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  • 综述:基于积极动物福利框架的农场反刍动物环境富集策略

    Key points环境富集策略旨在促进农场反刍动物表达高动机行为,其短期效益包括提供奖励性体验(如引发积极情绪状态)和赋予动物选择权与控制感。尽管研究较少,富集措施还可能通过增强动物与环境互动能力(competence)和应对挑战的韧性(resilience)带来长期福利收益。Objectives and scope本文采用Botreau等学者提出的定义,将环境富集视为"通过调整圈养或农场动物环境,提供充分刺激并促进高动机行为表达,从而激发积极情绪与提升福利"的干预手段。综述目标是在积极动物福利框架下系统评估反刍动物环境富集研究,并指明未来研究方向。Rewarding experiences

    来源:Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice

    时间:2025-09-21

  • 深度学习融合超声影像与射频信号评估头低位卧床肌萎缩的动态演变

    Highlight头低位卧床实验与超声数据采集在卧床实验中,受试者通过保持头低位倾斜姿势模拟失重环境下头部体液重新分布的生理状态。长期卧床制动引发 musculoskeletal system(肌肉骨骼系统)显著适应性变化,尤其在下肢(如股四头肌),表现为肌纤维横截面积减少、肌肉体积减小等萎缩特征。从时间维度看,肌肉质量损失速率在卧床初期最快,随后逐渐减缓。单模态与融合超声评估通过组合损失函数联合优化分类和分割任务以实现废用性肌萎缩评估。图4展示了跨训练周期的分类和分割损失函数曲线。训练曲线表明,分类和分割任务的损失函数在100个epoch内快速收敛,前10个epoch下降最显著,之后改进速率

    来源:Ultrasound in Medicine & Biology

    时间:2025-09-21

  • 综述:用于从水性核废料中去除放射性核素的创新吸附剂和机制:材料、性能和未来前景的综合评述

    1. 引言核废料的管理仍然是全球环境与技术领域中最具挑战性的问题之一。随着全球对核能的需求因其低碳排放而增加,核废料的产生不可避免地成为其副产品。核废料主要以乏燃料的形式存在,含有一系列对环境和人类健康都具有危害的放射性核素,例如铀(U)、钚(Pu)、铯(Cs)和锶(Sr)。这些核素因其长半衰期和高毒性而构成显著风险。根据国际原子能机构(IAEA)的数据,目前全球储存着超过40万公吨的乏燃料,这凸显了制定有效的长期封存策略的紧迫性。核废料常见于水体中,因为它通常存在于发电厂、核处理厂和医疗设施的废水流出物中。这些放射性核素在水生环境中的存在可能导致生物富集,对生态系统和人类种群构成严重的长期风

    来源:Total Environment Engineering

    时间:2025-09-21

  • 基于碳驱动酚类化合物的催化生化氧化过程在环境污染物去除与细菌抑制中的应用研究

    随着工业化的快速发展,水环境污染问题日益严重,特别是合成染料(如甲基蓝和罗丹明B)的广泛使用,导致水体污染并滋生有害细菌,威胁生态系统和人类健康。传统的物理化学处理方法存在成本高、二次污染等问题,因此开发绿色、高效的水处理技术成为研究热点。植物提取物中的酚类化合物因其天然来源和抗氧化、抗菌特性受到广泛关注,但其在环境修复中的应用机制尚不明确。在这一背景下,研究人员选择Barleria cristata(一种药用植物)的叶和茎提取物,探究其中酚类化合物在催化生化氧化过程中对环境污染物的去除及细菌抑制效果。该研究发表在《Total Environment Engineering》上,为植物修复技术

    来源:Total Environment Engineering

    时间:2025-09-21

  • 径流式水电站的能源-经济-环境权衡:支持可再生能源并网与生态保护的双赢策略

    1环境结果Pearson相关性分析(p值)显示RB-指数与独立变量的关系因水电站而异。Smith Mountain电站仅IEO百分比与RB-指数呈显著负相关(p<0.05;r=-0.91)。普遍规律是:总需求增加时RB-指数降低(图3),表明系统负荷提升可能缓冲流量波动对生态的冲击。2讨论能源-经济-环境间的许可证与监管协调需要基于实证的政策指导。本研究发现:允许泄流量达入流量的140%-200%时,在满足相同需求水平下比100%-120%范围更具环境保护效益。这为制定泄流变化容差提供了科学基础,标志着在量化水电灵活性价值方面取得重要进展。3结论高VRE渗透电网中,满足能源需求与实现环境效益可

