-
大豆低聚糖(SBOS)与蛋白核小球藻协同优化生物絮团系统水质及微生物群落结构的研究
这项研究揭示了生物絮团系统中大豆低聚糖(soybean oligosaccharides, SBOS)与蛋白核小球藻(Chlorella pyrenoidosa)的协同魔法。科学家们设置了五组实验(每组5重复,碳氮比C/N=15),包括空白对照组(CON)、葡萄糖组(GLU)、SBOS混合组(含2.5% SBOS)、小球藻组(CP)以及SBOS+小球藻梦幻联动组(CS),持续观测9天。当蛋白核小球藻以5.37×105cells/mL的浓度加入战场后,神奇的变化接连发生:第1天CP和CS组的硝酸盐氮就比GLU组显著降低;到第5天,CS组的氨氮含量成为全场最低;第7天时CP和CS组的亚硝酸盐氮也集
来源:Aquaculture International
时间:2025-06-12
-
综述:诊断与推荐综合系统(DRIS)在甘蔗中的应用:系统性文献综述
摘要诊断与推荐综合系统(Diagnosis and Recommendation Integrated System, DRIS)作为一种广泛应用于土壤和植物组织化学分析解读的工具,其核心目标是通过多营养元素比值平衡关系,克服传统单一临界值法的局限性。本文通过系统性检索五大数据库(Web of Science、Springer Link等),采用八组关键词(如DRIS、sugarcane、soil fertility等)的14种组合,筛选出17篇符合标准的文献(1976-2022年),聚焦三个关键问题:DRIS在甘蔗叶片营养诊断(Q1)、土壤肥力评估(Q2)及替代传统方法(Q3)中的效能。研究
来源:Journal of Soil Science and Plant Nutrition
时间:2025-06-12
-
土耳其塞本地区服务树(Cormus domestica L. Spach)种质资源基于果实性状与生物活性化合物的多样性评价
引言服务树(Cormus domestica L. Spach)作为蔷薇科植物,曾归类于花楸属(Sorbus),近年因系统发育研究被重新划分为Cormus属。其果实兼具食用与药用价值,传统用于治疗肠道疾病和糖尿病,但野生种群因生境破坏面临衰退风险。土耳其塞本地区作为其自然分布区之一,蕴藏丰富的遗传资源,但相关研究仍较匮乏。材料与方法研究选取35份自然生长的服务树种质,测定其果实物理性状(重量、尺寸、硬度)和生化指标(pH、可溶性固形物SSC、维生素C)。生物活性成分分析包括总酚类(Folin-Ciocalteu法)、总黄酮(Zhishen法)及抗氧化活性(DPPH和FRAP法),并通过高效液相
来源:Euphytica
时间:2025-06-12
-
伊朗花叶病紫藤中新型杆状病毒(WBV3)近全长基因组鉴定及系统进化分析
紫藤作为观赏植物,长期受到多种病毒侵扰,其中杆状病毒科(Badnavirus)成员尤为引人注目。尽管全球此前仅报道过紫藤杆状病毒1号(WBV1)的全基因组,但最新研究在伊朗花叶病紫藤(Wisteria sinensis)中捕获到一位"神秘来客"——暂定名为WBV3的新型病毒。科研团队采用高通量测序技术这张"分子雷达"锁定目标后,又用聚合酶链式反应(PCR)和桑格测序进行双重验证。这个全长6016个核苷酸的基因组展现出典型杆状病毒结构,其ORF3编码的1909个氨基酸"超级蛋白"堪称病毒界的"瑞士军刀"——包含运动蛋白(MP)、衣壳蛋白(CP)、锌指结构域、天冬氨酸蛋白酶、逆转录酶(RT)和RN
来源:Biologia
时间:2025-06-12
-
新型解钾菌Pseudomonas marginalis EU-MRN-08促进玉米生长的作用机制及其农业应用价值
农业生产力正面临钾(K)缺乏的严峻挑战。这种关键矿物质参与多种植物的生化与生理过程,而失衡的施肥方式加速了土壤K流失。为此,科研团队从Kinnaur地区玉米根际分离出46株具有解钾能力的细菌(KSB),通过16S rRNA基因测序和系统发育分析进行分子鉴定。引人注目的是,菌株EU-MRN-08在云母和铝硅酸盐中展现出卓越的K溶出能力,分别达222.1±0.02 mg L−1和196.3±0.02 mg L−1,经鉴定为Pseudomonas marginalis(基因库编号PQ818272)。后续温室与田间实验证明,该菌株能显著提升玉米生长指标和生理参数。这项研究首次报道了Pseudomona
来源:Biologia
时间:2025-06-12
-
盐胁迫下耐盐与敏感型马豆基因型的形态与生化特征解析及其抗逆机制研究
