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  • 综述:巴西红树林现状:其生态系统服务、保护、恢复、微生物多样性与生物技术

    研究区域与方法本研究以美国德克萨斯州Blackland Prairies生态区的Brushy Creek流域为对象,利用农业政策/环境扩展模型(APEX)模拟不同气候情景下的农业管理效应。模型通过本地化校准曲线数-降水(CN-P)关系,精准量化了免耕(NT)与传统耕作(CT)对水文过程的影响。气候数据采用CMIP6的SSP2-4.5(中度排放)和SSP5-8.5(高强度排放)情景,集合多模式预测未来温度、降水及极端事件变化。未来气候与耕作模式的交互影响模拟结果显示,至2099年,流域温度在SSP2-4.5和SSP5-8.5情景下将分别上升2.4°C和4.6°C。高强度降雨事件频率增加,导致CT

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 综述:从稳定性到持久性:纳米颗粒配方dsRNA在基于RNAi的真菌病害防控中的见解

    研究区域本研究在位于德克萨斯黑土草原生态区的Brushy Creek流域开展。该流域内的Grassland Soil and Water Research Laboratory (GSWRL)在1937至1988年间持续监测流域出口的径流与泥沙流失。历史气象数据显示,该地区平均气温介于13.2°C(日均最低)至25.6°C(日均最高)之间,年均降水量约为914毫米。未来气温的预测变化基于全球气候模式(GCM)集合,研究流域的平均气温预计到2099年将较2015年升高2.4°C(SSP2-4.5情景)和4.6°C(SSP5-8.5情景),最大增幅出现在世纪末。SSP5-8.5情景下气温上升更显著

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 基于熵权DRASTIC模型的埃塞俄比亚Maze-Zenti流域地下水污染脆弱性评估及其对可持续水资源管理的意义

    地下水是全球许多地区饮用水和农业灌溉的重要来源,尤其在以农业为主要生计方式的区域,其质量直接关系到公共健康和社会经济发展。然而,随着农业集约化、城市化进程加快以及废水排放量增加,地下水污染问题日益突出。硝酸盐(NO3−)污染作为常见的人为污染指标,与消化系统癌症、蓝婴综合征等健康问题密切相关。因此,科学评估地下水脆弱性,识别高风险区域,并制定相应保护策略,成为当前水资源管理中的迫切任务。传统DRASTIC模型是评估地下水污染脆弱性的常用工具,该模型基于七项水文地质参数:地下水埋深(D)、净补给量(R)、含水层介质(A)、土壤介质(S)、地形坡度(T)、渗流区影响(I)和导水系数(C)。然而,该

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 处理后的采出水灌溉对土壤健康及微生物群落的影响:可持续农业中的离子动态与植物生长研究

    随着全球水资源短缺问题日益严峻,农业灌溉面临巨大压力。在干旱和半干旱地区,如美国西南部的二叠纪盆地,传统淡水资源已无法满足农业需求。石油和天然气开采过程中产生的采出水(Produced Water, PW)经处理后(tPW)作为一种潜在的替代灌溉水源,引起了广泛关注。然而,tPW中较高的总溶解固体(TDS)和复杂化学成分可能对土壤健康、植物生长和微生物群落产生负面影响,其长期农业应用的可行性和生态风险尚不明确。为了系统评估tPW灌溉的适用性,研究人员在美国德克萨斯州米德兰开展了一项为期九个月的温室实验,研究了不同TDS水平(500、1000和1500 mg/L)的tPW对两种典型土壤(黏土丰富

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 挪威峡湾沉积物分子标记物的纬度变化揭示大西洋东北部有机质来源与人为压力的空间格局

    挪威蜿蜒的海岸线上分布着众多深邃的峡湾,这些由冰川侵蚀形成的独特海洋环境不仅是壮丽的自然景观,更是全球碳循环的重要载体。据估算,全球每年埋藏的海洋有机碳中有约11%(约1800万吨)保存在峡湾沉积物中,这使得峡湾成为海洋碳汇研究的关键区域。然而,随着气候变化加剧和人类活动影响,峡湾生态系统正面临着有机质来源构成变化和人为污染的双重压力。由于缺乏大空间尺度的系统研究,科学家们对挪威峡湾有机质来源的空间分布规律及其对环境梯度的响应机制仍知之甚少。为了解开这个谜题,波兰科学院海洋研究所的Małgorzata Szymczak-Żyła团队在《Science of The Total Environm

