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  • 纳米氧化镁协同强化吸附技术在地下水氟污染应急修复中的应用与机制研究

    Highlight亮点本研究开发的纳米级氧化镁(NS-MgO)展现出卓越的氟吸附性能,其独特的纳米结构(平均粒径20.4 nm)和双峰孔径分布(3.8 nm/12.6 nm)显著提升界面接触效率,为地下水氟污染应急修复提供创新解决方案。Property analysis材料特性分析通过ESEM和EDS表征显示,NS-MgO呈现典型球形晶体结构(图2),XRD图谱(图3a)与JCPDS标准卡(PDF#45-0946)完美匹配,证实其高纯度立方晶相。BET测试揭示其比表面积达4.3 m2/g,孔径分布曲线显示双峰特征——这种"大孔-介孔"协同体系既能快速捕获氟离子(F-),又为离子扩散提供通道。C

    来源:Environmental Research

    时间:2025-08-03

  • 海草(Cymodocea nodosa)对短期与长期海洋酸化的响应机制:来自浅层CO2热液区的生态适应证据

    随着工业革命以来大气CO2浓度飙升至425 ppm(2024年数据),海洋吸收约30%人为排放CO2导致pH值下降0.3单位的海洋酸化(OA)现象,已成为威胁海洋生态系统的重大环境问题。地中海作为半封闭海域,其独特的水循环特征使其更易受气候变化影响。在众多海洋生物中,海草床虽仅覆盖不到0.2%的海底面积,却是重要的蓝碳(blue carbon)储存库和生物多样性热点。然而关于海草如何应对OA的争议持续存在——早期研究显示钙化生物受OA负面影响,但非钙化初级生产者(如海草)可能从中获益。意大利萨萨里大学(University of Sassari)的研究团队选择地中海广布种Cymodocea n

    来源:Environmental Research

    时间:2025-08-03

  • 孕期全氟及多氟烷基物质(PFAS)暴露与胎儿生长的性别特异性关联:来自中国出生队列的证据

    Highlight这项中国出生队列研究首次在母体血浆中检测到新型PFAS——九氟-3,6-二氧庚酸(检出率98%),同时发现传统PFAS(如全氟辛酸PFOA)与胎儿头围减小显著相关(β=−0.75 cm),而全氟癸酸(PFDA)可导致出生体重降低(−2.71 g)。性别分层分析更揭示出PFOS对女婴腹围、对男婴体重的差异化影响,以及8:2 Cl-PFESA等新兴物质对男婴生长的潜在促进作用,凸显了PFAS发育毒性的复杂性别二态性。Discussion研究团队在377名孕妇队列中发现,传统PFAS(PFOA/PFDA)与新兴化合物(如PFECA-B)均显示出与胎儿生长参数负相关的趋势。值得注意的

    来源:Environmental Research

    时间:2025-08-03

  • 三种同域水鸟塑料生物载体作用的时空差异及其对湿地生态系统的影响

    在人类活动加剧的背景下,塑料污染已成为全球性环境问题。传统研究多关注风力、河流等非生物载体对塑料的传输,而生物载体尤其是鸟类的作用长期被忽视。近期研究发现,鸟类通过"生物载体作用(biovectoring)"将大量塑料从垃圾填埋场运输至自然栖息地,形成污染热点。然而现有研究多局限于单一物种,难以全面评估生态影响。西班牙多尼亚纳生物站(Estación Biológica de Doñana EBD-CSIC)的研究团队在《Environmental Research》发表创新性研究,首次对三种同域水鸟——白鹳(WS)、黄腿鸥(YLG)和黑背鸥(LBBG)的塑料生物载体作用进行系统比较。研究人员

    来源:Environmental Research

    时间:2025-08-03

  • 工业与农业废弃物协同转化高性能复合材料修复重金属污染尾矿砂

    Highlight亮点本研究突破性地将碱性工业废料赤泥(RM)与农业废弃物山竹壳(MS)变废为宝,通过"酸-碱两步活化法"制备出具有超高比表面积的ARM-MS复合材料(235.58 m2/g),其表面丰富的羟基(-OH)和胺基(-NH2)就像"分子磁铁",能高效捕获重金属离子。Materials and methods材料与方法采用X射线衍射(XRD)和傅里叶红外光谱(FTIR)等"材料侦探工具"揭示了ARM-MS的微观秘密:热解后的MS形成蜂窝状多孔结构,而活化赤泥(ARM)中的铁氧化物则像"纳米陷阱"般锁定重金属。通过BET测试发现,复合材料比原始RM的吸附位点暴增635倍!Physica

