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雨水中的PFAS污染溯源、迁移规律及生态风险解析
雨水中的全氟/多氟烷基物质(PFAS)堪称环境中的"不死小强",这类人工合成的化学物质凭借超凡的化学稳定性在全球环境"大游行"。它们通过烟囱排放、扬尘、水面雾化甚至灭火泡沫乘风而起,开启大气环游之旅——挥发性前体物质(如氟调聚醇FTOHs)搭乘"气体航班",而长链离子型PFAS则选择"气溶胶头等舱"或"颗粒物经济舱"。当遇到降水天气,这些物质便通过雨水洗脱(湿沉降)或直接空投(干沉降)占领土壤和水体,实现"远程殖民"。最新研究显示,美国13个州的雨水样本中既检测到传统PFAS明星PFOA和PFOS,也发现了短链新秀三氟乙酸(TFA)和六氟环氧丙烷二聚酸(HFPO-DA)。特别值得注意的是TFA
来源:Remediation
时间:2025-08-05
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基于纳米孔阵列阻塞效应的超低浓度纳米颗粒快速检测与定量新策略
光学纳米孔阵列传感技术的突破Abstract纳米颗粒的超低浓度快速检测在医学诊断和环境监测等领域至关重要。传统激光散射和单纳米孔电传感技术面临灵敏度不足、信号瞬变和孔道堵塞等问题。本研究提出了一种基于纳米孔阵列阻塞效应的新型光学检测策略,通过液压驱动纳米颗粒通过亚纳米尺寸孔阵列,利用荧光显微镜监测阻塞进程,实现了线性定量关系。实验证明该方法可在5分钟内检测低至0.5 aM的荧光纳米颗粒,灵敏度较现有技术提高1000倍,且能通过荧光探针间接检测未标记污染物。INTRODUCTION1050.17 fM)即具有传染性,而环境中的纳米塑料(fM级)和长达数小时的检测时间。RESULTS AND DI
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剑麻纤维增强活性氧化镁碳化原土块的拉伸性能研究及其在可持续建筑中的应用
1. 引言原土材料因其保温性、易施工和生态循环等优点曾被广泛使用,但其自重过大、力学性能差(如抗压/剪切/拉伸强度低)及耐久性不足(水敏性、高温脆化)限制了应用。全球建筑行业占温室气体排放30%以上,亟需低碳替代材料。活性MgO碳化技术通过固定CO2形成碳酸镁胶凝物,可同步提升材料强度和实现碳负排放。剑麻纤维(SiF)作为天然植物纤维,具有高强度(520 MPa)、低成本及可降解特性,是理想的增强材料。本研究创新性地将SiF与MgO碳化原土结合,探究其对材料拉伸性能的协同增强机制。2. 试验方案2.1 材料原土:取自南京某油库公园,过2 mm筛,主要成分为SiO2(66.46%)和Al2O3(
来源:Advances in Materials Science and Engineering
时间:2025-08-05
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22q11.2缺失综合征认知轨迹的环境调控:基于欧洲三队列的父系教育水平与智商纵向关联研究
ABSTRACT22q11.2缺失综合征(22q11DS)作为高外显率遗传疾病,其认知表型异质性机制尚不明确。本研究通过多中心纵向设计,首次揭示环境因素特别是父系教育水平对患者智商轨迹的关键调控作用。Background22q11DS患者平均智商约70分,但个体差异显著。既往研究多聚焦遗传机制,而环境因素如社会经济地位(SES)的影响存在争议。动物模型提示22q11.2区域基因(如COMT、TBX1)可能通过多巴胺代谢影响认知,但人类研究中环境调控证据匮乏。Methods研究整合英国卡迪夫(n=93)、荷兰马斯特里赫特(n=150)和比利时鲁汶(n=54)三队列数据,采用韦氏智力量表评估FSI
来源:Journal of Intellectual Disability Research
时间:2025-08-05
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综述:人工智能引导的单原子催化剂:从精准设计到工业级制备
Abstract单原子催化剂(SACs)通过原子级活性位点调控革新了多相催化领域,但如何实现从原子设计到结构一致的规模化制备仍是重大挑战。近年来,人工智能技术的介入为这一领域带来全新突破。AI驱动的理性设计机器学习模型通过提取配位环境敏感的描述符(如d带中心、配位数等),建立了原子结构-催化性能的定量关系。特别值得注意的是,图神经网络(GNN)能够有效处理非周期性SACs体系的拓扑特征,其预测精度较传统DFT计算提升两个数量级。研究显示,当应用于CO290%法拉第效率的Fe-N4C10活性位点构型。动态表征技术突破原位X射线吸收光谱(XAS)结合GNN算法实现了亚秒级时间分辨的配位环境解析。在
来源:Advanced Functional Materials
时间:2025-08-05