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 间接经验与风暴风险感知:基于德克萨斯州的实证研究及其对气候适应政策的启示

    亮点本研究通过结构方程建模(SEM)揭示了间接经验在风暴风险感知中的关键作用,特别是政治影响力对风险认知的显著负面效应,为气候适应政策提供了颠覆性视角。背景与文献本节探讨环境风险与可持续性背景下的风险感知概念。理解个体如何感知和评估环境风险对于有效决策和可持续实践的发展至关重要。多种模型和理论框架已被应用于环境风险感知研究,包括测量技术和理论构建。本研究综合了现有风险感知知识体系。方法本研究探索风暴风险感知与三种间接经验(专家影响、政治影响和社会影响)之间的关系。鉴于直接经验常被认定为风险感知的重要决定因素,我们控制了受访者既往洪水经历的影响。我们同时假设既往直接经验将对所有三种间接经验产生正

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 孙德尔本斯生物圈保护区海岸线动态变化与驱动机制的地学分析(1990–2020):融合自然与人为因素提升海岸韧性

    研究区域孙德尔本斯位于恒河-布拉马普特拉河-梅克纳河(GBM)三角洲,是世界上最大的连续红树林分布区,地理坐标介于北纬21°31′–22°30′与东经88°–90°之间(图1)。该区域约7000年前由GBM水系沉积作用形成,1770年历史记录显示其总面积(含水体)达19,508 km²,但目前范围已显著缩小。长期海岸线变化分析为详细评估SBR海岸线变化,研究将海岸带划分为五个断面区域,采用WLR方法计算不同红树林区段的长期变化速率。图3展示了SBR海岸线的长期变化率(SCR),结果汇总于表3。该评估凸显了1990–2020年30年间SBR海岸线的侵蚀与沉积模式,此期间海岸线平均变化率为...S

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 后工业化城市流域全氟及多氟烷基物质(PFAS)污染的空间源解析与负荷监测框架研究

    全氟及多氟烷基物质(PFAS)是一类具有极高持久性和生物累积性的合成化学品,广泛应用于工业生产和消费品中。近年来,全球地表水体中普遍检出PFAS,其浓度水平已对生态系统和人类健康构成潜在威胁。尽管现有研究多集中于水体浓度监测,但仅凭浓度数据难以准确评估污染负荷和地理来源,尤其在后工业化流域中,多种污染源(如工业排放、污水处理厂和垃圾填埋场)交织共存,使得源解析工作尤为复杂。为系统识别PFAS的地理来源并评估工业源的相对贡献,研究团队选择英国默西河流域作为研究对象。该流域面积达2030平方公里,是英国第二大城市曼彻斯特所在地,具有高度城市化、工业化背景和复杂的水文特征。研究于2023年8月在63

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • CMIP6原始与偏差校正模型模拟中东干旱特征:对水资源与区域稳定的影响

    研究亮点历史性能比较基于概率密度函数(PDF)对原始GCMs和NEX-GDDP模型的历史性能与观测数据(CHIRPS)进行对比(1985–2014年)。总体而言,原始GCMs(图2b)呈现更宽的分布且平均降水略高,表明相对观测数据(图2a)存在高估。这说明原始GCMs倾向于模拟更多降水事件,但极端降水频率较低。相比之下,NEX-GDDP模型(图2c)的降水分布与观测非常吻合,均值相近且极端事件频率更接近实际,表明偏差校正和降尺度有效提升了降水模拟的可靠性。讨论在人为气候变化的背景下评估极端事件特征的变化,有助于建立全面视角以制定有效的缓解和适应方案(Tabari et al., 2019)。近

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 气候驱动的根系-微生物互作:欧洲赤松种源在共同花园实验中的地下适应性分化及其生态启示

    欧洲赤松(Pinus sylvestris)作为欧亚大陆广泛分布的针叶树种,其种群需要适应从温带到大陆性乃至干旱气候的多样化环境。以往研究多关注地上部分的形态和物候适应性,而对地下部分(包括根系特性及其相关的微生物群落)如何响应气候变化的了解相对有限。实际上,根系性状和土壤微生物互作对树木健康及生态系统功能至关重要。尤其令人担忧的是,有证据表明赤松地下性状可能比地上部分具有更强的遗传基础而非可塑性,这意味着在快速气候变暖背景下,树木通过调整地下活动时间以利用更长生长季的能力可能受限。更复杂的是,树木通过根系化学特性(如根系分泌)和形态特征塑造的微生物群落,若无法与当地气候条件匹配,可能进一步加