马豆(Macrotyloma uniflorum)作为一种抗逆性强的冷门豆科作物,其种质资源在非生物胁迫耐受性上存在显著差异。研究团队通过精准表型分析发现:耐盐基因型DH-22和DH-29展现出深绿色线性叶片(被覆绒毛)、紫绿色豆荚等典型形态特征,其种子更大且呈深褐色带黑斑;而敏感型DH-11/DH-12则表现为浅绿色卵圆形光滑叶片和橙黄色皱缩种子。生化层面揭示耐盐型具有"三高"特性:较高灰分含量(提升离子稳态)、1.7倍于敏感型的游离脯氨酸(渗透调节主力军)、以及显著增强的过氧化氢酶(CAT)和抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性(抗氧化防御双雄)。有趣的是,敏感型却意外保持着更高的抗坏血酸(A
来源:Biologia
时间:2025-06-12
-
嗜热古菌Thermococcus siculi新型羧肽酶的重组表达、特性解析及高温催化应用
这项研究聚焦于从极端嗜热古菌Thermococcus siculi中挖掘新型羧肽酶(Carboxypeptidase)。科研团队采用大肠杆菌(Escherichia coli)表达系统成功克隆该金属蛋白酶(Metalloprotease)基因,尽管存在"渗漏表达"现象,仍获得部分可溶且具活性的重组蛋白。通过85℃高温处理25分钟的"热纯化"绝技,研究人员斩获34 mg/L高纯度酶制剂,其催化效率与稳定性显著提升。该酶在80℃高温和pH 7.5条件下展现峰值活性(1470U/mL),经I-TASSER和Prankweb双重验证为锌离子依赖型金属蛋白酶,活性口袋关键残基锁定为HIS-269、GLU
来源:Biologia
时间:2025-06-12
-
多组分溶剂体系中二氧化碳溶解行为研究:聚乙二醇-水-胆碱氯化物/乙二醇混合体系的分子机制与绿色捕获应用
随着全球碳排放量突破每年350亿吨,开发高效环保的二氧化碳(CO2)捕获技术成为应对气候变化的迫切需求。传统胺类溶剂存在再生能耗高、挥发性污染等问题,而新兴的深共熔溶剂(DES)和聚乙二醇(PEG)虽展现潜力,但其多组分体系中的溶解机制尚不明确。Kharazmi大学的研究团队在《Journal of Molecular Liquids》发表的研究,首次揭示了PEG 400-乙氨酸(胆碱氯化物/乙二醇=1:2)-水三元体系的CO2溶解规律,通过实验与分子动力学(MD)模拟的协同验证,为绿色溶剂设计提供了分子层面的理论支撑。研究采用高压平衡釜测定0.1-0.5 MPa压力下的CO2溶解度,结合MD
来源:Journal of Molecular Liquids
时间:2025-06-12
-
黄河源区径流时空供给模式的驱动机制及其对冰冻圈退化的响应
在全球变暖背景下,被誉为"中华水塔"的黄河源区正经历着显著的冰冻圈退化。这片贡献黄河总水量49%的生态敏感区,其径流变化直接影响全流域水资源安全。然而,传统研究多聚焦径流量变化对气候的响应,对冻土退化如何通过改变水源补给比例来影响水文过程的机制认知不足。特别是缺乏基于稳定同位素示踪技术(stable isotope tracing)的系统研究,导致寒区水循环模型构建缺乏关键参数。西北生态环境资源研究院的研究团队在《Journal of Hydrology: Regional Studies》发表论文,首次采用三端元混合模型(three-end-member mixing model),结合δ1
来源:Journal of Hydrology: Regional Studies
时间:2025-06-12
-
韩国自然放射性核素Be-7与K-40沉降的环境驱动机制:气象与地质因素的多维解析
在大气科学与环境放射学的交叉领域,自然放射性核素如同地球系统的“化学指纹”,记录着从宇宙射线到岩石风化的复杂过程。其中,短寿命的铍-7(Be-7)和稳定的钾-40(K-40)分别代表了两类典型环境示踪剂——前者诞生于高空宇宙射线轰击氮氧原子(宇宙成因,cosmogenic),后者则蛰伏于地壳钾矿物中(陆源,lithogenic)。尽管二者均被广泛用于环境监测,但以往研究多聚焦单一核素或局部区域,对气象-地质多维驱动力的协同作用缺乏系统性解析。韩国因其复杂地形(70%山地)、季风气候及高密度监测网络,成为探究这一科学问题的天然实验室。韩国国防部下属研究团队在《Journal of Environ
来源:Journal of Environmental Radioactivity
时间:2025-06-12
-
回收铸造石蜡废料作为相变材料在建筑外饰面水泥砂浆中的应用研究