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绿色与蓝色自然空间的归属感:环境保护行为的心理机制与双刃剑效应
ABSTRACT部分概述研究团队通过预注册实验探讨了个体心理所有权对陆地绿色(terrestrial green)与海岸蓝色(coastal blue)自然空间的差异化影响。结果显示高所有权组(Mhigh=4.02)比低所有权组(Mlow=1.89)表现出更强的环保意愿(F=339.44, p<0.001),验证了心理所有权理论在自然保护领域的适用性。1 Introduction理论框架1.1 责任感知的核心作用基于Belk的延伸自我理论,研究提出心理所有权通过控制(control)、认知(knowing)和投入(investment)三条路径形成。当自然区域被纳入自我概念时,个体产生的责任感
来源:Journal of Applied Social Psychology
时间:2025-08-05
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热带河流沙质滩地鱼类多样性分布格局:局域环境变量的驱动机制与生态意义
摘要研究团队在巴西阿克雷河310公里河段的31个沙质滩地展开调查,采集15,627尾鱼类个体(60种),发现水温升高显著增加物种丰富度(GLM模型R20.05),凸显局域环境筛选的主导作用。1 引言热带河流的鱼类多样性受资源可用性、环境适宜性和生物互作共同调控。既往研究表明,水温通过提升代谢率(Brown et al. 2004)和降低随机灭绝风险(Wright 1983)促进物种共存,而溶解氧稀缺性(Verberk et al. 2011)和深度相关的栖息地三维结构(Jack et al. 2006)进一步塑造群落格局。阿克雷河的沙质滩地作为幼鱼避难所(Lowe-McConnell 1999
来源:River Research and Applications
时间:2025-08-05
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综述:青少年暴力行为短期(24小时)风险评估工具及管理策略的系统评价
摘要青少年暴力是精神科住院机构中的重大挑战。本系统评价聚焦24小时内暴力风险的动态评估工具,发现6种工具(DASA、DASA-YV、BVC等)可用于青少年群体,其中DASA-YV和V-RISK-Y为青少年特异性设计,预测效度显著(AUC=0.70–0.95)。然而,短期风险管理策略的研究仍为空白,凸显临床实践与研究的脱节。引言青春期是暴力行为的高发阶段,与心理健康问题、物质滥用等密切相关。机构环境中,护士常为首要暴力应对者,但现有风险评估工具多针对成人,青少年特异性工具匮乏。本研究通过PRISMA框架,系统检索6大数据库,旨在填补短期风险评估与管理策略的循证空白。方法纳入标准涵盖13–17岁青
来源:International Journal of Mental Health Nursing
时间:2025-08-05
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高稳定性高灵敏度无掺杂Ca2Sb2O7多模态光学压力传感器的突破性研究
在高压物理和材料科学领域,光学压力传感器(optical manometer)正展现出广阔前景。传统传感器材料往往需要通过复杂的掺杂(doping)来调控性能,这不仅增加了荧光机制(fluorescence mechanisms)的复杂性,也限制了实际应用。这项研究另辟蹊径,成功合成了一种纯相无掺杂氧化物材料——焦锑酸钙(Ca2Sb2O7)。当用335纳米光激发时,这种材料会在440纳米处产生单一发射峰。令人振奋的是,该发射峰波长会随压力变化发生规律性移动,灵敏度高达0.75纳米每吉帕(dλ/dP = 0.75 nm GPa−1)。除了荧光发射峰,研究还发现材料的拉曼光谱(Raman spec
来源:Laser & Photonics Reviews
时间:2025-08-05
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综述:包气带过程的新兴问题与研究机遇
包气带过程的前沿挑战与突破尺度转换与建模包气带作为地表饱和-非饱和过渡区,其水力特性的空间异质性长期困扰着模型精度。X射线计算机断层扫描(CT)技术揭示了土壤孔隙的三维结构,但分辨率与样本尺寸的权衡仍是瓶颈。最新研究通过耦合宇宙射线中子传感器(COSMOS)与分布式水文模型(如ParFlow-CLM),实现了从孔隙到流域尺度的水通量模拟。值得注意的是,多域模型将土壤划分为大孔隙和基质域,可更精准刻画优先流路径对溶质运移的影响。土壤水分监测网络革命1 m)仍依赖中子探针。一项突破性进展发现,公民科学项目CoCoRaHS的众包降水数据能有效校正土壤湿度模型偏差,这为全球干旱预警系统提供了新思路。地
来源:Vadose Zone Journa
时间:2025-08-05
