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保护区在应对热带干旱森林丧失中的作用:来自马达加斯加基林迪米特亚国家公园的启示
热带干林是地球上最易受破坏的生态系统之一,其面临的森林丧失问题对人类和野生动物都构成了严峻的挑战。近年来,随着全球范围内对生态环境的关注加剧,研究者们对这些独特生态系统的研究也日益深入。本文通过分析马达加斯加西部的Kirindy Mitea国家公园(KMNP)及其周边5公里的非保护缓冲区,探讨了保护措施在防止热带干林退化方面的作用。研究时间跨度为30年(1993年至2023年),使用卫星遥感技术追踪了土地覆盖的变化,揭示了KMNP与非保护区域之间在森林丧失速度和程度上的显著差异。研究发现,KMNP内部的热带干林面积减少了31.4%,而周边非保护缓冲区的热带干林面积则下降了63.2%。尽管KMN
来源:Biotropica
时间:2025-11-14
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城市生活的代价:尽管父母对城市家麻雀幼鸟的照料更为周到,但它们的离巢成功率却更低
摘要 此链接指向英文版内容 此链接指向泰米尔文版内容 快速的城市化进程对野生动物的行为产生了显著影响,因为它改变了资源获取方式、捕食风险以及环境条件。那些能在人类改造的栖息地中生存的物种必须调整其关键的生命周期特征(包括亲代抚育行为)以应对这些挑战。家麻雀(Passer domesticus)是一种广泛分布于人类生活环境中的鸟类,它是研究城市化对亲代抚育策略影响的理想对象。我们调查了家麻雀在农村和城市栖息地中基于性别的亲代抚育行为差异及其对繁殖成功率的影响。研究发现,城市地区的雌性麻雀在亲代抚育上投入的
来源:Biotropica
时间:2025-11-14
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JUST GROW框架:探讨城市区域如何管理城市农业以实现公平与可持续性
城市地区在推动可持续和公正的食品系统转型方面展现出巨大的潜力。随着城市农业的多样化发展,越来越多的模式被探索出来,如家庭花园、社区花园、屋顶农场和植物工厂等,这些模式不仅有助于缩短供应链,还能增强生产者与消费者之间的联系,从而提升社会-生态系统的可持续性和韧性。城市农业(UA)已经成为全球城市地区的重要基础设施特征,其多层面的社会效益日益受到研究的关注。科学进步、价值观转变和新兴技术的发展使城市农业的吸引力不断增强,而新冠疫情则进一步凸显了城市依赖的食品系统在可持续性和韧性方面的重要性。城市农业的兴起并非没有挑战。尽管其在解决粮食安全、改善社区生活和增强生态系统的稳定性方面具有积极意义,但如何
来源:Frontiers in Sustainable Food Systems
时间:2025-11-14
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综述:关于水獭寄生虫疾病的系统评价
在全球范围内,水獭作为半水生动物,其生存环境同时受到陆地和水生生态系统的影响。这种独特的生态习性使得水獭成为多种病原体的潜在宿主,尤其是在气候变化、栖息地破碎化、栖息地丧失以及人类活动增加等环境压力下,水獭群体面临着更高的疾病暴露风险。根据国际自然保护联盟(IUCN)的评估,水獭亚科(Lutrinae)包含14个物种,其中12个被列为濒危或易危物种,仅有一种未被评估。这些物种中,12种主要生活在淡水环境中,而另外两种则完全依赖海洋生态系统生存。由于水獭在生态系统中的重要性,了解其寄生虫种类、感染率以及潜在威胁显得尤为重要。水獭的寄生虫感染不仅影响其个体健康,还可能对整个种群和生态系统的稳定性产
来源:Frontiers in Mammal Science
时间:2025-11-14
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基于品种特异性SNP标记的大麦混种根系生物量定量方法揭示地下生态位互补潜力