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 综述:邻苯二甲酸盐对体外细胞模型的毒性作用:一项系统性综述与荟萃分析(2014–2024)

    研究设计本系统性综述严格遵循PRISMA准则,以CAPES期刊门户数据库为基础,检索了过去十年间(2014–2024)采用“phthalate”、“in vitro”及“cytotoxicity”为关键词的文献。从最初的128篇结果中,最终筛选出37篇符合纳入标准的文章,并按其涉及的生理系统进行分类。研究选择与特征入选研究中,2022年发表数量最多(n=8),其次为2021年(n=6)和2019年(n=5)。载文期刊以Toxicology In Vitro(n=4)和Cytotechnology(n=3)为主。这些研究共报告了41个毒性事件,覆盖12类生理系统:女性生殖系统(n=12)、肌肉骨

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 美国爱荷华州大型防洪水库三角洲环境中硝酸盐氮(NO3-N)浓度的空间分布模式及其反硝化作用研究

    HighlightSpatial patterns of NO3-N concentrations航行路径在六次调查中略有差异(表1),但所有船载调查均覆盖了河道和离河道区域的水质条件。图3展示了2022年7月28日整个三角洲区域的船测结果,图4则重点展示了下游三角洲区域的三次调查结果。所有船测地图详见补充材料。六次调查中,三角洲地表水NO3-N浓度存在显著变化。背景水库NO3-N浓度范围在3.3至10.8 mg/L之间。连接河道中的浓度较高且分布均匀,而离河湾、港湾和侧河道中的浓度则低约2至6 mg/L。浅层地下水高度缺氧,NO3-N浓度几乎检测不到。Reservoir NO3-N conc

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 偏硅酸钠溶胶-凝胶正向渗透膜污染控制策略及其海水淡化应用研究

    随着全球水资源短缺问题日益严峻,海水淡化技术成为解决淡水供应的重要途径。在众多脱盐技术中,正向渗透(Forward Osmosis, FO)因其低能耗、低膜污染特性受到广泛关注。然而,膜污染问题仍是制约FO技术推广应用的关键瓶颈——特别是在使用新型驱动液如偏硅酸钠(Sodium Metasilicate, SMS)溶胶-凝胶时,硅酸盐与海水中的无机离子易形成复合污染,导致膜通量急剧下降。如何有效控制膜污染、维持系统长期稳定运行,成为研究人员亟待突破的难题。为此,由悉尼科技大学绿色技术中心Tayma Kazwini、Ali Altaee等组成的研究团队,在《Science of The Tota

    来源:Science of The Total Environment

    时间:2025-09-21

  • 改良栽培下土壤-植物-微生物互作及其变异:提升人参品质的增效机制与遗传调控策略

    1Highlight21Genetic control of root architecture in cereals2谷物根系构型(RSA)的遗传调控是决定土壤锚定、水分养分高效吸收及植物-微生物互作的关键。三维根系结构由遗传决定且具有环境可塑性。数量性状位点(QTL)定位等遗传策略显著推进了根系发育的分子机制研究。1Advances in molecular breeding and genetic engineering for root trait improvement2通过分子育种与遗传工程改良根系性状是提升作物产量潜力与养分利用效率的重要策略。例如小麦中控制最大根长的稳定QTL(

    来源:Rhizosphere

    时间:2025-09-21

  • 巴西Rio do Rasto组晚二叠世达尔文介亚目(甲壳纲:介形虫)生物多样性及其古环境意义研究

    Material and methods本研究分析的样本为约335克的红色泥岩,内含生物碎屑(软体动物与鱼类牙齿),采集自São Jerônimo da Serra剖面中部(图2)。介形虫分析流程如下:首先使用不锈钢针剔除岩石表面所有可见的甲壳(carapaces),随后将样本锤碎并置于室温过氧化氢中浸泡约24小时(Horne和Cohen,2005)。通过250μm筛网分离化石物质,在体视显微镜下完成形态筛选。所有标本均经扫描电子显微镜(SEM)成像,分类鉴定遵循Molostovskaya(2000)和Forel(2013)提出的达尔文介形态分类系统。模式标本保存于巴西南里奥格兰德联邦大学古生

