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  • 半球形成像技术用于监测树冠对光线的截获情况:作为果园和葡萄园精准灌溉系统的替代方案

    该研究提出了一种基于半球成像技术的新型方法,用于高效评估果树和葡萄园冠层日变化光截获率(fIPAR),并系统验证了该方法在精准农业中的实用价值。研究团队通过对比静止相机、运动相机与传统 ceptometer 测量方式,揭示了半球成像技术在复杂冠层结构分析中的优势。在技术实现层面,该方法通过定制图像采集系统与自动化处理算法,实现了全天候连续监测。研究采用两种成像设备:静止式数码相机(Nikon D70)配备广角鱼眼镜头,可稳定固定于地面并自动调整水平;运动相机(GoPro Hero10)通过自拍杆进行动态拍摄,能够以每秒一帧的速度连续记录冠层影像。所有图像均通过地面支架保持水平,确保观测角度一致

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 中国西南部滴灌猕猴桃和柑橘果园的能量通量、蒸散作用以及作物系数

    在西南地区的湿润气候条件下,猕猴桃和柑橘果园的蒸散发及作物系数研究对于精准灌溉管理具有重要意义。该研究通过三年期(2018-2020)的猕猴桃观测和四年期(2020-2023)的柑橘观测,结合涡度协方差(EC)和茎流仪等设备,系统测定了能量通量、作物系数及水分利用特征,为同类果园的灌溉规划提供了科学依据。**研究背景与意义** 西南地区作为我国重要的柑橘和猕猴桃生产基地,其湿润气候特征(年均温16-17℃,年降水1100-1200mm)对作物水分需求呈现显著季节波动。传统FAO-56作物系数模型在雨热同期、果园立体覆盖等复杂生态系统中存在适用性局限,需结合本地化观测数据校准。研究团队通过建立

    来源:Agricultural Water Management

    时间:2025-11-28

  • 将亏缺灌溉、作物建模以及水-能源-食物关系相结合,以提高地中海气候条件下硬质小麦的抗逆性

    撒丁岛地区硬质小麦灌溉策略的可持续性研究摘要:在意大利撒丁岛两个不同土壤类型的试验田(黏壤土Benatzu与砂壤土Ussana)中,通过两年(2022-2023和2023-2024)对比试验,系统评估了全灌溉(I100)、半灌溉(I50)和雨养(I0)三种水分管理方案对硬质小麦生产的影响。研究整合了田间观测数据、AquaCrop模型模拟及水-能-食(WEF) Nexus分析框架,揭示了灌溉策略在产量、品质及资源利用效率间的平衡关系。实验设计:1. 土壤条件:Benatzu为黏壤土(有机质2.8%,CEC 2.9 cmol/kg),Ussana为砂壤土(有机质1.2%,CEC 2.3 cmol/

    来源:Agricultural Water Management

    时间:2025-11-28

  • 中国西南地区梯田-垄田过渡带土壤优先流特性研究

    中国西南部哈尼梯田系统的水文特性与偏流机制研究摘要哈尼梯田作为中国重要农业文化遗产,其独特的梯田生态系统对水土保持具有关键作用。本研究通过多尺度观测和系统分析,揭示了海拔梯度对梯田系统偏流特征的影响规律,阐明了土壤物理性质与偏流参数的耦合机制,提出了针对性水分管理策略。研究发现在海拔1,497米至1,882米的梯田系统中,中海拔区(1,694米)的偏流强度达到峰值,稻田与埂土的偏流参数差异显著。土壤有机质含量与偏流路径密度呈显著正相关,而黏粒含量则呈现负相关关系。研究结果为梯田生态系统的可持续发展提供了理论支撑。1. 引言偏流作为非平衡态水分迁移的重要机制,通过特大型孔隙网络实现快速运移。这种

    来源:Agricultural Water Management

    时间:2025-11-28

  • 对爱尔兰一家奶牛场农场道路径流中营养物质和沉积物流失缓解措施的探讨

    本研究聚焦爱尔兰某乳牛场道路径流污染控制措施,通过实地监测和多方协作验证了定制化沉淀池系统的有效性。研究采用系统化方法,在爱尔兰西南部45公顷乳牛场选取三个高污染风险区域(A、B、C),针对其独特的地形特征(坡度4-8°)和土壤特性(重质黏土占比45%)设计处理方案。团队与农场主共同开发了包含导流坝、沉淀池和植被缓冲带的组合系统,通过为期5个月的连续监测获取关键数据。研究显示,三个处理单元均能有效拦截沉积物(总积累量达4.8立方米),悬浮物去除率最高达81.5%,显著优于传统单一沉淀池设计。在磷去除方面,系统展现出显著差异:A区双池系统磷去除率达47%,B区单池系统为7.1%,而C区因地下水补