在全球气候变化背景下,提高作物对土壤水分和养分的捕获能力已成为增强农业生产系统韧性的关键挑战。多作物混作系统通过不同作物根系的互补分布能够改善土壤勘探效率,但实际应用却受到气候条件、生长季节长度以及机械化作业要求等多重限制。品种混作(Variety mixture)作为替代方案,将同一物种不同根系特性的品种组合种植,既能保持农事操作的一致性,又可能通过地下生态位互补提升资源利用效率。然而,由于缺乏有效区分不同品种根系的方法,人们对混作品种系统地下过程的认知始终存在空白。近期发表于《Plant Methods》的研究通过创新性地运用品种特异性SNP(单核苷酸多态性)标记和实时定量PCR(qPCR
来源:Plant Methods
时间:2025-11-14
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时间扭转潮汐:铵污染与升温在蛙类幼体阶段的交互作用对成蛙的长期影响
随着全球变化的加剧,地球生态系统正面临着前所未有的挑战。其中,全球变暖与农业化肥污染是两个最为突出的问题。温度的持续升高改变了生物的生长与发育节律,而化肥的大量使用导致氮化合物等污染物进入水体,对水生生物造成严重威胁。两栖动物,尤其是其水生幼体阶段,往往被困在有限的水体中,无法逃避这些环境压力。尽管它们在后期的陆地生活中可以选择更适宜的微环境,但幼体阶段所经历的胁迫是否会产生长期影响,一直是一个值得深入探讨的科学问题。在这项发表于《Frontiers in Zoology》的研究中,Francisco Javier Zamora-Camacho和Pedro Aragón以伊比利亚绿蛙(Pelo
来源:Frontiers in Zoology
时间:2025-11-14
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综述:磷化铝作为探索急性线粒体疾病的模型
摘要背景急性线粒体疾病以氧化应激、生物能量代谢紊乱和细胞损伤为特征,但由于缺乏能够准确反映其快速进展的临床前模型,这些疾病尚未得到充分研究。磷化铝(AlP)中毒通过释放磷化氢(PH₃)导致线粒体功能障碍,其与遗传性和毒性引起的线粒体疾病具有共同的特征,因此为填补这一研究空白提供了一种有前景的方法。目的本文将磷化铝中毒视为急性线粒体疾病的转化模型,旨在探讨其与已知线粒体病理机制的相似性,并评估其在治疗测试中的价值。方法我们研究了磷化铝如何影响线粒体功能,包括抑制电子传递链(尤其是复合体IV)、ATP耗竭以及活性氧(ROS)的产生增加。将其多靶点毒性效应与单机制诱导剂(如罗腾酮和抗霉素A)进行了比
来源:Molecular & Cellular Toxicology
时间:2025-11-14
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决定印度中央邦半干旱地区中型肉食动物出现及其空间分布的因素
摘要了解中型食肉动物如何在人类改造的景观中生存,对于制定它们的保护计划以及维持它们在多用途系统中的生态作用至关重要。它们相对较小的体型、广泛的饮食范围和快速的繁殖能力通常使它们能够很好地适应人为环境。我们使用单季节占用率和广义线性模型(GLM),结合生态和人为变量,评估了印度中央邦Chambal峡谷中四种中型食肉动物——金豺(Canis aureus)、印度狐(Vulpes bengalensis)、丛林猫(Felis chaus)和灵猫(Mellivora capensis)的栖息地利用和空间分布情况。为了探讨物种间的相互作用,我们还收集了关于豹子、鬣狗和野狗的数据。研究发现,金豺的原始占用
来源:Mammal Research
时间:2025-11-14
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一份针对公民科学家和社区团体开展淡水质量调查的有效培训与参与路线图:Urban Citizen’s 6.3.2(爱尔兰都柏林)
