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  • 臭氧引发的叶片气孔对二氧化碳(CO₂)反应迟缓的现象,取决于地中海灌木Viburnum lantana L.中的氧化损伤和色素降解过程

    在当前全球气候变化和空气污染加剧的背景下,植物对环境胁迫的响应成为生态学和植物生理学研究的重要课题。本研究聚焦于臭氧(O₃)对植物气孔动态反应的影响,特别是对一种广泛分布于地中海生态系统的落叶灌木——Viburnum lantana L. 的影响。通过长期暴露在不同浓度的O₃环境中,研究揭示了臭氧对植物气孔功能的多方面干扰,包括气孔对二氧化碳(CO₂)浓度变化的响应迟缓,这不仅影响植物的光合作用效率,还可能对植物的碳-水平衡造成显著影响。臭氧作为一种重要的大气污染物,其浓度在过去一个世纪内显著上升,特别是在工业化地区。O₃进入叶片后,会引发一系列的氧化应激反应,包括活性氧物质(ROS)的产生,

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-11-19

  • 水分驱动的新陈代谢活动增强了Xanthoria parietina(L.)Th. Fr.对硝酸盐胁迫的抵抗力

    在自然界中,地衣作为一种独特的共生系统,由真菌和藻类或蓝藻组成,还伴随着多种微生物群落的存在。它们在生态系统中扮演着重要角色,不仅作为环境污染物的指示生物,还在氮循环中发挥关键作用。氮是地球大气中最丰富的元素之一,约占大气总成分的78%。然而,这种分子形式的氮(N₂)对大多数生物体来说是不可利用的。通过生物固氮过程,大气中的氮可以转化为氨(NH₃),进而被生物体吸收并整合到碳骨架中,最终合成关键的氨基酸,如谷氨酸和谷氨酰胺。这一过程主要由固氮微生物如蓝藻和某些细菌完成,它们利用氮酶将N₂转化为NH₃。地衣则主要依赖于铵和硝酸盐作为其氮源,其中铵因其较低的能量成本而被优先利用。地衣具有显著的“多

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-11-19

  • 综述:植物核mRNA中多聚腺苷酸化位点选择的调控

    在植物生长和发育过程中,聚腺苷酸化(Polyadenylation, APA)是一种关键的后转录调控机制,其作用不仅限于mRNA的成熟,还对基因表达的多样性以及植物对环境胁迫的适应性具有深远影响。聚腺苷酸化机制涉及一个复杂的多蛋白复合体,它能够识别特定的序列信号并确定聚腺苷酸化位点(PASs)。在许多基因中,存在多个PASs,这种现象使得植物能够通过选择不同的PASs生成不同长度的mRNA变体,从而调控基因表达的动态变化。这些变化不仅影响mRNA的稳定性、翻译效率,还可能改变蛋白质的功能特性,进而影响植物的生理状态和适应能力。然而,目前对于植物中PAS选择的具体分子机制仍不完全清楚,本文旨在综

    来源:Environmental and Experimental Botany

    时间:2025-11-19

  • 综述:加拿大牧草发展历程:长达99年的探索与实践

    E.J. McGeough|P. Tamayao|S. Asselin|D.J. Cattani|S.N. Acharya动物科学系,曼尼托巴大学,8664号,达福路12号,温尼伯,MB R3T 2N2,加拿大多年生牧草(包括草本植物和豆科植物)是加拿大反刍动物的关键饲料来源,既可用于放牧,也可作为储存饲料使用。加拿大的草原为养牛业提供了丰富的资源,尤其是在牛肉产业集中的草原地区。在过去99年里,全国各地的多年生牧草育种项目致力于改良和培育适合加拿大气候的牧草品种,重点提高其耐旱性、抗病能力以及冬季生存能力。这些长期的努力使得目前已发布了约171个新品种(其中75个为豆科植物,96个为草本植物

