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  • 钼矿区树木菌根类型对根际真菌群落的影响显著高于细菌:生态恢复的微生物学启示

    钼(Mo)作为重要工业金属,其开采活动导致矿区土壤中Mo含量高达2903.91 mg/kg,严重威胁生态系统健康。微生物作为土壤-植物互作的"枢纽",其群落变化能灵敏反映环境胁迫。然而,钼矿区中树木菌根类型如何影响根际微生物群落的响应机制尚不明确,这直接制约了基于微生物调控的生态修复策略制定。河南省某研究团队在《Rhizosphere》发表的研究,通过对比分析全球最大钼矿区内丛枝菌根(AM)与外生菌根(ECM)树木根际微生物群落特征,揭示了菌根类型对微生物的差异化调控规律。研究采用高通量测序技术分析细菌16S rRNA和真菌ITS序列,结合Mantel检验等统计方法,建立了环境因子-菌根类型-

    来源:Rhizosphere

    时间:2025-06-19

  • 综述:根系性状与根际互作在植物热胁迫适应中被忽视的作用

    Abstract持续的气候变化对植物生态系统服务构成严峻挑战,亟需全面解析植物响应机制。现有研究多聚焦地上部对高温的响应,而根系作为敏感器官,其形态与功能变化通过碳分配(C allocation)和根系分泌物(root exudates)重塑根际微生态,这一过程长期被忽视。高温通过抑制光合作用(如C3植物光能捕获效率降低)减少同化碳向根系输送,但部分C4植物(如Andropogon gerardii)反而增加13C根系分配。这种物种特异性响应暗示根系可成为植物适应热胁迫的关键枢纽。Introduction热胁迫与干旱的协同效应常被混淆,但二者对根系的直接影响截然不同。小麦(Triticum a

    来源:Rhizosphere

    时间:2025-06-19

  • 印度中部Wardha盆地Talchir组晚石炭世-早二叠世孢粉组合及其对冈瓦纳大陆冰期生物地层学的启示

    晚古生代冰期(Late Paleozoic Ice Age, LPIA)是地球历史上最重大的冰川事件之一,冈瓦纳大陆作为当时南半球超级大陆的核心区域,其冰川沉积记录对理解全球古气候演变至关重要。印度中部Wardha盆地的Talchir组作为冈瓦纳超群的基底单元,长期被视为LPIA在印度的关键地质档案。然而,由于缺乏精确的年代标尺和跨大陆可对比的生物标志物,其沉积时代与冰川事件的全球同步性一直存在争议。针对这一科学难题,Birbal Sahni古科学研究所的研究团队对Wardha盆地MAWP 114钻孔的Talchir组岩芯开展系统性孢粉学研究。通过分析1.5米厚层段中的14个样品,鉴定出79个

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-06-19

  • 白垩纪介形虫属Pattersoncypris的形态学修订与古生物地理学意义:基于14个物种的系统分类与演化历史解析

    论文解读:在探索地球生命演化的长卷中,白垩纪的介形虫(Ostracoda)犹如微小的时光胶囊,记录着古海洋与湖泊环境的变迁。其中,Pattersoncypris属作为早白垩世南大西洋 opening 事件的关键见证者,其化石广泛分布于巴西、非洲和北美的非海相至海相地层中。然而,由于该属物种与Hourcqia、Harbinia等属形态高度相似(如光滑壳体、重叠模式),加之缺乏系统发育研究,过去50年间的分类错误率高达30%,导致其生物地层学(biostratigraphy)和古环境解释陷入混乱。例如,P. micropapillosa的误鉴定曾引发巴西阿普第阶(Aptian)地层对比的连锁偏差。

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-06-19

  • 沙特阿拉伯Hantkenina属的发现:揭示巴顿阶-普利亚本阶过渡期的生物地层学与古生态学意义

    在探索地球历史的关键转折期——始新世至渐新世过渡阶段(Eocene-Oligocene transition),阿拉伯半岛的沉积记录长期存在认知空白。传统观点认为沙特阿拉伯全境缺失上始新统至下渐新统地层,这一假设严重阻碍了区域地层对比与古环境重建。更棘手的是,作为全球重要生物地层标志的Hantkenina属(一种具有独特管状棘突的浮游有孔虫)在该地区从未被报道,使得阿拉伯板块与全球古海洋事件的关联研究陷入困境。沙特阿拉伯石油矿业大学(KFUPM)的研究团队选择西北部Sirhan-Turayf盆地作为突破口,对Rashrashiyah组展开系统研究。这项发表在《Revue de Micropal