    来源:Agricultural Water Management

    时间:2025-11-28

  • 评估在盐渍综合蔬菜-水产养殖系统中种植的红甜菜(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva)的生长、产量以及根际微生物组的变化

    ### 红甜菜在盐碱化整合水培-水产养殖系统中的生长响应与微生物群落特征研究解读#### 1. 研究背景与意义红甜菜(Beta vulgaris)因其富含抗氧化物质、矿物质(如锌、镁)和 betalains色素,近年来备受关注。其耐盐性阈值约为4.0 dS/m,但盐胁迫对根际微生物群落的调控机制尚未明确。本研究通过构建盐碱化集成水培-水产养殖系统(IVAS),探究不同盐度(4.7、7.5、11.25 dS/m)对红甜菜生长、产量及根际微生物群落的影响,旨在为干旱地区可持续农业提供技术参考。#### 2. 实验设计与实施研究采用温室可控环境,设置四组盐度梯度处理(T1:4.7 dS/m,T2:7

    来源:Agricultural Water Management

    时间:2025-11-28

  • 农业用地类型变化对植被的时间稳定性影响较小,这有助于巴西大西洋森林中小型非飞行哺乳动物的生存与繁衍

    大西洋森林农业景观中时空植被动态与小型啮齿动物栖息地响应研究(摘要部分)本研究聚焦于巴西大西洋森林区域农业景观中时空植被动态对小型非飞行哺乳动物栖息地需求的影响机制。通过整合传统土地利用/覆盖(LULC)地图分析框架与增强植被指数(EVI)的时空纹理分析,揭示了不同植被表征指标对哺乳动物种群分布的预测效能差异。研究结果显示,基于LULC分类的传统景观格局指标与基于EVI纹理的时空植被动态指标在预测21种小型哺乳动物栖息地利用方面具有同等解释力。其中,植被时空对比度指标(EVI-derived contrast metric)在三个不同预测模型中均表现出显著负向调控作用,而LULC地图中的人为景

    来源:Agriculture, Ecosystems & Environment

    时间:2025-11-28

  • 群落地上和地下生物量的时间稳定性对放牧密度和放牧季节的对称响应:来自高山草甸五年放牧实验的见解

    高寒草甸放牧管理对地上地下生物量时序稳定性的影响机制研究一、研究背景与科学问题青藏高原高寒草甸作为全球第三极的核心生态系统,其面积占比超过高原总面积的60%,承担着碳汇、水源涵养和生物多样性保护等多重生态功能。传统放牧管理长期存在"重地上轻地下"的误区,这导致生态系统服务功能的完整性难以保障。当前研究在以下方面存在显著空白:其一,缺乏长期定位观测数据支撑的稳定性研究;其二,地上地下生物量稳定性响应机制的异质性尚未阐明;其三,季节动态对放牧效应的调节作用存在认知不足。二、研究方法与设计研究团队在兰州大学建立的Maqu草场实验站(35°24'N,101°52'E;海拔3547米)开展五年连续观测。

    来源:Agriculture, Ecosystems & Environment

    时间:2025-11-28

  • 为国际合作播下种子:荷兰钻石产业的实践案例

    荷兰在种子行业的全球影响力及其合作模式的实践分析荷兰作为全球种子产业的核心枢纽,其产业规模与技术创新体系具有显著示范效应。2023年荷兰种子出口额已达500亿欧元,占据全球蔬菜种子贸易量的30%以上,其中60%的土豆种子产自该国企业。这种产业优势不仅源于科研投入,更植根于独特的"荷兰钻石"国际合作模式。该模式通过政府、科研机构、私营企业、非政府组织等多方协作,构建起知识共享与技术转移的生态系统。在农业知识体系构建方面,荷兰形成了以瓦赫宁根大学和研究中心(WUR)为核心的产学研协同网络。这种合作模式通过五方主体(政府、企业、学术机构、NGO、金融)的动态协商,有效整合了全球农业创新资源。值得注意

    来源:Agricultural Systems

    时间:2025-11-28

  • 热液作用与协同效应调节了中国东部森林生态系统的碳交换过程

    森林生态系统水热耦合对碳交换的影响机制研究(研究背景与科学问题)全球气候变化背景下,森林生态系统碳汇功能的稳定性受到严峻挑战。温度与降水作为主导气候因子,其相互作用对生态系统碳循环的调控机制尚未完全明确。传统研究多采用单一因子指数(如干燥指数、水热积温指数)表征水热关系,难以揭示温度-降水协同作用对碳通量动态的深层影响。本研究针对16个森林生态系统站点(涵盖常绿针叶林、落叶针叶林、阔叶林及混交林等主要类型),通过构建水热整合指数(TP)和水热协同指数(D)的创新方法,系统解析水热耦合对光合生产、呼吸作用及净生态系统生产力的非线性调控机制。(方法学突破与创新)研究团队创新性地引入copula函数

