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美国西部社区野火风险缓解措施与居民疏散准备的关联性研究
野火频发正成为威胁人类生命财产安全的重要环境问题。随着气候变化加剧,美国西部野火发生频率与强度显著上升,像 2025 年洛杉矶大火、2023 年拉海纳大火等极端事件,不仅造成大量人员伤亡,还带来巨大经济损失。在野火风险不断升级的背景下,如何提升社区与家庭的防灾能力成为亟待解决的问题。目前,针对野火的研究多将疏散准备与风险缓解割裂开来,缺乏对两者关联性的深入探讨。而实际中,这两种主动减灾行为可能存在紧密联系,厘清它们之间是替代还是互补关系,对制定科学的野火管理政策至关重要。为填补这一研究空白,美国 Wildfire Research(WiR��)中心的研究人员开展了相关研究。他们利用美国西部 5
来源:Ecological Economics
时间:2025-05-20
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公众对生物多样性的认知及其保护价值研究
生物多样性正经历前所未有的衰退,如何有效保护成为全球关注的焦点。当前,通过经济估值方法将生物多样性影响货币化是重要政策方向,但该方法依赖公众准确理解生物多样性这一抽象复杂概念。然而,学界对公众眼中的生物多样性及其价值认知知之甚少,这导致部分研究质疑估值方法的有效性,甚至在综合方法中忽略生物多样性的货币价值。在此背景下,丹麦研究人员开展相关研究,成果发表于《Ecological Economics》,为生物多样性保护政策提供了关键依据。研究由丹麦研究人员完成,旨在回答两个核心问题:公众对生物多样性概念的关联认知,以及对其保护价值的理解,并分析两者的相关性。研究采用 Q 方法学这一半定量工具,通过
来源:Ecological Economics
时间:2025-05-20
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镉污染根际土壤固氮相关关键微生物标志物对东南景天镉积累的影响
土壤重金属污染已成为全球生态治理的棘手难题,其中镉(Cd)因其高毒性和生物累积性备受关注。传统土壤修复技术面临成本高、易二次污染等瓶颈,而植物 - 微生物联合修复(phytomicrobial remediation)因其环境友好性成为研究热点。然而,根际微生物群落如何响应镉胁迫、哪些关键微生物类群驱动植物对镉的吸收与耐受机制尚不明确。在此背景下,浙江某研究团队针对镉污染农田土壤,开展了根际微生物标志物与植物镉积累关联的系统性研究,相关成果发表于《Earth Critical Zone》,为重金属污染修复提供了新视角。该研究选取大麦(BY)、油菜(BL)、东南景天(SP,Cd 超富集植物)、野
来源:Earth Critical Zone
时间:2025-05-20
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基于分形维数二分类的图像烟雾检测研究
在森林火灾防控领域,早期烟雾检测如同在茫茫迷雾中捕捉微弱信号,至关重要却困难重重。传统人工智能(AI)方法虽能识别烟雾,却如同 “耗电巨兽”,需要大量计算资源支撑,且在雨雾、云层等复杂环境下,烟雾那如梦幻般不规则的异质纹理常与自然干扰难以区分,导致检测精度大幅下降。如何在资源有限的情况下,精准捕捉烟雾的 “蛛丝马迹”,成为困扰研究者的难题。为突破这一困境,西班牙研究人员开展了一项别具一格的研究。他们将目光投向分形几何这一数学工具,试图通过分析图像的分形维数,揭开烟雾纹理的独特密码。这项研究成果发表在《Digital Signal Processing》上,为烟雾检测领域带来了新的曙光。研究人员
来源:Digital Signal Processing
时间:2025-05-20
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综述:基于单原子催化剂的电化学合成氨研究进展与展望
单原子催化剂(SACs)因原子级分散的金属中心、高活性及最大化原子利用率,在催化领域备受关注。在电化学合成氨(EAS)中,氮气(N₂)因强三键(N≡N)、高键解离能(∼941 kJ/mol)和短键长(∼1.1 Å)呈化学惰性,需降低活化能,SACs 成为理想选择。其性能与活性位点(⅍s)微环境密切相关,该微环境决定反应物吸附活化及产物脱附,调控微环境对电化学应用的高活性、选择性和稳定性至关重要,但精准调控面临合成中活性位点控制难及催化机理不明等挑战。SACs 在电催化领域潜力显著,氨(NH₃)作为全球广泛生产的化学品,也是潜在重要的能量存储中间体和清洁能源载体,此综述聚焦 SACs 用于 EA
来源:Current Opinion in Electrochemistry
时间:2025-05-20