    来源:Total Environment Advances

    时间:2025-09-21

  • 气候韧性建成环境对寒地城市社区步行性的马太效应:融合还是分化?

    h核心发现/h 0.6,p < 0.001),且冬季的聚集强度显著增强,证实了寒冷条件加剧的“马太效应”。h影响因素的特异性/h影响CW的因素具有显著的季节性和空间特异性。密度相关要素(如道路密度、人口密度)始终保持重要性,但存在阈值效应——例如人口密度超过13,000人/平方公里或地铁站距离超过0.8公里时,会对冬季步行性产生负面影响。h非线性与交互效应/h研究揭示了复杂的交互作用:土地利用混合度与道路密度在核心区产生协同效应(Synergistic Effects),而高人口密度与公共交通可达性差则形成拮抗效应(Antagonistic Effects)。h核心-边缘分化机制/h最重要的发

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-09-21

  • 高性能CCTO/NaCl复合湿度传感器的气溶胶沉积微结构调控及其在呼吸监测中的应用

    实验方法CCTO粉末(纯度:99.95%,中国西安功能材料集团)直接使用未进一步纯化。NaCl(纯度:99.5%,韩国Samchun纯化学公司)经初步研磨过筛(ASTM 200目)后,以1.358:1的球粉比和300 rpm转速,使用10 mm与5.4 mm氧化锆球(比例1:2)进行球磨,制备4、24和48小时三种研磨时间的NaCl粉末样品。载体气体类型对结晶性、介电特性及湿度传感性能的影响颗粒形态、粒径分布(PSD)和尺寸分布是AD沉积陶瓷薄膜的关键前提。图2展示了CCTO粉末的SEM形态和PSD分析,中值粒径(D50)为2.8 μm(图2(b))。值得注意的是,粒径超过2 μm的粉末有助于

    来源:Talanta

    时间:2025-09-21

  • 城市迈向零排放之路:协同效益与权衡评估的现实考究

    随着全球气候变化加剧,城市作为碳排放的主要来源和应对行动的关键实施者,其减排策略的制定与实施日益受到关注。然而,单纯聚焦温室气体(GHG)减排可能忽视行动带来的多重影响,包括环境、社会、经济和健康等方面的协同效益(co-benefits)与潜在权衡(trade-offs)。例如,推广公共交通可减少碳排放并改善空气质量,但若未配套绿色基础设施,可能加剧热应激风险;建筑节能改造有助于降低能耗,却可能引发绿色绅士化(green gentrification)和居民被迫迁移问题。因此,系统评估减排行动的协同效益与权衡,对于实现公平、高效和可持续的城市气候转型至关重要。在此背景下,由G. Ulpiani

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-09-21

  • 面向可持续智慧城市的生成式人工智能:认知增强、资源效率、网络流量与异常威胁检测在环境优化中的协同作用

    随着全球气候变化加剧,城市作为碳排放的主要贡献者和气候行动的关键实施者,其气候减缓政策的制定与实施不仅关乎温室气体减排效果,更会产生广泛的环境、经济和社会协同效益或潜在权衡。然而,当前许多城市在推进气候行动时,往往聚焦于单一的减排目标,缺乏对政策多维影响的系统评估,这可能导致 unintended negative consequences(意外负面后果),例如加剧能源贫困、引发绿色绅士化或忽视弱势群体的需求。因此,如何全面识别、评估并最大化气候行动的协同效益,同时最小化其负面权衡,成为城市可持续转型面临的核心挑战。为了深入探究这一问题,研究人员对参与欧盟“气候中和与智慧城市使命”的353个欧

    来源:Sustainable Cities and Society

    时间:2025-09-21

  • 中国区域-产业复合尺度虚拟水贸易视角下的水碳时空关联与碳中和效益分析

    Highlight本研究通过整合社会公平原则与优化版最小成本最大流算法,构建了中国区域-产业复合尺度的粮食虚拟水-碳流时空分析框架,并建立了“区域碳减排-水资源效率提升”协同优化方法论,可实现资源-环境系统的双优化路径精准识别。Materials and methods本研究基于历史与未来情景(后者通过气候生产潜力模型预测粮食产量),采用耦合社会公平原则的最小成本最大流模型构建粮食贸易网络。运用多部门投入产出法计算省际虚拟水-碳流;进而开发虚拟水流溢出效率(Virtual Water Flow Spillover Efficiency, VWFSE)和潜在碳中和效益(Potential Car