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 在湿润的温带森林中,功能性特征决定了树木对冬季冻融循环以及周围树木密集度的生长响应

    气候变化背景下温带森林树木生长的驱动机制与功能性状响应研究温带森林生态系统正面临气候变化与生物互作的双重压力。本研究以中国东北长白山 Nature Reserve 为研究对象,基于2010-2018年8年连续观测数据,系统解析了冬季冻融循环与夏季水分胁迫的独立效应及其与邻体竞争的交互作用,揭示了功能性状在环境压力传导中的关键中介作用。研究区域具有典型温带大陆性气候特征,冬季漫长严寒(年均温-18.2℃),夏季短暂温暖(年均温14.3℃)。这种独特的季节分异塑造了独特的胁迫模式:冬季冻融循环引发木质部气孔堵塞,夏季干旱导致水分运输受阻。研究团队在25公顷永久样地上对593株20种常见温带阔叶树种

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 延迟的衰老过程延长了中国温带地区叶片的衰老持续时间

    植被物候学中的叶衰老过程研究叶衰老作为陆地生态系统与大气交换的重要调节机制,其时空动态变化直接影响碳汇能力、水分循环和能量平衡。该研究系统考察了中国温带地区(30-55°N,70-135°E)2001-2023年间叶衰老关键节点的演变规律,通过整合多源遥感数据与气候参数,揭示了不同生态系统下叶衰老节律的驱动机制与空间异质性特征。研究采用四种标准化的物候提取方法(阈值法、导数法、混合模型法和机器学习方法),基于MODIS MCD43A4 NDVI时序数据,构建了连续22年的叶衰老过程监测体系。数据预处理阶段通过辐射校正、云掩膜处理和波段归一化,确保了遥感数据的时空一致性。特别值得关注的是,研究团

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 氮限制主要通过减少二氧化碳与气候之间的相互作用,从而降低土地利用变化所带来的二氧化碳排放

    本文针对氮限制对土地利用变化碳排放的影响进行了系统性研究,构建了包含氮循环的CABLE-CN模型体系,通过对比分析揭示了氮限制在直接和间接碳排放中的双重调控机制。研究发现,氮限制使1701-2020年累计土地利用碳排放量减少46%,其中间接排放贡献率达75%。该成果为修正全球碳预算评估提供了新的理论框架,对制定基于氮管理的碳减排政策具有重要指导意义。### 一、研究背景与科学问题全球碳循环研究长期存在"残余陆地碳汇"评估偏差,核心问题在于未充分考虑氮素限制的复合效应。传统研究多将土地利用变化碳排放分解为直接排放(ELUC)和间接排放(LSNK),但未明确区分与氮循环的相互作用。本文创新性地将氮

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 气候变暖,而非氮沉降,会导致沙漠草原地区的植物多样性降低,并加剧群落的同质化现象

    【研究背景与科学问题】 全球气候变暖与氮沉降的协同作用对生态系统多样性产生复杂影响,但二者如何通过不同作用路径(分类学、功能性状、系统发育)共同或拮抗地改变植物群落结构尚不明确。温带荒漠草原作为欧亚大陆过渡性生态区,兼具干旱区与草原则的脆弱性特征,其植物群落对环境变化的响应机制尤为关键。该研究基于内蒙古锡林郭勒草原17年的长期定位实验,系统解析了升温(年均温+1.4℃)与氮添加(10g/m²/年)对植物群落α/β多样性、功能性状整合度及系统发育结构的影响,并揭示物种更替的驱动机制。【实验设计与核心发现】 研究采用完全随机区组设计,设置3个处理组(对照、升温、氮添加+升温)及3个重复区,在海

    来源:Agricultural and Forest Meteorology

    时间:2025-11-28

  • 精神分裂症移动认知远程评估的全球多中心试点研究:智能手机认知测评的有效性验证与生态效度探索

    精神分裂症是一种以思维、知觉、情感和行为紊乱为特征的慢性致残性精神障碍,其认知功能障碍涉及注意、记忆、视觉空间技能等多个领域,却因传统纸笔测试耗时长、评估频率低、难以捕捉日常认知波动而成为临床管理的难点。近年来,基于智能手机的远程认知评估技术为突破这一瓶颈提供了新途径,它不仅能减轻医护和患者的负担,还可通过与睡眠等传感器数据结合,提供更细腻的认知剖面图。在此背景下,一项发表于《Schizophrenia》的全球多中心试点研究应运而生,旨在验证mindLAMP手机应用中的数字认知评估工具能否替代传统面对面测评的金标准——MATRICS Consensus Cognitive Battery(MC