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佛罗里达Lone Cabbage礁牡蛎礁高程恢复:基于耐久性基质的潮间带生态修复实践与长期稳定性评估
潮间带牡蛎礁高程修复:基于耐久性基质的生态工程实践研究背景佛罗里达Suwannee Sound的Lone Cabbage礁历史上经历了66%的潮间带牡蛎礁退化,主要归因于持续干旱和风暴侵蚀。当地渔民报告称,礁体表面已退化为裸露的泥砂混合底质,原有高程丧失且牡蛎密度极低。前期小规模试验(Frederick et al. 2016)证实该区域存在幼虫供应但缺乏适宜附着基质,这为大规模修复提供了理论依据。创新设计项目团队创新性地采用模块化"礁块"设计:基质选择:采用本地开采的白云岩石灰岩(0.0762-0.8382 m粒径),其棱角形态形成高孔隙结构高程标靶:基于健康野生礁数据设定-0.5944至-
来源:Restoration Ecology
时间:2025-08-05
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亚马逊森林树木沿微地形变化的生长-生存权衡揭示物种栖息地适应机制
微地形驱动的树木种群动态异质性在亚马逊西北部Amacayacu国家公园25公顷森林动态样地(AFDP)中,研究者建立了基于5米分辨率地形数据的三类微生境:海拔<95米、坡度95米的山脊(25.1%)。通过2007-2015年两期普查数据,发现尽管最大高差仅22米,谷地树木的中位生长速率(0.56 mm year-1)显著高于坡地(0.47)和山脊(0.41),死亡率(3.20% year-1)更是后两者的1.5倍。这种模式与资源获取理论一致——谷地更高土壤含水量促进快速生长,但2010年亚马逊干旱事件导致该生境出现选择性死亡。栖息地关联的物种特异性表现通过Torus Translation检验
来源:Journal of Ecology
时间:2025-08-05
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综述:污染土壤场地特异性生态风险评估指南的综合分析与展望
Abstract土壤生态风险评估(SERA)作为保护土壤生态系统的科学工具,其有效性高度依赖场地环境特征。国际标准化组织(ISO)提出的TRIAD方法通过整合化学、毒理学和生态学三方面证据链(LoE),构建了分级评估体系。分析显示当前仅少数指南能量化生态因子,建议从生态参考点位选择、生物有效性浓度工具箱开发、基于概念模型(CSM)的生态毒理分析及土壤颗粒毒性评估四个维度优化,可降低社会经济成本与不确定性。Introduction工业与农业活动导致土壤污染物通过多途径扩散,威胁生态系统功能。传统SERA方法难以应对地理、气候和土壤特性等变量的复杂交互作用。ISO 19204:2017提出的TRI
来源:Environmental Pollution
时间:2025-08-05
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长江三角洲沿海城市秋季PM2.5组分对降水的响应机制:来源解析、健康风险与光学特性研究
Highlight基于2022年11月长三角化学组分数据,本研究对比分析了降水对PM2.5化学组成、来源及消光的影响。观测期间PM2.5平均浓度较低(25.1 μg/m3),以硫酸盐-硝酸盐-铵盐(SNA)为主(67%)。降水使NO3-和SO42-浓度显著下降,但二次有机碳(SOC)反增0.34 μg/m3——这就像一场"粒子大逃杀",雨滴清除了无机盐却意外给有机化合物开了绿灯!关键发现金属元素的倔强:降水仅使金属浓度微降6-121 ng/m3,如同在暴雨中"躺平"的顽固派。来源清除差异:扬尘源浓度暴跌56.2%,而交通和海洋盐源仅降0.4%——就像清洁工对不同垃圾的"选择性失明"。健康警报1
来源:Environmental Pollution
时间:2025-08-05
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跨国跨行业视角下中小企业可持续绩效评估:基于复合指数与驱动因素分析
在全球碳中和背景下,中小企业(SMEs)如同"经济生态系统中的蚂蚁"——数量占企业总数的99%,却贡献了工业污染量的40%。这些看似微小的经济单元,正在环保与发展的天平上艰难平衡。传统研究总把目光聚焦于"大象"般的大型企业,而忽略了SMEs特有的生存困境:资源有限、技术薄弱、评估体系缺失。当欧盟绿色新政(Green Deal)要求所有企业参与低碳转型时,政策制定者突然发现手中缺少衡量SMEs可持续表现的"标尺"。希腊农业大学(Agricultural University of Athens)的Panagiotis Mitropoulos团队决心破解这个难题。他们创新性地将法律领域的"疑点利益
来源:Environmental Impact Assessment Review
时间:2025-08-05