    来源:Sustainable Production and Consumption

    时间:2025-09-21

  • 推动农业可持续转型:基于主体建模的生命周期评估(AB-LCA)在政策制定中的支持作用

    重点内容(Highlights)基于主体(区域)的生命周期评估目前,针对农业领域欧洲绿色新政(EGD)干预措施的多目标评估主要依赖优化模型或参与式流程,这些方法忽视了区域结构和生产动态在政策干预结果中的作用(Lambotte等,2023)。主体模型(ABM)将农业生产变化视为农户决策及其与环境相互作用涌现的现象(Piorr等,2009)。结合生命周期评估(LCA),我们能够捕捉政策干预对区域生产结构的影响及其全球环境后果,包括通过贸易引起的生产转移(Perez等,2023)。我们的主体生命周期评估(AB-LCA)方法通过AgriPoliS(农业政策模拟器)的区域主体模型与LCA的模块化耦合实现

    来源:Sustainable Production and Consumption

    时间:2025-09-21

  • 综述:超越生命周期:通过基于生命周期的方法评估循环经济商业模式

    引言随着经济活动与环境影响的紧密关联日益凸显,企业面临转向循环商业模式(CBM)的压力。CBM作为微观层面推进循环经济的关键策略,通过资源循环、寿命延长、强度提升和去物质化等方式,在保持盈利的同时减少环境负担。然而,CBM并非天生更具环境可持续性,若设计或实施不当,可能引发回弹效应或意外负面影响。因此,量化其环境绩效成为迫切需求。生命周期评估(LCA)作为国际标准化组织(ISO)定义的环境管理工具,覆盖从原材料提取到最终处置的全过程,并涉及多类影响指标,已成为评估CBM的主流方法。它帮助企业识别环境影响热点、支持生态设计创新,并防止负担转移问题。尽管LCA应用日益广泛,但如何有效运用LCA及基

    来源:Sustainable Production and Consumption

    时间:2025-09-21

  • 从废弃印刷电路板中绿色合成与表征氧化铜纳米颗粒及其抗菌应用研究

    随着电子产品在全球范围内的快速更新换代,电子垃圾(e-waste)已成为威胁生态环境的严峻问题。其中,废弃印刷电路板(Waste Printed Circuit Boards, WPCB)作为电子垃圾的核心组成部分,含有大量金属资源,尤其是铜,但其回收处理过程复杂、成本高且易产生二次污染。传统的回收方法如火法冶金和湿法冶金虽能提取金属,但往往伴随高能耗和有害副产物。在这一背景下,如何实现高效、绿色、可持续的金属回收与高值化利用,成为研究者关注的重点。与此同时,纳米技术的兴起为资源回收提供了新思路。氧化铜纳米颗粒(Copper Oxide Nanoparticles, CuO NPs)因具有独特

    来源:Sustainable Chemistry for the Environment

    时间:2025-09-21

  • 无皂化溶剂萃取法制备电池级一水硫酸锰:基于低品位碳酸锰矿的可持续工艺开发及其生命周期评估

    Highlight化学品与原料低品位碳酸锰矿(LGM)采自中国贵州省铜仁市。其主要元素组成为:O(40.10%)、Si(19.44%)、Mn(15.12%)、Al(6.738%)、Ca(4.988%)、Fe(3.157%)、K(2.276%)、Mg(1.23%)、S(1.34%)、Na(0.926%)、Zn(0.0126%)、Cu(0.005%)、Ni(0.005%)及其他。锰矿石中的锰主要以MnCO3形式存在,伴生有SiO2和CaMg(CO3)2等物质(图S1)。LGM样品密封于塑料自封袋中,于25°C暗处保存。低品位碳酸锰矿浸出液的前处理本研究采用H2SO4对LGM进行浸出,并优化工艺以实

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-21

  • MIL-101@MXene复合双网络水凝胶的构建及其对水中Hg2+的高效选择性去除研究

    Section snippetsMaterials壳聚糖(CS)、聚乙烯醇(PVA)、N′N-二甲基甲酰胺(DMF)、六水合氯化铁(FeCl3·6H2O)、硝酸铅(Pb(NO3)2)、六水合硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O)、一水合硝酸汞(Hg(NO3)2·H2O)、乙醇、硝酸(HNO3)、氢氟酸(HF)和乙酸购自国药集团化学试剂有限公司(上海)。对苯二甲酸(H2BDC)、亚砷酸钠(NaAsO2)、四水合硝酸镉(Cd(NO3)2·4H2O)和氢氧化钠(NaOH)等试剂均直接使用未进一步纯化。MAX相陶瓷材料(Ti3AlC2)购自中国沈阳金属研究所。实验用水均为超纯水。Characteriza