随着全球气候危机加剧,建筑行业作为能源消耗与碳排放的“大户”面临严峻挑战。欧盟计划2050年前实现建筑脱碳与高能效目标,但现有技术如商用相变材料(Phase Change Materials, PCM)因成本高昂难以普及。与此同时,铸造工业每年产生大量石蜡废料(Paraffin Wax Waste, PWW),每立方米铸件伴随1立方米废蜡生成,传统处理方式造成资源浪费。葡萄牙研究团队Sandra Cunha等人发表于《Journal of Energy Storage》的研究,首次将PWW转化为PCM应用于建筑外饰面砂浆,为破解上述难题提供了创新路径。研究采用多学科交叉方法:通过差示扫描量热法
来源:Journal of Energy Storage
时间:2025-06-12
-
海藻酸钠-生物炭-氧化石墨烯复合材料的制备及其对水体中磺胺嘧啶的吸附性能与机制研究
随着磺胺类抗生素在医疗、畜牧业的广泛应用,磺胺嘧啶(SDZ)作为典型代表在水环境中频繁检出,其浓度范围从ng/L级到mg/L级不等。这种具有嘧啶环结构的化合物易形成水溶性盐,导致其在 hydrological 系统中长距离迁移,形成"伪持久性"污染。现有处理技术如化学降解易产生有毒中间体,生物处理则因SDZ的抗菌特性效率低下,亟需开发高效、可持续的去除方法。为解决这一难题,来自陕西 trace pollutants 重点实验室的研究团队创新性地将天然聚合物海藻酸钠(SA)与农业废弃物衍生的生物炭(BC700)、氧化石墨烯(GO)通过交联技术复合,构建了具有分级多孔结构的三元吸附材料SA-BC-
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-06-12
-
一种测定天然黏土中DNAPL扩散通量的新型实验室方法及其环境应用价值
研究背景与意义氯代烃类污染物作为工业遗留问题,常以DNAPL形式在地下环境中长期滞留。这类物质因密度高、黏度低易穿透含水层,但遇到黏土等低渗透层时会形成聚集。传统观点认为黏土能阻挡DNAPL迁移,然而裂隙的存在使其可能成为污染扩散的隐蔽通道。更棘手的是,DNAPL通过溶解-扩散机制进入黏土基质后,会形成长期污染源,其释放周期可达数十年。尽管前人通过示踪剂实验证实了基质扩散的重要性,但针对天然黏土在真实污染浓度梯度下的扩散参数(如De和阻滞因子R)仍缺乏可靠测定方法。现有实验室技术或依赖低浓度溶液,或无法验证数据准确性,且从未在DNAPL直接接触条件下开展研究。这导致污染场地修复方案设计缺乏关键
来源:Journal of Contaminant Hydrology
时间:2025-06-12
-
互联网使用与社交互动对农户绿色生产技术采纳行为的协同与替代效应研究
全球气候变化与农业环境退化背景下,传统农业生产方式引发的土地退化、水污染等问题日益严峻。中国作为全球最大水稻生产国(2023年产量占全球26.9%),其农业绿色生产技术(Agricultural Green Production Technologies, AGPT)如高效低毒农药、秸秆还田等应用率却不足。信息渠道的局限性(如社会互动单一化、互联网渗透不均衡)进一步制约了技术推广。为此,中国研究人员基于江西省938户农户的调研数据,通过有序概率模型(Ordered-Probit, Oprobit)系统分析了互联网使用与多维社交互动(同伴效应、社会信任、规范效应)对AGPT采纳的影响机制,相关成
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2025-06-12
-
脆弱社区小规模韧性可持续转型倡议(SRSTIs)的分类与影响评估框架研究
当前全球气候危机正以前所未有的速度重塑城市图景,而处于社会边缘的脆弱社区首当其冲。在巴西等发展中国家,数以百万计居住在非正规聚居区的居民,不仅面临基础设施匮乏的困境,更因地理位置劣势直接暴露于洪涝、滑坡等气候灾害威胁之下。这些社区往往陷入"生存优先"的悖论——当基本温饱尚未解决时,居民如何关心CO2减排?这种现实困境催生了对新型社区转型模式的探索。在此背景下,来自中国的研究团队创新性提出"小规模韧性可持续转型倡议"(Small-Scale Resilient and Sustainable Transformation Initiatives, SRSTIs)概念,旨在通过本土化、低成本的社区
来源:Journal of Cleaner Production
时间:2025-06-12
-
金属有机框架衍生的多孔Co3
O4
/Co@N-C纳米片实现近室温高效选择性氨气传感