    来源:Canadian Journal of Animal Science

    时间:2025-11-19

  • Pterocarpus erinaceus Poir心材中的化学成分及其化学分类学意义

    雷中琦|戴星|王梦飞|陈兰英|刘荣华江西中医药大学药学院,南昌,330004,中国摘要从Pterocarpus erinaceus Poir的心材中分离并鉴定了20种化合物。通过将其光谱数据(HR-ESI-MS、1H NMR和13C NMR)与现有文献中的数据进行比较,阐明了这些化合物的结构和绝对构型。从结构上看,这些化合物被分为六大类:两种茴香醚(1-2)、四种pterocarpans(3–5, 7)、一种rotenoid(6)、十种黄酮类化合物(8–17)、两种α-甲基苯甲酸酯(18–19)和一种植物甾醇(20)。其中,化合物1和2是首次从天然来源中获得的;化合物9首次在Fabaceae科

    来源:Biochemical Systematics and Ecology

    时间:2025-11-19

  • 评估Halimeda incrassata对温度和光照的反应,以预测其在东北大西洋的扩散情况

    ### 引言**Halimeda incrassata** 是一种丝状钙质绿藻,主要分布在海洋的沙质底部,通过纤维状的根状结构附着在沙粒上。最初,这种绿藻主要分布在西大西洋的热带地区,从佛罗里达到巴西,包括巴哈马群岛、加勒比海的大小安的列斯群岛以及墨西哥湾。然而,近年来,**H. incrassata** 已经扩展到东大西洋,特别是在一些地中海岛屿和加那利群岛。这种扩展不仅改变了其原有的地理分布,也引发了对生态系统影响的担忧。由于其广泛的适应性,**H. incrassata** 在新环境中表现出强烈的扩张能力,可能对本地物种构成威胁。研究其对温度和光照的耐受性,有助于理解其扩展的潜在机制,并

    来源:Aquatic Botany

    时间:2025-11-19

  • Egeria densa Planch.( Hydrocharitaceae 科)在北欧亚地区的分布:遗传相似性与分布范围扩展

    这项研究聚焦于一种名为 *Egeria densa* 的水生植物在北欧亚大陆的入侵情况。这种植物原本是南美洲的原生物种,现已广泛传播至世界各地,包括欧洲和亚洲。随着全球气候变化的加剧,其分布范围也在不断扩大,尤其是在气候条件适宜的地区。研究团队利用分子系统学和集成物种分布模型,对 *Egeria densa* 的入侵动态进行了综合评估,分析了其遗传多样性、形态特征以及在不同地理区域的扩展趋势。在北欧亚大陆,*Egeria densa* 的入侵焦点仍然相对有限,但其分布范围已经扩展到了亚北极地区。例如,在冰岛的温泉池中,该物种在2004年首次被记录;而在俄罗斯远东地区的堪察加,2018年夏季也发

    来源:Aquatic Botany

    时间:2025-11-19

  • 多环芳烃(PAHs)在菲律宾蛤(Ruditapes philippinarum)中的代谢毒性:代谢途径与肝毒性

    本研究聚焦于多环芳烃(PAHs)对海洋生态系统的影响,特别是其在牡蛎(*Ruditapes philippinarum*)中的解毒代谢和肝脏毒性机制。PAHs是一类具有高度生物累积性和毒性的持久性有机污染物,因其在自然环境中难以降解,长期存在,对生物体和生态系统构成了潜在威胁。近年来,随着人类活动的加剧,如海上石油开采、工业和生活污水排放等,PAHs污染问题日益严重,尤其在沿海地区,其浓度已达到中等水平。因此,深入了解PAHs在海洋生物体内的代谢机制和毒性响应,对于评估其生态风险、开发生物标志物以及进行污染监测具有重要意义。研究中,科学家们采用了一种综合方法,结合转录组学、计算建模和实验验证,