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Uniss-MDF:用于动态人脸分析评估的多维人脸数据集
在人工智能与计算机视觉高速发展的当下,人脸识别技术已深度融入日常生活,从手机解锁到公共安全监控,其重要性不言而喻。然而,传统 2D 人脸识别易受光照、角度等因素干扰,存在精度与鲁棒性不足的问题。与此同时,3D 人脸识别虽能弥补这些缺陷,但高质量 3D 数据采集成本高、设备复杂,且受隐私问题影响,公共可用的多维人脸数据集极为匮乏,严重制约了动态场景下人脸分析技术的发展。在此背景下,开展能够兼顾实用性与数据多样性的多维人脸数据集研究迫在眉睫。为突破上述瓶颈,意大利萨萨里大学(University of Sassari)的研究人员开展了相关研究,旨在构建一个基于移动设备的多维人脸数据集,以推动动态环
来源:Computer Vision and Image Understanding
时间:2025-05-20
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煤矿复垦区植被恢复后土壤质量对生态系统的响应研究
煤矿开采在推动经济发展的同时,给矿区及周边环境带来了诸多 “创伤”,如土壤结构破坏、植被覆盖减少、土壤侵蚀等,使得矿区生态环境愈发脆弱。尽管植被重建后矿区生态系统的结构和功能有所改善,但与未受干扰的原生生态系统相比,仍较为脆弱,稳定性差且对环境变化敏感。因此,深入分析土壤质量、全面了解矿区生态系统的结构和功能,对于保障煤矿复垦区的生态可持续性、准确评估植被恢复后的生态系统恢复状况至关重要。为解决上述问题,来自国内相关研究机构的研究人员以内蒙古鄂尔多斯矿区的人工沙棘(Hippophae rhamnoides)林生态系统为研究对象,开展了植被重建后矿区生态系统结构和功能因子的调控作用及其对土壤质量
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干旱半干旱区干旱通过不同机制影响土壤功能权衡关系
干旱区生态系统的 “沉默危机”:土壤功能如何应对干燥挑战?在广袤的干旱与半干旱地区,土壤如同大地的 “生命枢纽”,默默支撑着养分循环、水文调节等关键生态功能。然而,全球气候变化正让这些区域面临日益严峻的干旱威胁。当前,科学界虽已认识到干旱会对土壤多功能性(Soil Multifunctionality,指土壤同时维持多种生态服务的能力)产生负面影响,但不同土壤功能间如何权衡取舍、干旱在不同干旱梯度下驱动土壤功能变化的机制差异等问题,仍像迷雾般笼罩着研究者。例如,土壤碳固存与养分保持能力是否会在干旱加剧时 “此消彼长”?半干旱与干旱区的土壤功能衰退路径是否存在本质区别?这些未知严重制约着针对性生
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可逆超亲水-超疏水镧基氧化物涂层的双功能设计:生物污染控制与磷吸附协同机制研究
在光电设备广泛应用的今天,ITO导电玻璃因其优异的透明性和导电性成为LCD、LED等器件的核心材料。然而,潮湿环境中的水汽吸附、低温结冰以及微生物粘附等问题,严重制约着其光学性能和使用寿命。更棘手的是,传统聚合物涂层在紫外线或高温下易降解,而海洋环境中的动态水流与生物膜形成会加速涂层失效。与此同时,水体富营养化引发的藻类爆发又亟需高效的磷吸附解决方案。这些看似不相关的挑战,其实都指向同一个科学问题:如何通过材料表面工程实现多功能集成?针对这一难题,江西的研究团队在《Applied Surface Science》发表了一项突破性研究。他们创新性地采用一步电沉积技术,通过无机(LaCl3·6H2
来源:Applied Surface Science
时间:2025-05-20
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人工模拟自然光合作用储氢过程增强 CO2还原
在应对全球变暖的浪潮中,如何高效利用太阳能将二氧化碳(CO2)转化为燃料成为科学界的焦点。自然光合作用通过水分解与 CO2还原的有序衔接,借助储氢过程实现高效电荷转移,而人工光催化体系大多跳过储氢步骤,直接利用质子和光生电子还原 CO2,这导致反应效率受限,且难以突破高能中间体的瓶颈。为了揭开自然储氢过程的奥秘并提升人工 CO2还原性能,国内研究团队开展了相关研究,其成果发表在《Applied Catalysis B: Environment and Energy》。研究人员采用的关键技术方法包括:通过粉末 X 射线衍射(PXRD)分析样品晶体结构,利用透射电子显微镜(TEM)、傅里叶变换红外
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-05-20
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原子级分散双受阻路易斯对实现硝酸盐向氨的高效接力转化