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-21

  • 乙酸盐驱动痕量Co(II)/过氧单硫酸盐体系选择性降解机制:Co(III)-乙酸盐复合物在污染物去除中的主导作用

    Highlight乙酸盐驱动的选择性在痕量Co(II)/PMS体系中显现:Co(III)-乙酸盐复合物在污染物去除中起主导作用Chemicals文本S1列出了实验中所有涉及化学品的制造来源,所有化学品均为分析纯级别。Experimental procedure本研究中采用的详细分析方法在文本S2中描述。Analytical methods本研究使用的详细分析和表征方法在文本S3中阐明。Density functional theory calculations and toxicity analysis详细信息见文本S4。Calculation formula本研究中使用的化学方程式、理论分析

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-21

  • 揭示生物炭中钴/铁双金属位点在电化学高级氧化过程中协同活化过碳酸钠降解四环素的机制:活性氧生成与生态毒性评估

    亮点通过创新性构建电化学高级氧化(EAOPs)协同钴/铁双金属修饰生物炭(RBC)体系,实现了过碳酸钠(SPC)的高效活化与四环素(TC)的快速降解。该体系通过双金属氧化还原循环(Fe2+/Fe3+、Co2+/Co3+)显著提升活性氧物种(ROS)生成效率,羟基自由基(•OH)和单线态氧(1O2)被鉴定为优势活性物种。密度泛函理论(DFT)模拟证实RBC:Fe/Co21中双金属位点为SPC吸附与活化的关键位点,其吸附能更高、氧化活性更强。体系在第五次循环后仍保持75%的TC降解率,且金属浸出浓度极低(Co≤3.27 μg/L,Fe≤5.9 μg/L)。降解中间体通过质谱解析,并基于大肠杆菌生长

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-21

  • 静电-配位协同驱动的电响应聚吡咯磺酸盐复合膜实现铜铅离子选择性分离

    膜制备与表征为构建电聚合导电层,首先将不同质量(20mg、30mg和60mg)的羧基化多壁碳纳米管(CNTs,长度:10-30μm)分散在含有1g/L双(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠(AOT)的200mL超纯水中,超声处理60分钟获得均匀悬浮液。所得分散液通过聚偏氟乙烯(PVDF)微滤膜过滤获得CNT导电膜。ETM的物理化学性质通过电沉积方法,在PVDF基膜表面成功构建了聚吡咯-双(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠(PPy-AOT)复合功能层,如图2示意图所示。电子显微镜表征显示PPy-AOT均匀覆盖PVDF膜表面,聚吡咯在羧基化碳纳米管(CNTs)上形成球形颗粒结构。FTIR光谱进一步证实了...结

    来源:Separation and Purification Technology

    时间:2025-09-21

  • 解构生物多样性与生态系统功能关联:地形、冠层覆盖与结构多样性在扎格罗斯林地中的作用

    Highlight本研究通过整合多维生物多样性指标(分类、系统发育与结构多样性)与环境因子(坡向、海拔、冠层覆盖),系统解析了半干旱扎格罗斯森林中生物多样性-生态系统功能(BEF)关系的驱动机制。结构方程模型(SEM)表明,冠层覆盖对地上生物量的直接效应最强(β=0.36, P=0.01),而结构多样性是连接环境因子与生物量的关键中介变量。北向坡与闭合冠层条件下生物量与多样性均显著更高,揭示了生物与非生物因子通过多重功能途径共同塑造生态系统结构与稳定性。Overall conclusion本研究表明,地形因子(如坡向、海拔)与生物因子(如冠层覆盖密度)对扎格罗斯森林的生物多样性与生态系统功能具

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 迈向零碳排放:基于欧盟车载数据的实际驾驶CO2排放分析与减排潜力评估

    随着全球气候变化问题日益严峻,交通运输领域的碳排放已成为欧盟减排工作的重点难点。尽管实验室认证的CO2排放值逐年降低,但实际道路驾驶中的排放水平与认证值之间存在显著差距,这使得政策制定者难以准确评估减排措施的实际效果。这种差距主要源于实际驾驶中复杂的车辆运行条件、驾驶行为和环境因素的共同影响,而传统的实验室测试无法完全模拟这些真实场景。为了解决这一关键问题,欧盟联合研究中心的Jaime Suarez等研究人员在《Science of The Total Environment》上发表了一项突破性研究。他们利用欧盟新引入的车载燃油和能耗监测(OBFCM)系统,收集了2021-2023年间注册的7

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21


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