氨气(NH3)既是农业生产的关键原料,又是肝肾功能障碍的生物标志物,但其高毒性(25 ppm即可引发炎症)亟需开发高性能传感器。传统金属氧化物半导体(MOS)如Co3O4虽成本低廉,却受限于高工作温度(通常>200℃)和低选择性。如何实现近室温下的快速、高选择性检测成为研究难点。为解决这一挑战,苏州大学与安徽省教育厅资助的研究团队创新性地利用金属有机框架(MOF)作为牺牲模板,通过水热合成与双阶段热处理,制备出多孔Co3O4/Co@N-C纳米片。该材料在《Journal of Alloys and Compounds》发表的研究中展现出突破性性能:60℃下对100 ppm氨气的响应值达180%
来源:Journal of Alloys and Compounds
时间:2025-06-12
-
钙硫循环介导的温室气体(N2
O/CH4
)协同转化与CO2
捕集:热力学视角下的可行性研究
论文解读作为全球变暖的"隐形推手",一氧化二氮(N2O)的温室效应是二氧化碳(CO2)的310倍,更是臭氧层破坏的元凶之一。尽管甲烷(CH4)理论上能直接还原N2O生成无害氮气(N2),但现有催化技术面临"高温依赖"(973-1273K)、"催化剂中毒"和"NOx副产物"三重困境。更棘手的是,未反应的CH4逃逸会加剧温室效应,形成"减排反增排"的恶性循环。明志科技大学与长庚大学的研究团队独辟蹊径,借鉴SO2处理的循环反应经验,首次将CaS/CaSO4氧化还原介质引入N2O-CH4体系。通过热力学模拟与吉布斯自由能(ΔG0)计算,揭示了温度调控的"双面神"机制:在低温区(373-573K),Ca
来源:International Journal of Hydrogen Energy
时间:2025-06-12
-
南非国家公园管理者视角下的极端天气事件:气候变化的挑战与应对策略
随着全球气候变化加剧,极端天气事件正对自然保护地构成前所未有的威胁。非洲大陆作为气候变化的敏感区,其75%的土地属于干旱区,国家公园作为生物多样性保护与生态旅游的重要载体,正面临日益严峻的气候挑战。南非作为非洲生态旅游的标杆国家,其国家公园系统涵盖六大生物群落(Savanna、Fynbos等),但近年来频繁遭遇干旱、极端高温、野火和洪水等极端天气事件,导致基础设施损毁、物种衰退和旅游收入下降等连锁反应。为系统评估这一挑战,来自南非大学的研究团队在《International Journal of Geoheritage and Parks》发表重要研究成果。研究团队对13个国家公园的61名中高
来源:International Journal of Geoheritage and Parks
时间:2025-06-12
-
基于扁豆壳磁性工程活性炭的双向杂化材料在环境修复与电化学储能中的性能研究
随着全球工业化进程加速,两大危机日益凸显:一方面是重金属污染水体导致的生态灾难,镍(Ni2+)和汞(Hg2+)等有毒离子通过食物链富集威胁人类健康;另一方面是化石能源枯竭与气候变暖背景下,开发高效储能设备的迫切需求。传统活性炭虽广泛应用于污染治理和超级电容器(SC),但其原料不可再生且功能单一。如何将农业废弃物转化为多功能材料,成为破解资源环境双重困局的关键。迪莱大学(Dicle University)的Gülbahar Akkaya Sayğılı团队在《Inorganic Chemistry Communications》发表的研究中,开创性地利用土耳其巴特曼省扁豆加工厂的废弃扁豆壳(LS
来源:Inorganic Chemistry Communications
时间:2025-06-12
-
基于固态法制备的g-C3
N4
@CeO2
/CdO纳米复合材料用于高效电化学检测环境致癌物4-硝基苯酚
在环境污染日益严重的今天,4-硝基苯酚(4-NP)作为美国环保署(EPA)重点监控的优先污染物,其检测技术面临重大挑战。这种广泛存在于农药、医药中间体和工业废水中的致癌物,不仅具有环境持久性,更可能通过生物累积引发头痛、紫绀等急性中毒症状。传统检测方法如高效液相色谱(HPLC)和毛细管电泳虽有一定效果,但存在设备昂贵、操作复杂等局限。为此,沙特阿拉伯伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学的研究团队创新性地开发了基于g-C3N4@CeO2/CdO纳米复合材料的电化学传感器,相关成果发表在《Inorganic Chemistry Communications》上。研究团队采用固态合成技术在600°C下
来源:Inorganic Chemistry Communications
时间:2025-06-12