氨(NH3)作为重要的化工原料和能源载体,其合成技术的可持续性一直是全球关注的焦点。传统的哈伯 - 博施法(Haber-Bosch process)依赖高温高压条件和化石燃料,不仅能耗巨大,还会产生大量二氧化碳,与绿色化学目标相悖。电催化硝酸盐还原(NRA)作为一种新兴的氨合成路径,利用可再生能源产生的电能驱动硝酸盐(NO3-)转化为氨,兼具环保与节能潜力。然而,该过程面临多重挑战:多电子和质子转移导致反应易停滞在中间体阶段(如 NO2-积累),中间体吸附与活化行为失衡,以及关键步骤的动力学缓慢,这些问题严重制约了氨的产率和选择性。如何设计高效催化剂,实现 NO3-到 NO2-再到 NH3的接
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-05-20
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钴单原子位点的不对称配位调控优化酸性条件下氧还原反应的选择性
过氧化氢(H₂O₂)作为一种绿色化学品,在水处理、化工合成等领域应用广泛。目前工业上主要采用蒽醌法生产 H₂O₂,但该方法存在能耗高、产生有机副产物和碳排放等问题。因此,通过两电子氧还原反应(2e⁻ ORR)电化学合成 H₂O₂因其环保、可现场制备等优势备受关注。然而,酸性条件下 2e⁻ ORR 面临动力学缓慢、选择性差的难题,强电场极化会破坏氢键、阻碍质子转移,导致与四电子路径(4e⁻ ORR)竞争,限制了其商业化应用。为解决这一挑战,国内研究人员开展了相关研究。研究团队通过球磨和表面氧化法,在碳边缘构建了钴单原子位点(CoNₓOᵧ)催化剂。该研究成果发表在《Applied Catalysi
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-05-20
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In−O−Hf 键与压电光催化协同作用在同步产 H₂O₂及降解双氯芬酸钠中的机制解析
在能源短缺与环境污染的双重挑战下,高效合成过氧化氢(H₂O₂)与降解新兴有机污染物成为科研焦点。传统 H₂O₂生产如蒽醌法能耗高、污染大,直接合成法又面临成本与安全性问题;而双氯芬酸钠(DCF)等药物因难降解特性在水体中持续残留,威胁生态健康。开发兼具高效产 H₂O₂与污染物降解能力的催化体系迫在眉睫。为此,国内研究团队开展了一项创新研究,构建了由 NH₂-UiO-66 (Hf) 金属有机框架(MOF)与 CdIn₂S₄半导体组成的压电异质结催化剂(NC-x),相关成果发表在《Applied Catalysis B: Environment and Energy》。该研究通过界面 In−O−H
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-05-20
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多金属氧酸盐负载SnS2包裹Te纳米结构的多通道电荷转移机制助力高效光催化CO2还原
在全球碳中和背景下,光催化CO2还原技术被视为实现碳循环利用的"绿色钥匙"。然而,传统半导体材料如碲(Te)和硫化锡(SnS2)各自面临致命缺陷:Te纳米线虽具有优异的光吸收能力,却在空气中迅速氧化为TeO2;SnS2纳米片虽能有效捕获可见光,却在光照下发生严重的光腐蚀。更棘手的是,单一材料中光生电子与空穴的快速复合,使得催化效率始终难以突破。这些"卡脖子"问题严重制约着该技术的实际应用。为破解这一困局,来自中国的研究团队创新性地将Te纳米线与SnS2纳米片组装成S-型异质结(S-scheme heterojunction),并引入多金属氧酸盐(POM)[Co4(H2O)2(PW9O34)2]
来源:Applied Catalysis B: Environment and Energy
时间:2025-05-20
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peers' 亲子关系对学生学业成绩的溢出效应及心理机制研究
在教育领域,家庭与同伴群体对学生学业发展的影响一直是研究热点。然而,过往研究大多聚焦于个体家庭内部的亲子互动对孩子学业的直接作用,却鲜少关注到一个家庭的亲子关系质量是否会通过社会途径 “溢出” 到同伴群体,进而影响其他学生的学业表现。这种 “同伴效应” 的机制复杂性使得学界对家庭环境的外延影响认识不足,尤其是在中国这样重视家庭互动和集体环境的文化背景下,厘清这种跨家庭的影响路径具有重要的现实意义。为填补这一研究空白,国内研究团队开展了一项针对 peers' 亲子关系与学生学业成绩关联的深入研究,相关成果发表在《Acta Psychologica》。研究团队基于中国教育追踪调查(CEPS)201
