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气候变异性、树木多样性和林分结构共同调节了中国东部两个处于不同演替阶段的亚热带森林林分的生物量碳动态
亚热带森林碳汇机制研究:基于15年两演替阶段对比,发现早熟林碳积累依赖物种多样性,晚熟林则受结构复杂性和降水显著影响,提出分阶段管理策略。
来源:Agricultural and Forest Meteorology
时间:2026-03-25
通过生物转化的视角,构建一个用于研究环境依赖性纳米毒性的三元框架
纳米毒理学研究揭示纳米材料在生物环境中经历化学成分、晶体结构、表面配体等多维度转化,形成蛋白层等生物膜包裹,改变细胞摄取和氧化应激反应。环境因素通过物理化学途径(如介质改变表面特性)和生理途径(如代谢调控)影响纳米-生物界面交互,需建立整合材料、生物体与环境的三元动态模型,结合实时原位监测、多组学分析和人工智能技术推动研究范式转型。
来源:Environment & Health
微生物多样性和功能谱揭示了红树林土壤与陆地土壤在碳储存和再矿化过程中的显著差异
红树林与陆地森林土壤微生物群落及功能差异影响碳稳定性研究。通过16S测序和功能分析发现,红树林因高盐细质和被动碳池富集Novosphingobium等菌类,功能以发酵和硫呼吸为主;陆地森林因高碳活性和活性碳池富集Sphingomonas等菌类,功能以氧化氮和甲烷转化为主。两者微生物功能差异与氧化还原条件和碳池特征相关。
来源:Journal of Soil Science and Plant Nutrition
不同施肥方式对室内栽培黑桑(Morus nigra)生长、光合特性及活性化合物含量的影响
黑果李在室内全年栽培系统中应用不同肥料处理,研究显示生物肥(BF)显著提升光合参数(ETR提高176.18%,YII达484.22%)及生物量(叶 biomass 414.73%CK,茎372.99%CK),高钾(HK)处理在预收获阶段有效增加芦丁等黄酮类化合物。建议生长期用BF促生长,预收阶段补HK增效,为精准施肥提供理论依据。
硒作为一种生物刺激剂:促进青蒿(Artemisia annua)的生长、增强其荧光特性以及提高青蒿素的产量
艾蒿(Artemisia annua)是青蒿素的主要来源植物,本研究通过土壤施硒(Na₂SeO₄)盆栽试验,系统评估了硒对艾蒿生长、光合效率、酶活性及青蒿素含量的影响。结果表明,4 mg kg⁻¹硒显著提升艾蒿光合色素(类胡萝卜素+23.04%,总叶绿素+27.84%)、叶绿素荧光参数(Fv/Fm+14.13%,qP+30.67%,ΦPSII+17.72%,NPQ-17.32%)及酶活性(NR、CA活性升高),同时扩大气孔开度、增加腺毛密度和体积,最终使青蒿素含量提升31.91%。研究证实硒作为生物刺激剂对艾蒿产量及药用成分积累具有显著促进作用。
综述:用于土壤修复和气候适应性作物生产的农业废弃物生物炭:一项为期五年的全球评估
农业废弃物热解制备生物炭可改善土壤物理化学性质(孔隙率提升9-25%,有机碳增加10-30%),促进作物增产(7-20%)并固碳减排。其效果受原料类型(20种)、热解条件及土壤气候协同作用影响显著,但规模化生产、成本控制及长期效益评估仍存挑战,需制定区域化应用指南和长期田间试验方案。
温度如何影响坦巴基鱼(Colossoma macropomum)和杂交坦巴廷加鱼(C. macropomum × Piaractus brachypomus)的性能、肌肉细胞组成以及生理参数?
本研究针对在循环水养殖系统(RAS)中,水温升高对亚马逊地区重要经济鱼种——巨鲶(Colossoma macropomum)及其杂交种坦巴廷加(C. macropomum x P. brachypomus)——幼鱼阶段生长与生理适应性的影响尚不明确的问题。研究团队通过设置28°C与32°C两种温度,对两种鱼类的幼鱼进行了为期30天的养殖实验。结果表明,32°C的水温可促进巨鲶幼鱼的短期生长,并诱导了基因型特异性的生理与肌肉响应,为热带鱼类在可控环境下的高效养殖提供了重要数据参考。
来源:Aquaculture International
从林地地役权到更广泛的保护协议:对中国国家公园试点项目中获得社区支持路径的分析 胡芳兵、 孙振、 王光宇、 彭婉婷、 吴成钊
摘要
来源:Forests
过载还是欠载?揭示夏季高温期间城市绿地分布与其承载能力之间的矛盾 刘贵成、 桂子帆、 丁杰
。 摘要
来源:Land
实时数字孪生架构在沉浸式工业自动化培训中的应用 杰西卡·S·奥尔蒂斯(Jessica S. Ortiz)、 维克托·H·安达卢兹(Víctor H. Andaluz)和 克里斯蒂安·P·卡瓦哈尔(Christian P. Carvajal)
摘要 工业自动化实验室经常面临诸如工业设备访问受限、安全约束以及动手实验可扩展性有限等问题。为了解决这些挑战,本文提出了一种实时多层数字孪生架构,该架构整合了物理上的西
来源:Sensors
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