    来源:Environmental Research

    时间:2025-08-03

  • 综述:推进社区灾害韧性:整合环境科学与政策决策的数据-知识驱动范式

    进化图谱与挑战剖析通过CiteSpace分析WoS数据库3664篇文献,揭示韧性社区研究呈现三阶段特征:早期聚焦概念界定(如ICLEI提出的RC框架),中期转向评估工具开发(如UNDRR的CRGP),近期则关注数据-政策联动(如MCR2030)。城乡社区差异显著——农村依赖生态恢复力(农业适应性),而城市更需基础设施鲁棒性(地震连锁效应防控)。技术瓶颈与知识鸿沟数据碎片化问题尤为突出:灾害周期中环境指标(如气候模型CO2浓度)与社会经济数据(人口流动GIS图层)难以耦合。典型案例显示,同一台风事件下,菲律宾沿海社区恢复速度比日本慢47%(P<0.05),主因是传统知识断层与政策执行gap。框架

    来源:Environmental Science & Policy

    时间:2025-08-03

  • 跨学科视角下的未来野火挑战:构建共同语言与应对策略

    随着全球气候变暖加剧,野火正从区域性灾害演变为全球性危机。2019-2020年澳大利亚东南部"黑色夏季"野火烧毁2400万公顷土地,造成33人死亡和30亿动物伤亡,这场灾难暴露出传统单学科研究范式的局限性。更严峻的是,气候模型预测未来极端火险天气频率将增加30-50%,但现有地球系统模型甚至无法复现已发生的特大火灾事件。这种认知鸿沟使得人类在应对"野火未来(Wildfire Futures)"时面临系统性挑战。澳大利亚墨尔本大学(The University of Melbourne)FLARE野火研究中心的Fairman TA领衔29位跨学科专家,在《Environmental Scienc

    来源:Environmental Science & Policy

    时间:2025-08-03

  • 长三角沿海城市PM2.5化学成分在线观测:污染类型的时间变异与交互机制解析

    Highlight本研究首次系统揭示长三角沿海城市PM2.5化学成分在雾霾、臭氧(O3)和沙尘三类污染下的演化规律。Site description and data sources嘉兴作为长三角典型沿海城市,其南湖区监测站(30.74°N, 120.75°E)提供PM2.5组分数据,包括水溶性离子(WSIIs)、碳质组分(OC/EC)及金属元素,结合气象参数进行多维度分析。Annual and seasonal variation characteristics of PM2.5 chemical components数据表明:NO3−年均占比30.02%居首,冬季浓度较夏季翻倍;而硫酸盐(

    来源:Environmental Pollution

    时间:2025-08-03

  • 微囊藻毒素-LR通过Hippo/GLS通路干扰谷氨酰胺代谢加速干细胞衰老导致青春期骨骼发育迟缓

    亮点• MC-LR在青春期小鼠骨骼中富集并引发骨小梁丢失• MC-LR通过ROS堆积导致BMSCs加速衰老• GLS介导的谷氨酰胺代谢障碍是ROS累积的主因• Hippo通路激活通过抑制YAP下调GLS表达• PP2A活性抑制是Hippo通路激活的起始事件讨论大量研究表明环境污染物可通过干扰细胞衰老状态对多器官产生毒性。本研究发现MC-LR暴露会减缓青春期小鼠骨骼生长速率,同时长骨原始松质区出现细胞衰老特征——衰老相关β-半乳糖苷酶(SA-βGal)和细胞周期抑制蛋白p21显著增加。值得注意的是,衰老的BMSCs表现出成脂分化增强而非成骨分化,这种谱系分配失衡直接导致骨形成减少。结论本研究阐明

    来源:Environmental Pollution

    时间:2025-08-03

  • 银纳米颗粒修饰三维石墨烯电化学传感器在汞离子超痕量检测中的创新应用

    亮点本研究采用创新的一步冷冻铸造法,将银纳米颗粒(AgNPs)像星星般点缀在三维石墨烯(3D-graphene)的立体网格上,打造出性能卓越的"纳米侦探"。这个独特的结构让传感器能像猎犬般精准嗅出水中极微量的汞离子(Hg2+)。材料与方法实验采用Sigma-Aldrich的硝酸银(AgNO3)和石墨粉,通过改良的Hummers法制备氧化石墨烯(GO)。就像建造纳米积木,我们通过冷冻铸造将AgNPs均匀镶嵌在3D-graphene的蜂窝状孔洞中,整个过程就像在零下舞台编排纳米粒子的冰上芭蕾。结果与讨论X射线衍射(XRD)图谱显示,AgNPs/3D-graphene像精心设计的晶体迷宫:在38°和