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-06-19

  • 卡尼阶(晚三叠世)卡西安组介形虫生物多样性修订与古环境指示意义

    在古生物学研究领域,晚三叠世卡西安组(Cassian Formation)因其保存完好的海洋无脊椎动物化石而被称为"解放化石库"(Liberation Lagerstätte)。这个形成于热带特提斯洋边缘的地层,记录了距今约2.3亿年前地球生命演化的关键时期。然而,尽管该地层中的腹足类、双壳类等化石已被深入研究,介形虫(Ostracods)——这些具有重要环境指示意义的微小甲壳动物——自20世纪70年代以来却鲜有系统研究。来自法国国家自然历史博物馆的Marie-Béatrice Forel博士团队,在《Revue de Micropaléontologie》发表的研究填补了这一空白。研究人员选

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-06-19

  • 克罗地亚Svilaja山早拉迪尼期低多样性放射虫动物群的古生态学:半封闭缺氧盆地的生物响应机制

    在中三叠世,特提斯洋的复杂古地理格局形成了多样化的沉积环境,其中半封闭的台内盆地因其特殊的缺氧条件成为研究古海洋生态系统的天然实验室。克罗地亚Dinarides地区的Svilaja山保存了一套罕见的早拉迪尼期(Ladinian)暗色燧石质灰岩,其中含有异常低多样性的放射虫化石组合。这一现象与同期开放海相Buchenstein组中高达71属170种的丰富放射虫群落形成鲜明对比,引发了对古环境控制因素的深入思考。为揭示这一特殊生物组合的形成机制,国外研究团队对Svilaja剖面进行了系统的多学科研究。通过高分辨率采样和微体古生物学分析,结合沉积相和有机质地球化学研究,团队重建了该盆地的古环境演化历

    来源:Revue de Micropaléontologie

    时间:2025-06-19

  • 混播绿肥长期还田通过调控土壤氮循环与微生物多样性提高减氮条件下麦田氮素利用率及降低生态成本

    在西北干旱灌区,小麦生产长期面临连作障碍、氮肥过量施用(常规量180 kg N ha−1)及利用率不足40%的严峻挑战。过度依赖化学氮肥不仅导致氨挥发、氧化亚氮(N2O)排放等环境问题,还加剧土壤退化。绿肥作为传统农业的精华,虽被证实可改善土壤肥力,但混播绿肥在减氮条件下的长期效应及其微生物机制尚不明确。甘肃农业大学的研究团队通过6年田间试验,首次系统评估了混播绿肥(毛苕子+箭筈豌豆,HCV)与减量施氮(N2:减20%)协同提升麦田氮素利用效率(NUE)的潜力。研究采用裂区设计,主区为4种绿肥模式(HCV、单播箭筈豌豆CV、单播油菜R、休耕F),副区为3个氮水平(N3/N2/N1)。通过测定小

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 半干旱区马铃薯连作障碍的生态调控:饲草种植对土壤微生物群落及抗生素抗性基因的影响

    研究背景与科学问题马铃薯作为全球第四大粮食作物,在保障粮食安全中扮演关键角色。然而,半干旱区长期连作导致土壤有机碳(SOC)从31.9 g kg−1骤降至15.7 g kg−1,总氮(TN)从3.7 g kg−1降至1.6 g kg−1,同时伴随微生物群落失衡和抗生素抗性基因(ARGs)的富集。这一现象被称作"马铃薯连作障碍",严重威胁土壤健康和粮食安全。研究设计与技术方法云南昭通的研究团队在海拔2520米的典型半干旱区设立田间试验,对比连续马铃薯种植(CPC)、非马铃薯种植(NPC)及饲草轮作(燕麦单作OF/OM、燕麦豌豆混作OPF/OPM)对土壤的影响。采用Illumina HiSeq X

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 秸秆还田与氮肥协同增效对土壤质量及棉花产量的可持续提升机制研究

    在全球气候变化与农业可持续发展背景下,长江流域棉田长期面临氮肥过量施用导致的土壤退化与产量波动问题。秸秆还田虽被证明能改善土壤结构,但其与氮肥的协同增效机制(Joint Fertilization Efficacy, JFE)缺乏定量评估,尤其对棉花这类兼具经济与生态价值的作物。针对这一科学空白,南京农业大学的研究团队在江苏大丰基地开展了为期7年的定位试验,研究成果发表于《Resources, Environment and Sustainability》。研究采用裂区设计,设置秸秆还田(S)与移除(-S)为主区,4个氮水平(N0/N75/N150/N300)为副区。通过测定15项土壤指标构建