    来源:Schizophrenia

    时间:2025-11-28

  • 水稻生态系统中鱼类群落时空演替特征及其生态意义

    在热带东南亚,稻田既是粮仓,也是“季节性人工湿地”。然而人们对这片水-旱交替舞台上淡水鱼如何“你方唱罢我登场”却知之甚少:水位涨落、沟渠疏浚、闸门启闭会不会把鱼类逼向绝路?稻田究竟只是“过客驿站”还是能维持区域多样性?为回答这些疑问,Mohamad Aqmal‐Naser与Amirrudin B. Ahmad以马来西亚槟城Kubang Semang灌区两熟制稻田为天然实验室,连续追踪2014-2016年两季水稻生育周期,在《Environmental Biology of Fishes》发表最新研究,揭示稻田鱼类群落的时空分异规律与关键驱动因子,为“农业-生物多样性”双赢提供实证底图。研究采用

    来源:Environmental Biology of Fishes

    时间:2025-11-28

  • 湖泊和污水处理排放物中微塑料的双方法分析:微傅里叶变换红外光谱(micro-FTIR)与差示扫描量热法(differential scanning calorimetry)技术的比较

    微塑料污染的综合性分析:基于μFTIR与DSC技术的协同研究一、研究背景与意义随着全球塑料生产量以年均4%的速度增长(Tien et al., 2020),微塑料污染已扩展至地表水生态系统。尽管已有研究证实水体中普遍存在微塑料(He et al., 2024;Dusaucy et al., 2021),但当前监测体系面临双重挑战:一方面需要识别超过500种已知的塑料类型(Zarfl, 2019);另一方面需建立统一的质量评估标准。本研究聚焦东亚典型城市水系,通过比较μFTIR光谱学与差示扫描量热法(DSC),揭示两种技术对微塑料污染表征的互补性,为环境监测提供方法论创新。二、研究体系构建1.

    来源:Water Research X

    时间:2025-11-28

  • 从海水淡化过程中最大化最小液体排放量的技术经济评估(以用于化肥行业)

    中东和北非地区面临严峻的水资源短缺与粮食安全挑战,而合成化肥的生产高度依赖淡水,同时存在高碳排放问题。本研究提出将海水淡化与脱碳化化肥生产相结合,并引入最小液体排放(MLD)技术以减少废水排放,通过经济和技术分析评估不同工艺配置的可行性。### 研究背景与问题提出中东和北非地区的水资源压力显著,16个国家处于"极高水应力"状态,农业用水占比高达70%。尽管该地区化肥出口导向,但传统化肥生产依赖化石能源,导致碳排放量占全球化肥行业的48%。同时,海水淡化产生的浓盐水(占全球日产量142亿立方米)面临处置成本高(占运营成本5-33%)和环境风险(如盐分渗透、化学污染)。研究聚焦于如何通过工艺整合实

    来源:Water Resources and Industry

    时间:2025-11-28

  • 城市建成环境对地表温度的异质性影响:以韩国首尔、釜山和光州为例的比较研究

    韩国三大城市热岛效应驱动机制与治理策略比较研究【研究背景】全球城市化进程加速催生了复杂的热环境问题,世界卫生组织数据显示2019年高温相关死亡人数达48.9万,其中亚洲占比达45%。这种环境压力与城市扩张模式存在密切关联,建成环境要素通过改变地表能量平衡直接影响土地表面温度(LST)。当前研究存在两个显著局限:其一,多聚焦单一城市尺度,缺乏跨类型城市的系统性比较;其二,传统模型难以准确刻画建成环境要素在多尺度空间中的差异化作用。韩国作为东亚高密度城市化代表区域,其首尔(政治经济中心)、釜山(港口城市)、光州(内陆工业城市)的差异化发展模式为研究提供了理想样本。【方法论创新】研究团队突破传统分析

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-11-28

  • 通过微波辅助方法合成的甲氧基取代苯基肼的酸变色性质研究

    研究团队通过微波辅助绿色合成方法,成功制备了三个取代的2,4-二硝基苯肼基席夫碱化合物(1a、1b、1c),并系统研究了其酸致变色特性与理论关联性。该工作结合实验表征与密度泛函理论计算,揭示了取代基位置对分子电子结构和光学响应的影响规律,为开发智能酸传感器提供了新思路。### 合成方法创新与结构表征研究采用微波辅助合成技术,以乙醇为溶剂在160W功率下进行5分钟反应,实现了92%-93%的高产率。这种绿色合成方法相比传统加热显著缩短了反应时间,同时避免了溶剂残留问题。产物通过FTIR验证了–NH和C=N键的特征吸收峰(3289-3269 cm⁻¹和1620-1622 cm⁻¹),1H NMR谱

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-11-28


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