    来源:Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

    时间:2025-08-03

  • Fe(III)掺杂钴氧化物纳米颗粒的声光催化降解阿莫西林:一种高效环境污染物治理新策略

    亮点本研究首次通过行星式球磨法成功合成铁掺杂钴氧化物纳米颗粒(Co3O4/Fe3+ NPs),用于声光协同催化降解阿莫西林(AMX)。该材料在可见光区表现出显著活性,其介孔结构通过TEM、XRD和BET分析得到验证。表征采用X射线衍射(XRD)分析Co3O4/Fe3+ NPs的晶体结构,结果显示典型的尖晶石结构(空间群Fd3m),在2θ角出现(111)、(220)、(311)等晶面特征峰(详见图1)。结论通过行星式球磨将Fe3+掺入Co3O4纳米颗粒,成功开发出具有可见光响应的介孔催化剂。该材料在声光催化联用体系中1小时内降解83.14%的AMX,且循环使用性能稳定,为抗生素污染治理提供了创新

    来源:Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

    时间:2025-08-03

  • 基于磁性纳米复合材料Fe3O4/碳纳米纤维的东南苏拉威西西米浆绿色导电纸用于酚类吸附研究

    Highlight我们成功制备了基于磁性纳米复合材料Fe3O4/碳纳米纤维(CNFs)的导电纸用于酚类吸附。研究发现,在pH=7、接触时间90分钟时达到最佳吸附效果,其动力学行为完美符合Ho-McKay准二级动力学模型,平衡吸附量(qe)为3.15毫克/克。FTIR表征图1展示了(a)西米浆与西米浆纸,(b)铁砂与磁铁矿(Fe3O4),(c)纳米复合纸NPMCNF的红外光谱。在西米浆谱图中(图1a),3410.15和2929.38 cm-1处的特征峰分别对应多糖的O-H和C-H伸缩振动。1735.93 cm-1处的显著峰归属于半纤维素酮和羰基的C=O伸缩振动,而1620.21 cm-1处的波段

    来源:Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management

    时间:2025-08-03

  • 基于多光谱信息与机器学习提升METImage传感器日间火辐射功率(FRP)饱和状态下的估算精度

    火灾是全球生态系统和人类社会面临的重大威胁,及时准确的火灾监测对减灾至关重要。卫星遥感凭借其广覆盖和高时效性成为火灾监测的核心手段,其中火辐射功率(FRP)作为表征火灾强度的关键指标,传统上依赖4 μm波段辐射差计算。然而,新一代气象卫星MetOp-SG搭载的METImage传感器虽具备500米高分辨率,却因缺乏专用火通道且4 μm波段易饱和(BT≥345 K),导致极端火灾的FRP被严重低估。针对这一技术瓶颈,隶属于美国国家海洋和大气管理局(NOAA)卫星应用与研究中心的Yingxin Gu团队创新性地提出结合多光谱信息和机器学习回归树(ML RT)的方法。研究以VIIRS M波段数据为代理

    来源:Ecological Modelling

    时间:2025-08-03

  • 基于无人机遥感与机器学习的牧草生物量估算:评估管理实践的新工具

    牧场管理中,牧草生物量的精准监测一直是生态学家和农场主的共同难题。传统采样方法如随机或样线法,往往无法捕捉到牧草在空间和时间上的高度变异性——这种变异性既来自施肥、放牧等管理措施,也受降水、温度等环境因素影响。更棘手的是,当牧场面积达数百公顷时,仅凭经验目测评估空间异质性,不仅主观性强,还容易因视野局限导致偏差。如何快速、准确地获取大范围牧草生物量数据,成为优化放牧策略、提升牧场生产力的关键。针对这一挑战,美国内布拉斯加大学林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)的研究团队将目光投向了无人机(UAV)遥感技术。这种具备高空视角和高分辨率的工具,能否为牧草生物量监

    来源:Ecological Modelling

    时间:2025-08-03

  • 三峡水库消落带水文变异下外来与本土植物功能性状差异及其生态意义

    在全球气候变化与大型水利工程建设的双重影响下,河流 riparian zone(河岸带)正经历前所未有的水文格局改变。作为世界上最大的水电工程,三峡水库(TGR)通过人为调控形成的30米水位波动带,彻底重塑了长江自然水文节律。这种"夏季淹没-冬季出露"的极端水文 regime(水文模式),使得消落带植被既要承受长达半年的水下缺氧环境,又需在短暂暴露期完成生长繁殖,导致原有植物群落结构解体。更严峻的是,外来入侵物种如空心莲子草等凭借特殊功能性状快速扩张,与本土物种形成激烈竞争。理解这种"水文胁迫-功能响应"的生态机制,已成为维系库区生态安全的关键科学问题。中国科学院重庆绿色智能技术研究院的科研团