    来源:Aquatic Toxicology

    时间:2025-11-19

  • 孟加拉国首次尝试养殖硬壳蛤(Meretrix meretrix):评估基于浮动平台的HAPA、篮式和袋式养殖方法,并考虑特定地点的生态生理因素对其影响

    本研究探讨了在孟加拉国东南沿海地区开展硬蛤(*Meretrix meretrix*)水产养殖的可行性,评估了三种不同的养殖系统——浮式网箱(hapa)、篮子和塑料袋——在两个具体地点(Chowfaldandi 和 Rejukhal)对蛤类生长和存活的影响。研究采用了浮式竹筏作为支撑结构,将养殖系统悬挂在不同的水深位置,旨在探索在水体不同层次中进行蛤类养殖的可能性,同时利用当地可获得的资源进行实施。研究结果表明,浮式网箱系统在两个地点都表现出显著更高的存活率和生长性能,尤其是在 Rejukhal 地点,这可能与当地生态和环境条件有关。此外,研究还评估了生态生理参数(如温度、浊度、浮游植物丰度、盐

    来源:Aquaculture and Fisheries

    时间:2025-11-19

  • 综述:当前全球水产养殖领域中,针对鱼类疾病的传统和创新生物技术疫苗的发展现状

    在水产养殖业中,传染病是影响其可持续发展的关键因素之一。水产养殖业作为全球重要的食品生产行业,为满足不断增长的人口对蛋白质的需求,其规模正在迅速扩大。然而,由于养殖环境中的高密度和高压力,鱼类极易受到病毒、细菌、真菌和寄生虫等不同来源的病原体感染。因此,开发有效的疫苗成为提升水产养殖业的环境、社会和经济效益的重要手段。随着科技的发展,疫苗技术不断进步,为鱼类提供更高效、安全且经济的免疫方案,成为水产养殖领域的重要研究方向。在水产养殖业中,疫苗的使用可以显著降低疾病的发生率,减少对抗生素的依赖,从而避免抗生素耐药性的产生。传统的疫苗类型包括灭活疫苗和弱毒疫苗,这些疫苗在过去的几十年中得到了广泛应

    来源:Aquaculture and Fisheries

    时间:2025-11-19

  • 铁-碳协同作用通过微生物活动和氧化还原反应的调节,减少了宁夏黄河灌溉区稻田中的碳排放

    本研究围绕铁氧化物与有机材料在淹水稻田土壤碳动态中的协同作用展开,旨在揭示如何通过铁氧化物的应用来优化土壤肥力并减少碳排放。在农业生产中,特别是水稻种植过程中,土壤碳的稳定与释放对全球气候变化具有重要影响。铁氧化物在土壤中扮演着关键角色,它们不仅能够稳定有机碳,还能在特定条件下影响微生物的代谢活动,从而调控温室气体的排放。然而,目前对于铁氧化物在厌氧环境下的具体作用机制,尤其是与有机材料结合时的效应,仍存在诸多未解之谜。因此,本研究通过盆栽实验,系统分析了铁氧化物与不同有机材料(如秸秆和生物炭)对土壤碳矿化过程的影响,并探讨了其在减少温室气体排放方面的潜力。### 铁氧化物与土壤碳稳定性的关系

    来源:Applied Soil Ecology

    时间:2025-11-19

  • 在挪威鼠中,独特性是否能增强对合作事件的记忆?

    本研究探讨了环境的独特性是否能够增强挪威鼠对之前经历的合作行为的记忆。这一现象在人类中已有广泛的研究,但其在非人类动物中的作用仍存在争议。研究表明,人类在面对稀有、独特或意外的刺激时,往往能够更好地记住这些事件,这种现象被称为“独特性效应”。这一效应可能在动物行为中同样发挥作用,尤其是在涉及社会互动和合作行为的场景中。研究团队利用一种互惠性梳理毛发的实验范式,测试了挪威鼠是否在独特环境中能更有效地回忆之前获得的帮助。### 社会互惠行为与认知需求社会互惠行为是人类社会的重要组成部分,它指的是个体倾向于帮助那些在之前表现出合作行为的个体。这种行为不仅存在于人类社会中,也在许多非人类动物中观察到。