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-09-21

  • 基于3D微体化石数字重建的远程古微生物学教学创新与实践

    章节概览在线托管与概述该在线3D微体化石集合整合了CEREGE实验室扫描的样本(第2.1节)及在线获取或已发表论文中的资源(第2.2节)。当前收藏包含136件微体化石和超微化石(以下统称微体化石),部分物种以多个标本形式呈现(例如Reticulofenestra parvula(Okada和McIntyre, 1977; Biekart, 1989:颗石藻),或通过不同渲染方式的同一标本——如差异表面纹理或剖切视图。课程概述一门名为《Travaux pratiques en micropaléontologie》(微体古生物学实践课)的开放远程课程由Unisciel——在线科学大学在其定制版M

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-09-21

  • 阿尔及利亚西北部塔夫纳盆地Tortonian期介形虫新发现:Trachyleberididae科的分类学与古环境意义

    在地球历史的长河中,中新世Tortonian期(约1160万至720万年前)是地中海地区古环境演变的重要阶段。阿尔及利亚西北部的塔夫纳盆地作为新近纪沉积盆地,保存了该时期丰富的海相沉积记录,但针对其中微体生物化石——特别是介形虫(Ostracods)——的系统研究仍存在明显空白。以往的研究多集中在阿尔及利亚西部(如Chelif盆地)和东部地区,而对塔夫纳盆地Tortonian期介形虫动物群的分类学研究和古环境解读尚不充分。这一空白限制了我们对西地中海晚中新世古地理、古生态和古海洋条件的全面认识。为了填补这一研究空白,由阿尔及利亚乌尔格拉高等师范学院和意大利卡塔尼亚大学组成的研究团队,对塔夫纳盆

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-09-21

  • PLA水瓶的二次机械回收模拟:结构完整性、阻隔性能与生物降解性的深度解析

    随着全球塑料消费量急剧增加和环境可持续性意识的提升,生物可降解材料的研究与应用受到广泛关注。聚乳酸(PLA)作为一种可堆肥的生物聚酯,因其物理性能优良、与传统熔融挤出加工兼容等特点,在包装行业中的应用日益增多。然而,尽管PLA具备可生物降解的特性,但其堆肥处理可能导致宝贵资源的流失。因此,探索PLA的回收再利用途径,特别是在机械回收框架下的性能变化,对于实现循环经济和减少环境影响具有重要意义。尽管已有大量研究关注石油基聚合物的回收效应,但对生物聚合物(如PLA)回收的研究仍处于初步阶段,尤其是针对真实商业包装产品的二次机械回收模拟及其对材料性能影响的系统评估仍较为缺乏。本研究由西班牙农业化学与

    来源:Resources, Conservation and Recycling

    时间:2025-09-21

  • 综述:马来西亚水生微塑料污染的现状与未来展望

    Bibliometric analysis of global microplastic research微塑料(MP)作为塑料全生命周期降解的产物,已成为全球性环境问题。自1940年代塑料大规模生产以来,其环境影响长期被忽视,直至近年才引发多学科研究热潮。全球研究主题涵盖污染分类、检测技术、生态毒性与微生物相互作用等方向,凸显MP问题的复杂性。Data source本研究通过Google Scholar、ResearchGate、Scopus和Web of Science等平台检索2016-2025年间文献,最终纳入40项针对马来西亚水生生物MP的研究,包括32篇研究论文、6篇会议论文及2篇

    来源:Regional Studies in Marine Science

    时间:2025-09-21

  • 印尼马都拉野生与养殖虱目鱼(Chanos chanos)不同器官中微塑料的丰度特征及其生态健康风险解析

    Section snippetsField observation and specimen collection2024年8月至9月期间,研究团队从沿海水域和养殖池共采集90尾虱目鱼样本。其中30尾来自Camplong区沿海水域(CWM,纬度-7.269205°,经度113.220363°),30尾来自Camplong养殖池(PCM;纬度-7.211099°,经度113.322810°),另30尾取自Jrengik区养殖池(PJM,纬度-7.141120°,经度113.104344°)(图1)。每个采样点的30尾虱目鱼均用于后续分析。Results在水体环境和虱目鱼器官中共鉴定出4类微塑料(

    来源:Regional Studies in Marine Science

    时间:2025-09-21


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