    来源:Ecological Modelling

    时间:2025-08-03

  • 权力动力学视角下跨学科研究中的知识共创与边缘化困境:巴西Siribinha渔村的案例研究

    在当代可持续发展研究中,跨学科合作(Transdisciplinary Research, TD)被寄予厚望,它承诺通过整合学术知识与在地经验来解决复杂的社会生态问题。然而理想与现实间存在巨大鸿沟——尽管TD研究标榜平等参与,历史形成的权力结构往往使边缘群体在知识生产过程中再度被边缘化。这种矛盾在拉丁美洲尤为突出,当地传统社区长期面临殖民遗产带来的种族、阶级与性别多重不平等,而主流学术体系又难以摆脱"知识提取"的窠臼。荷兰瓦赫宁根大学(Wageningen University and Research)知识、技术与创新小组的Gabriela De La Rosa团队,以巴西巴伊亚州Sirib

    来源:Current Research in Environmental Sustainability

    时间:2025-08-03

  • 野火对澳大利亚新南威尔士州河口沉积物质量的长期影响:基于热解碳(PyC)的时空动态评估

    随着全球气候变化加剧,野火发生的频率和强度呈现显著上升趋势,这对沿海生态系统构成了前所未有的威胁。2019-2020年澳大利亚"黑色夏季"野火烧毁了超过20%的温带阔叶林,创下历史记录。然而,野火对河口生态系统的影响机制,特别是对沉积物质量的长期效应,长期以来缺乏系统研究。河口作为连接陆地与海洋的关键过渡带,其沉积物质量直接关系到底栖生物群落和生态系统功能。当野火烧毁流域植被后,降雨会将大量火灾残留物(PFMs)冲刷入水体,这些物质可能含有营养盐、重金属和多环芳烃等污染物。但这些污染物在河口不同区段的分布规律如何?它们会持续影响多久?这些问题对海岸带管理至关重要却鲜有答案。针对这一知识空白,新

    来源:Chemosphere

    时间:2025-08-03

  • 氮掺杂介孔碳纳米片中吸附-活化双位点协同作用强化过一硫酸盐活化降解污染物机制研究

    Highlight本研究通过吸附-活化双位点协同设计,在氮掺杂碳催化剂中实现了污染物高效降解与过一硫酸盐(PMS)活化的完美耦合。Material design and screening for performance optimization采用独特的"双熔融煅烧"策略(图1a),将组氨酸(His)、g-C3N4与NaCl/KCl混合加热。当温度升至280°C时,His熔融形成流体包裹盐粒和g-C3N4;658°C时熔盐(MS)产生高活性Cl−,像"分子剪刀"般剥离碳层并刻蚀出介孔结构,最终形成具有分级宏-介孔和g-C3N4纳米点修饰的氮掺杂碳纳米片。Conclusion该工作首次证实:介

    来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy

    时间:2025-08-03

  • 纳米限域Fe物种/S(IV)体系实现磺胺嘧啶高效降解:快速电荷转移与非自由基路径机制解析

    抗生素污染已成为全球性环境挑战,每年抗生素使用量超万吨,医疗废水中残留浓度高达数百mg/L。其中磺胺嘧啶(SDZ)作为典型抗生素,在污水处理厂和水体中被频繁检出。传统处理方法效率低下,导致抗生素通过食物链富集,威胁生态系统和公共健康。虽然基于硫酸根自由基(SO4•−)和羟基自由基(•OH)的高级氧化工艺(AOPs)被广泛应用,但过硫酸盐(PMS/PS)的持久性和潜在风险引发担忧。相比之下,工业脱硫副产物亚硫酸盐(S(IV))具有来源广、成本低的优势,但传统铁活化体系存在Fe2+回收率低、pH适用范围窄等问题。针对这些挑战,西北农林科技大学资源环境学院的研究人员创新性地开发了碳纳米管限域铁催化剂

    来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy

    时间:2025-08-03

  • 动态海洋环境中浮游动物与鲸类丰度的时空联合建模研究

    北大西洋露脊鲸(North Atlantic right whales)作为现存仅372头的极危物种,其生存面临严峻挑战。这些海洋巨兽的生存状态与其食物来源——浮游动物(zooplankton)的分布动态紧密关联。在海洋环境持续变暖的背景下,研究团队开创性地建立了联合物种分布模型(Joint Species Distribution Model, JSDM),通过两大创新模块揭示生态关联:1)采用地统计学方法(geostatistical approach)精确刻画浮游动物捕获量的空间变异特征2)构建点过程模型(point pattern model)解析鲸群聚集强度的时空规律通过潜变量条件边

    来源:Journal of the Royal Statistical Society Series C: Applied Statistics

    时间:2025-08-03


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