    来源:Animal Behaviour

    时间:2025-11-19

  • 光污染对小红蛱蝶发育节律的干扰效应:LED光源波长与光照时长对褪黑素通路及变态时序的影响

    每当夜幕降临,城市中璀璨的灯光在照亮人类生活的同时,也悄然改变着自然界的运行规律。这种被称为"人工夜间光照"(ALAN)的现象,正成为影响昆虫生态的新兴因素。昆虫依赖自然光周期调节昼夜节律和季节性生理活动,而ALAN会混淆它们对时间的感知,导致行为异常和生理紊乱。特别是近年来普及的发光二极管(LED)灯具,能发出多种波长的光却几乎不产生热量,其对昆虫发育的潜在影响尚未明确。鳞翅目昆虫作为生态系统中的重要指示类群,其发育过程极易受光信号干扰,但针对昼行性蝴蝶在ALAN影响下的发育节律变化研究仍较缺乏。在此背景下,研究人员选择具有迁徙特性的小红蛱蝶(Vanessa cardui)为模型,在严格控温

    来源:Environmental Entomology

    时间:2025-11-19

  • 在奥地利收集的5株水生Janthinobacterium lividum菌株的完整基因组序列

    本研究中,科学家们对从奥地利淡水环境中分离出的五种 *Janthinobacterium lividum* 菌株的完整环状基因组进行了分析。这些菌株的基因组大小在6.3至6.6兆碱基对(Mbp)之间,且完整性超过99%。基因组的组装采用了牛津纳米孔(Oxford Nanopore)测序技术,这使得研究人员能够获得高质量的基因组数据,为后续的基因功能研究和系统发育分析提供了坚实的基础。*Janthinobacterium* 属于氧化亚乙酸菌科(Oxalobacteraceae),是一类好氧、化能异养的细菌,广泛分布于多种生态环境中。这一属的许多菌株因其能够产生一种名为 violacein 的紫色

    来源:Microbiology Resource Announcements

    时间:2025-11-19

  • 氮沉降重塑北半球植被物候气候敏感性的时空格局与驱动机制

    随着全球变化的加剧,植被物候(指植物发芽、开花、落叶和休眠等周期性生长过程)作为反映植物对环境变化响应的重要指标,其变化深刻影响着生态系统生产力、物种相互作用以及碳水和水分循环。然而,在气候变暖、氮沉降增加等多重压力下,植被物候如何响应这些变化,特别是其对关键气候因子(如温度、水分)的敏感性如何演变,仍不明确。传统研究多聚焦于单一气候因子的影响,且受限于观测数据的时空尺度,难以揭示长期大尺度格局。氮作为植物生长发育的必需营养元素,其沉降量的增加可能通过改变植物养分吸收、水分利用效率等生理过程,进一步调控物候对气候的敏感性,但相关证据仍存在矛盾。为解决上述问题,湖南师范大学的李鹏、周晓璐等研究人

    来源:Journal of Plant Ecology

    时间:2025-11-19

  • 颜色可能并非红眼树蛙(Agalychnis callidryas)的警戒信号机制:一项实验研究的证据

    摘要在受到捕食影响的生物中,躲避捕食者和抵御捕食者的机制非常普遍。其中一种机制是恐吓行为,即利用鲜艳的颜色或对比鲜明的图案来威慑潜在的捕食者,从而在捕食过程开始或捕食者接近猎物时为猎物提供短暂的逃脱机会。红眼树蛙(Agalychnis callydrias)的鲜艳体色通常被认为具有这种功能,但这一假设尚未得到验证。我们研究了野外捕获的红眼树蛙对模拟捕食事件(包括使用镊子和模型鸟类进行捕食)的反应。在捕食过程中,红眼树蛙会迅速且早早地睁开眼睛。然而,红眼树蛙的橙色脚部和蓝黄色身体部位很少被展示出来,且仅在它们试图逃跑时才会显现。为了探究红色眼睛如何影响捕食者的攻击倾向,我们在三项实验中让家鸡(G