来源:Acta Psychologica
时间:2025-05-20
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坦桑尼亚女性亲密伴侣暴力(IPV)流行现状及影响因素:基于2022年全国人口健康调查的实证分析
在撒哈拉以南非洲地区,亲密伴侣暴力(Intimate Partner Violence, IPV)如同阴影般笼罩着数百万女性的生活。坦桑尼亚作为该区域IPV高发国家,约50%已婚女性曾遭受伴侣暴力,44%的15-49岁女性经历过身体或性暴力。更令人忧心的是,这种暴力行为往往隐藏在"爱的管教"等文化外衣下,受害者因经济依赖和社会压力而保持沉默。尽管政府已建立性别警务站等应对机制,但缺乏全国性流行病学数据严重制约了干预措施的精准性。来自Muhimbili University of Health and Allied Sciences的Pankras Luoga团队在《BMC Women's He
来源:BMC Women's Health
时间:2025-05-20
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哥伦比亚土著社区精神健康、乡痛与粮食不安全研究
在南美洲的安第斯山脉与热带雨林间,哥伦比亚的土著社区正经历着一场静默的危机。当露天煤矿的铁轨如巨蟒般撕裂 Wayuu 族的草原,当汞矿废水污染了 Embera Dobida´ 族赖以生存的阿特拉托河,传统的生活方式被碾压,土地的灵魂在哭泣。这种因环境破坏引发的精神创伤有个专有名词 ——“乡痛”(Solastalgia),由澳大利亚学者 Albrecht 在 2005 年提出,描述人们目睹熟悉环境被摧毁时的存在性痛苦。对于依赖土地维系文化认同的土著群体而言,环境退化不仅意味着食物短缺,更威胁着精神和谐与代际传承。据统计,Embera Dobida´ 族的自杀率高达 247.9/10 万,是哥伦比
来源:EcoHealth
时间:2025-05-20
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全球流动时代旅行者肝片吸虫病的公共卫生威胁与应对策略研究
在全球化浪潮中,人员与物资的跨国流动日益频繁,一种曾主要困扰牲畜的疾病 —— 肝片吸虫病(Fasciolosis),正悄然成为人类健康的潜在威胁。这种由肝片吸虫(Fasciola hepatica)和巨片吸虫(Fasciola gigantica)引发的人畜共患病,原本局限于农业和农村地区,却因国际旅行、移民潮和气候变化,逐渐向非流行区扩散。目前,全球每年因牲畜感染导致的经济损失超 30 亿美元,而人类感染后可能引发胆道梗阻、肝纤维化等严重并发症,非流行区还常因诊断工具匮乏导致误诊。更严峻的是,中间宿主椎实螺(Lymnaea spp.)的生存受气候影响显著,灌溉扩张、畜牧业贸易等又进一步推波助
来源:Discover Public Health
时间:2025-05-20
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有毒物质与疾病之间有哪些联系?它们如何调控表观遗传?
表观遗传机制是包括 DNA 修饰、组蛋白修饰和非编码 RNA 转录的复杂分子网络,能以可遗传方式影响细胞基因转录。近几十年来,其在毒理学领域备受关注,因可介导环境因素对细胞功能的影响、参与复杂疾病发生并解释对后代的不利影响。以下从不同有毒物质角度探讨其与表观遗传学的关联。表观遗传调控DNA 甲基化DNA 甲基化主要发生在 CpG 二核苷酸的胞嘧啶第五碳位,富含 CpG 的区域称 CpG 岛,常位于基因 5' 端包括启动子区,是重要转录调节因子。正常组织中 CpG 岛通常低甲基化,其状态可因病理或特定生物过程改变。DNA 甲基化水平由甲基化与去甲基化这对拮抗过程决定,分别由 DNA 甲基
来源:iScience
时间:2025-05-19
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摇蚊幼虫对抗生素分子响应机制的研究
抗生素作为人类对抗细菌感染的重要武器,其在环境中的残留却如同隐形的 “生态炸弹”,悄然威胁着水生生态系统的安全。尽管设计初衷是靶向有害细菌,但越来越多的证据表明,它们会对非靶标生物产生意想不到的影响。传统毒理学测试往往只能捕捉到急性毒性效应,却难以察觉分子层面的细微变化或长期影响,而这些变化可能正是生态链失衡的开端。摇蚊(Chironomus riparius)作为淡水生态系统中的关键物种,其幼虫对多种有毒物质敏感,常被用作毒理学研究的模式生物,但抗生素对其分子层面的影响却一直笼罩在未知的迷雾中。为了揭开这层神秘面纱,来自西班牙的研究人员开展了一项具有重要生态意义的研究,相关成果发表在《Cur
来源:Current Research in Toxicology
时间:2025-05-19