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 基于图机器学习的城市街道PM2.5 污染与行人暴露风险高分辨率评估研究

    在城市空气污染与公共健康研究领域,传统评估方法长期面临两大困境:一是依赖固定监测站数据导致空间分辨率不足,二是以居民区为单位的静态评估忽视行人这一高危群体的动态暴露风险。随着全球城市化进程加速,步行作为绿色出行方式被大力推广,但行人因直接暴露于街道污染物且呼吸速率加倍,其健康风险被严重低估。现有研究多聚焦污染浓度或居住暴露,缺乏对污染模式与行人活动动态交互的量化分析,这种认知空白使得城市规划者难以为步行友好型城市建设提供精准决策支持。针对这一科学难题,浙江大学研究团队在《Resources, Environment and Sustainability》发表创新性研究,首次将图机器学习与多源城

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 树木物种多样性对土壤抗侵蚀能力的尺度依赖性效应及其全球格局解析

    土壤侵蚀是全球土地退化的主要驱动力,每年导致约240亿吨表土流失,威胁着粮食安全和生态系统稳定性。虽然植被恢复被广泛认为是控制侵蚀的有效手段,但关于树木物种多样性如何影响土壤抗侵蚀性的机制仍存在巨大争议。早期研究多局限于单一站点或小尺度实验,结论相互矛盾——有的表明多样性通过根系网络和凋落物层增强土壤稳定性,另一些则认为特定功能性状而非多样性本身起决定性作用。这种分歧可能源于生物与非生物因素的跨尺度交互作用,但迄今缺乏系统性验证。西北农林科技大学的研究团队通过整合全球森林生物多样性倡议(GFBI)超过70万个样地数据与通用土壤流失方程(USLE)模型,首次在全球尺度量化了树木多样性对土壤可蚀性

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 基于UNEP全球指南的耕地利用对生物多样性影响评估:区域差异与缓解策略

    全球约50%的陆地表面因人类活动发生深刻改变,其中农业扩张已成为生物多样性丧失的首要驱动因素。尽管土地转化支撑了社会发展,但其导致的生态破坏正威胁着从基因到生态系统各层级的生物多样性,同时削弱自然对人类的贡献。在此背景下,联合国环境规划署(UNEP)生命周期倡议组织GLAM工作组开发了基于countryside物种-面积模型(cSAR)的评估框架,但全球耕地对生物多样性影响的系统性量化仍属空白。为解决这一问题,研究人员开展了首项应用GLAM最新表征因子(CFs)的全球耕地生物多样性影响评估。研究选取2010年FAO耕地数据,结合HILDA+土地利用图和灌溉/施肥强度空间分布,计算了193个国家

    来源:Resources, Conservation and Recycling

    时间:2025-06-19

  • 蒙古国碳排放的结构路径解析与低碳转型策略研究(2015-2022)

    蒙古国作为"一带一路"关键节点,其典型的小型低工业化经济体特征极具研究价值。该国面临严峻的碳减排困境:极端大陆性气候迫使依赖煤炭供暖,70%国土面临荒漠化威胁,而矿业经济占GDP比重高达25%。尽管蒙古国仅贡献全球0.1%的碳排放,其单位GDP碳排放强度却是中国的3倍、全球平均的6倍。这种资源依赖型发展模式,使其在承诺2050碳中和目标时,面临需投入超50%GDP的巨额成本压力。为破解这一困局,研究人员采用环境扩展投入产出(EEIO)模型,结合结构分解分析(SDA)和结构路径分析(SPA),构建了2015-2022年15部门碳排放分析框架。通过量化生产结构变化、碳强度等技术指标,系统追踪了蒙古

    来源:Resources, Conservation and Recycling

    时间:2025-06-19

  • 快速城市化背景下生态文明示范区碳储量动态评估与多情景模拟研究——以中国贵州省为例

    在全球气候变化与城市化加速的背景下,陆地生态系统的碳汇功能成为缓解气候危机的关键。中国贵州省作为典型的喀斯特生态脆弱区,既是重要的生态安全屏障,又面临经济发展与生态保护的尖锐矛盾。这片被誉为“中国西南绿肺”的土地,森林覆盖率超60%,却因独特的地质条件对土地利用变化(Land Use and Land Cover Change, LULC)极为敏感。过去三十年,贵州省在退耕还林等生态工程与快速城市化的双重作用下,碳储量如何演变?未来在“双碳”目标下,不同发展路径将如何影响碳平衡?这些问题对于生态脆弱区的可持续发展决策至关重要。针对这一科学问题,贵州大学的研究团队在《Resources, Env

