对珠江口地区有机碳来源的启示
珠江口湿地植被演替与人类活动耦合驱动碳封存千年演变研究。基于高分辨率花粉和地球化学重建,揭示过去千年植被(常绿阔叶林→草本植物扩张)、人类活动(围垦、农业扩张→城市化)与总有机碳(TOC)的阶段性耦合关系,发现 Song-Yuan 期 TOC 高值与森林覆盖正相关,而 Ming-Qing 期 TOC 断崖式下降与干旱气候及大规模砍伐相关,近现代 BC 显著升高反映人为燃烧加剧。研究证实沉积速率(SR)与 TOC 埋藏通量(F_c)强耦合,SR 显著增强期(Ming-Qing)因侵蚀和陆源输入增加导致 F_c 升高,而现代 SR 减缓伴随 TOC 下降。植被-土地利用变化是 OC 贮存的主控因素,人类活动通过 SR 调节进一步放大碳封存异质性。
解码通道扩张动态:通过时间连续预测将水力作用与土壤阻力联系起来
渠道侧壁扩张受水力作用与土壤抗蚀性协同影响,基于三组典型土壤的27组可控实验,结合改进的Channel-DeepLab模型自动提取宽度数据,揭示了流量、坡度与土壤特性对扩张速率的非线性关系,建立了精度较高的预测方程(R²>0.85,NSE>0.67),为侵蚀监测提供新方法。
MIS 3期间比亚尔卡河(Białka River)引发了大规模的冲积作用,这一现象对塔特拉山脉(Tatra Mountains)的冰川以及河流侵蚀过程产生了进一步的影响
光释光年代测定揭示塔特拉山脉Białka河谷MIS 3期冰川与河流侵蚀并存,但缺乏显著下切,与MIS 2期形成对比。通过计算河流下切速率推断 Hurkotne 单位年龄为MIS 16,并表明自MIS 8以来该区域未发生深度侵蚀。
腐生真菌通过将稻草中的碳输送到大型聚集体中来储存碳
碳转化与土壤团聚体形成机制研究。通过同位素标记法分析两种真菌(Mortierella capitata和Trichocladium uniseriatum)对土壤团聚体及有机碳积累的影响,发现早期分化真菌主导矿物相关有机碳途径逐步形成团聚体,而Dikarya真菌优先通过颗粒有机碳途径促进大团聚体形成,使土壤有机碳含量分别提升21.71%和13.14%,验证了双阶段分解理论。
重庆市喀斯特地区不同程度岩石沙漠化过程中碳储存的时空动态及其驱动机制
碳储量动态与驱动机制研究:重庆喀斯特地区2001-2020年显示,碳储量经生态修复后从413.7Tg回升至417.4Tg,2014年为荒漠化改善与碳恢复转折点。空间异质性显著(Moran's I=-0.37至-0.44),NDVI对碳储量空间分异贡献最大(q=0.64),并存在非线性阈值效应(NDVI>0.835时碳储量趋于稳定)。
中国不同气候区域野火驱动因素的空间异质性及其响应 冯晓晓(Xiaoxiao Feng)、 王慧然(Huiran Wang)、 张志奇(Zhiqi Zhang)、 袁胜谷(Shenggu Yuan)、 蒋若凡(Ruofan Jiang) 以及党朝阳(Chaoya Dang)
摘要 野火是一种主要的自然灾
来源:Remote Sensing
综述:环境与人体组织中的全氟和多氟烷基物质:对其分布、暴露途径及健康风险的综合评估
张振宇|刘玉婷|陈毅|曲涵|马佳学|庞明月|王斌|余刚 中国教育部三峡水库地区生态环境重点实验室,重庆大学生态与环境学院,重庆400045 摘要 全氟和多氟烷基物质(PFAS)是一大类包含超过14,000种合成化学物质,广泛应用于工业和消费产品中。由于这些化合物的持久性、生物
来源:Environmental Pollution
内布拉斯加州农村饮用水中全氟和多氟烷基物质(PFAS)混合物:表征与人体健康风险筛查
全氟和多氟烷基物质(PFAS)已因工业和消费用途而广泛扩散进入环境,对全球水质构成威胁。关于私人水井中PFAS的赋存情况,目前信息有限。本研究目标为:1)检测并定量内布拉斯加州农村住宅自来水中PFAS浓度;2)确定内布拉斯加州饮用水中的PFAS谱特征;3)采用
来源:Hygiene and Environmental Health Advances
比较绝对干旱指数与标准化干旱指数在德国云杉、山毛榉、松树和橡树基于冠层状况调查的树木死亡建模中的应用
气候变化导致的干旱频率和强度增加严重影响了树木活力,并导致欧洲各地死亡率上升。为了量化和比较干旱的强度和区域范围,已经开发了各种指数。因此,目前研究中使用了不同的方法来解释干旱引起的树木死亡。本研究的目的是评估干旱(气候水平衡CWB;站点水平衡SWB)和干旱指
来源:Forest Ecology and Management
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