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MXene纳米颗粒叶面喷施缓解小麦镉胁迫的生理生化机制及其可持续农业应用
随着全球耕地重金属污染日益严重,镉(Cd)已成为威胁粮食安全的重要环境污染物。小麦作为主要口粮作物,其生长过程中易吸收土壤中的Cd2+,导致光合作用受阻、氧化应激加剧,最终造成产量下降。传统修复方法成本高且易造成二次污染,亟需开发新型绿色解决方案。云南大学农学院的研究团队创新性地将二维材料MXene纳米颗粒(MX-NPs)应用于小麦Cd胁迫缓解研究,相关成果为纳米农业技术提供了重要实践依据。研究采用盆栽实验设计10种处理组合,通过原子吸收光谱(AAS)测定Cd积累,结合共聚焦显微镜(CLSM)观察细胞活力。关键发现包括:1)形态指标方面,1000 ppm MX-NPs使Cd胁迫下小麦根长、株高
来源:Ecosystem Services
时间:2025-08-05
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柴油机尾气通过肠道菌群失调和乙酸减少诱发代谢紊乱:乙酸补充的干预作用
背景与问题空气污染每年导致全球900万人死亡,其中心血管疾病是主要死因。柴油机尾气(DE)作为城市空气污染的重要来源,富含超细颗粒物(UFP),但其诱发代谢紊乱的机制尚不明确。近年研究发现,环境颗粒物可能通过“肠-肝轴”影响宿主健康,但DE吸入是否通过改变肠道菌群及其代谢物(如短链脂肪酸SCFAs)介导系统性代谢损伤,仍是未解之谜。研究设计与方法加州大学洛杉矶分校(University of California Los Angeles, UCLA)的研究团队以载脂蛋白E敲除(ApoE-/-)小鼠为模型,进行为期16周的DE吸入暴露实验(6小时/天,5天/周),对比过滤空气(FA)对照组。通过
来源:Ecosystem Services
时间:2025-08-05
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缺氧条件下HMGA2/PHGDH轴介导的糖酵解在镉诱导A549细胞迁移中的作用机制及临床意义
镉(Cd)作为一类被国际癌症研究机构认定的1类致癌物,长期存在于工业排放和烟草烟雾中,其诱发肺癌的分子机制尚未完全阐明。特别值得注意的是,癌细胞特有的"瓦氏效应"——即在高氧环境下仍优先进行糖酵解的能量代谢特征,与重金属暴露是否存在关联?这个科学问题近年来备受关注。大连医科大学职业与环境健康学系的研究团队在《Ecosystem Services》发表的研究,首次揭示了Cd通过缺氧微环境激活HMGA2/PHGDH轴驱动代谢重编程的关键机制。研究人员采用siRNA基因沉默、质粒过表达、蛋白质印迹等技术,结合BALB/c小鼠皮下移植瘤模型和染色质免疫共沉淀(ChIP)分析,系统验证了Cd-HIF-1
来源:Ecosystem Services
时间:2025-08-05
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硫酸软骨素A-硒纳米颗粒通过SIRT1-AMPK-FOXO3通路激活自噬保护软骨细胞抵抗T-2毒素诱导的氧化应激与线粒体功能障碍
在食品污染和环境污染日益严重的背景下,T-2毒素作为一种高度稳定的霉菌毒素,已成为威胁人类健康的重要隐患。这种毒素不仅难以通过常规加工方法去除,还具有显著的软骨细胞毒性,可能导致骨关节炎等退行性关节疾病的发生发展。更令人担忧的是,尽管T-2毒素已被证明能够诱导软骨细胞自噬,但其具体作用机制尚不明确,特别是与SIRT1-AMPK-FOXO3这一关键代谢调控通路的关系仍有待阐明。与此同时,硫酸软骨素A-硒纳米颗粒(CSA-SeNP)作为一种新型纳米材料,虽然显示出软骨保护潜力,但其能否通过调控自噬通路来拮抗T-2毒素的毒性效应,仍是一个悬而未决的科学问题。针对这一系列关键问题,西安交通大学附属红会
来源:Ecosystem Services
时间:2025-08-05
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佛罗里达湿草原灌木入侵的机械修复技术对土壤特性的影响研究:从有机质去除到生态恢复
Highlight本研究首次系统评估了机械修复技术对灌木入侵湿草原土壤特性的影响。通过多时间点(2周/1年/2年)采样发现,采用刮除有机质的处理组(C+S和C+S+B)使100%的土壤参数显著区别于灌木入侵区,其中总氮(TN)、磷(P)、钾(K)、有效硫(S)和土壤有机质(SOM)甚至低于参考水平。多变量分析显示,所有修复处理在土壤参数空间中都独立成簇,但刮除处理组与参考状态存在显著重叠,这为湿地修复提供了重要靶点。Discussion在湿地修复中激进使用机械设备的趋势日益明显(Larson et al., 2020),而我们的研究表明:单纯清除地表灌木(C处理)对土壤参数影响有限,但结合有机
来源:Ecological Engineering
时间:2025-08-05