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 中国食品贸易的环境权衡:2010-2020年全球土地节约与水碳压力解析

    论文解读全球食品系统正面临前所未有的环境挑战:农业生产消耗70%淡水资源、占用50%土地并贡献1/3温室气体排放。作为人口大国和农业强国,中国在保障粮食安全的同时,其食品贸易网络深刻重塑着全球资源分配格局。然而,现有研究多聚焦单一环境指标,缺乏对水-土-碳协同效应的系统评估,更难以解释贸易自由化背景下中国"餐桌全球化"的生态代价。中国农业科学院团队在《Resources, Environment and Sustainability》发表的研究,首次构建了涵盖71种食品、174个贸易伙伴的十年期数据库,采用自下而上(bottom-up)物理核算方法,量化了中国食品消费的WF、LF和CF演变规律

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 综述:资源纽带能否指导城市行星健康的改善?基于文献综述的见解

    环境资源与城市行星健康的交织网络随着2007年全球城市化率突破50%,城市已成为影响地球健康的核心场域。最新研究通过资源纽带框架揭示,气候、食物、生物群、土地和水资源构成影响城市行星健康的五大关键要素。其中气候变化以29%的讨论频率高居首位,其引发的极端天气、空气污染等问题直接导致城市居民死亡率上升和传染病传播模式改变。气候与健康的复杂关联城市虽仅占全球陆地面积的3%,却贡献了70%的温室气体(GHG)排放。建筑能耗(占全球GHG的39%)、交通排放和工业生产形成"污染铁三角"。值得注意的是,COVID-19封锁期间交通量下降使全球GHG排放减少6%,印证了城市活动的环境影响力。空气污染被证实

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 全球初级塑料贸易35年深度解析:中国进口禁令与政策影响下的可持续发展挑战

    塑料以其耐用性和低成本成为现代文明的标志性材料,但背后隐藏着触目惊心的环境代价。1950年全球塑料产量仅200万吨,到2020年飙升至3.67亿吨,其中约半数将变为废弃物。更严峻的是,历史累积的6500万吨塑料垃圾中,78%最终进入填埋场或自然环境。这种"生产-废弃"的线性模式不仅威胁生态系统,更成为实现联合国可持续发展目标(SDGs)的重大障碍。尽管过去15年各国推出多项塑料管控政策,但收效甚微。2017年中国实施的废塑料进口禁令虽然重塑了全球废物流向,却意外打开了另一个潘多拉魔盒——初级塑料贸易激增。这种"按下葫芦浮起瓢"的现象暴露出当前政策聚焦下游废弃物而忽视上游原料的根本缺陷。为此,中

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 黄河三角洲畜禽粪便氮磷有机质排放特征与污染潜力空间分布研究

    黄河三角洲作为中国重要的河口湿地生态系统,正面临日益严峻的畜禽养殖污染威胁。这片由黄河泥沙淤积形成的年轻土地,具有高度敏感的生态特性,而密集的养殖活动导致粪便中过量氮(N)、磷(P)通过径流和渗滤进入土壤与水体,最终威胁渤海近岸海域环境。尽管已有学者对农业非点源污染开展研究,但传统排放系数法因区域差异导致估算偏差,且缺乏对污染物迁移机制的系统解析。如何精准评估养殖污染负荷及其空间风险,成为实现陆海统筹环境治理的关键科学问题。针对这一挑战,中国科学院相关团队联合高校研究人员,在黄河三角洲核心区东营市选取29家不同规模养猪场开展多介质环境采样,结合结构方程模型(SEM)和最小累积阻力模型(MCR)

    来源:Resources, Environment and Sustainability

    时间:2025-06-19

  • 提升欧盟建筑用木材生物源碳与土地利用核算精度:基于树种特异性生命周期清单数据集的研究

    在全球建筑环境贡献37%温室气体排放的背景下,木材作为可再生建筑材料备受关注。然而当前生命周期评估(LCA)数据库中的 harvested wood products (HWP)数据存在明显缺陷:地理覆盖有限、木材密度参数不统一、锯材与锯木原料过程链接存在质量平衡偏差。这些问题导致建筑用木材的气候减缓潜力被错误估算,严重制约了木材在碳中和建筑中的科学应用。针对这一难题,来自爱尔兰的研究团队在《Resources, Conservation and Recycling》发表重要研究成果。研究创新性地整合了欧盟碳预算模型(EU-CBM)的树种生长曲线、国家森林清查(NFI)数据、Eurostat木

    来源:Resources, Conservation and Recycling

    时间:2025-06-19


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