    来源:Ethology Ecology & Evolution

    时间:2025-11-19

  • 圈养条件下黑羚(Antilope cervicapra)的行为可塑性:对濒危有蹄类动物保护策略的启示

    摘要动物在圈养环境中的行为适应性对于理解物种福利和优化保护策略至关重要。本研究探讨了黑羚(Antilope cervicapra)的行为可塑性,该物种在巴基斯坦部分地区已经灭绝,目前被饲养在旁遮普省的四个圈养设施中。通过对60只黑羚(20只雄性,40只雌性)进行为期1年的观察(每只动物平均24次观察),使用焦点动物抽样方法收集数据。通过主成分分析(PCA)识别并分析了7个关键行为维度,这些维度解释了总方差的58%。繁殖行为(PC1)占方差的14.3%,而摄食行为(PC2)占9.4%。性别差异表现为:雄性更注重繁殖展示和领地行为,而雌性则更重视摄食和能量保存,这两者在PC1(P < 0.01)和

    来源:Ethology Ecology & Evolution

    时间:2025-11-19

  • 一种高效捕捉地面筑巢亲鸟的新方法

    摘要在鸟类生态学和行为学研究中,活捉成年鸟类对于获取个体标记数据至关重要。然而,传统的捕捉技术存在诸多局限性,如效率低下、成本高昂或伦理问题。在这项研究中,我们提出了一种改进的笼捕方法,该方法基于中国西南部贵州地区传统鸟类捕捉文化中使用的踏板笼设计。通过用8至10天大的雏鸟作为诱饵来替代食物,该方法利用了成年鸟类的育雏行为,从而实现高效且低伤害的捕捉效果。当成年鸟类进入笼子时,会触碰到踏板,从而触发机制关闭笼门。该方法可以快速应用于地面筑巢的鸟类栖息地。2024年3月至8月期间,在中国西南部贵州的柳枝和云南的临沧,我们对四种需要双亲共同抚育的地面筑巢鸟类(灰灌丛鵖Saxicola ferreu

    来源:Ethology Ecology & Evolution

    时间:2025-11-19

  • 综述:在塑料的生物降解过程中,利用了昆虫以及一些陆地和海洋无脊椎动物

    塑料污染已成为当今全球面临的重大环境问题之一。自20世纪50年代塑料工业大规模发展以来,塑料的产量迅速增长,目前每年全球生产超过3500万吨塑料,用于制造瓶罐、塑料袋、食品包装等多种产品。然而,塑料的降解过程极其缓慢,通常需要数百年时间,且缺乏有效的分离、回收、利用和降解方法,导致塑料污染持续加剧。此外,塑料的广泛使用也引发了微塑料和纳米塑料的大量产生,这些微小的塑料颗粒不仅污染环境,还通过食物链进入动植物体内,对生态系统和人类健康造成深远影响。微塑料的尺寸通常在0.1微米至5毫米之间,分为初级微塑料和次级微塑料。初级微塑料是人为制造的,例如化妆品中的微珠,而次级微塑料则是由塑料废弃物在自然环

    来源:The European Zoological Journal

    时间:2025-11-19

  • 综述:钻土层中的磷动态:揭示蚯蚓介导的土壤生物地球化学过程

    摘要蚯蚓活动影响的土壤区域——即“钻土层”(drilosphere),是磷(P)循环和土壤健康的关键生物地球化学热点。虽然蚯蚓通过取食、打洞和排泄活动对土壤中磷的动态有积极影响,但人们对钻土层内磷循环机制及其在不同土壤环境中的相对重要性的理解仍较为有限。本文综合了四个相互关联领域的最新研究进展。首先,我们探讨了钻土层的形成与特征,揭示了蚯蚓如何通过打洞、分泌黏液和排泄物沉积来创建不同的生物地球化学区域。其次,分析了钻土层内的磷转化机制,记录了打洞和排泄过程如何通过竞争性吸附、酶促矿化和微生物调控作用促进磷的迁移。第三,阐述了钻土层对陆地磷循环的贡献,指出了其与根际向内运输不同的磷扩散模式,并研

    来源:Critical Reviews in Environmental Science and Technology

    时间:2025-11-19


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