本研究项目“Urban Citizen’s 6.3.2”旨在通过公民科学的方式,提升都柏林及周边地区城市河流和溪流的水质监测与宏微观无脊椎动物生物多样性调查。该项目作为公民科学的一个创新范例,不仅在数据收集方面取得了显著成效,还通过有效的志愿者培训与参与机制,增强了公众对水环境的关注与保护意识。该项目的成功在于其综合性的框架设计,包括调查方法的建立、志愿者的招募、培训与支持、数据收集期间的互动和结果的传播。此外,该项目还强调了伦理考量和多向知识传播的重要性,为其他公民科学项目提供了宝贵的经验和借鉴。在项目实施过程中,研究人员通过多种渠道招募志愿者,包括社交媒体、本地社区组织、学校合作以及志愿者
来源:Frontiers in Environmental Science
时间:2025-11-14
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综述:冰雹研究的进展与挑战:2024年第四届欧洲冰雹研讨会报告
在2024年3月5日至7日于德国卡尔斯鲁厄举行的第四届欧洲冰雹研讨会(4th European Hail Workshop)上,来自23个国家的超过180位科学家和专家齐聚一堂,共同探讨了冰雹现象的多方面问题。此次会议涵盖了从基础研究到应用研究的广泛主题,包括冰雹的检测、预测、气候学、风险评估以及其对社会经济的影响。与会者来自气象研究、气象服务、保险、经济和农业等多个领域,显示出冰雹研究在全球范围内的跨学科重要性。会议不仅回顾了近年来在冰雹研究领域取得的进展,还指出了当前研究中仍然存在的关键挑战,并展望了未来可能的发展方向。此次研讨会的组织者包括卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)、伯尔尼大学Oesc
来源:Frontiers in Environmental Science
时间:2025-11-14
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水膜:盐混合物中相变发生的驱动力
水分子与可溶性电解质之间的相互作用是自然界和工业领域中广泛存在的现象,对于理解盐类物质在不同环境条件下的物理和化学行为具有重要意义。水分子的吸附、层状结构形成以及离子的溶剂化过程,是研究盐晶体表面水膜特性的关键内容。本研究通过引入新的实验方法,如环境扫描电子显微镜(ESEM)结合能量色散X射线光谱(EDX),以及水蒸气吸附实验和拉曼显微镜,对盐混合物中水膜如何促进相变和化学反应进行了深入分析。研究结果表明,NaCl晶体表面的水吸附行为在低湿度下就开始显现,并随着湿度的升高而逐渐增强。当相对湿度超过60%时,水膜中的凝结速率突然上升,这表明水膜中已经形成了离子溶剂化结构。在三元混合体系中,水膜的
来源:Langmuir
时间:2025-11-14
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DNA病毒群落通过辅助代谢基因增强污染土壤微生物固碳能力的研究
土壤作为陆地最大的有机碳库,储存着约1500-2400 Pg的碳,对维持全球碳平衡具有关键作用。然而,全球变暖、土地利用变化和生物多样性丧失等因素正加剧土壤碳损失。采矿活动导致的土壤污染通过改变土地覆盖进一步影响全球碳循环,长期污染会抑制微生物的固碳功能,如伍德-永达尔途径(Wood-Ljungdahl pathway)和还原型三羧酸循环(roTCA cycle)的活性受到抑制,削弱了土壤碳汇能力。在这一背景下,病毒作为微生物群落的重要调节者,其携带的辅助代谢基因(AMGs)可能通过调控宿主代谢来增强碳固定,尤其在碳匮乏的污染环境中,这一机制尚未得到充分探索。为此,研究人员从中国东部58个金属
来源:Nature Communications
时间:2025-11-14
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加州沿岸上升流系统百年酸化加剧:热力学缓冲效应放大海洋酸化的警示
海洋如同地球的肺腑,默默吸收着人类活动排放的二氧化碳。自工业革命以来,海洋已吸纳约三分之一的人为CO2排放,导致全球表层海水酸度增加25%,pH值下降0.1。然而,在加州沿岸流系统这片北美西岸重要的上升流区域,海洋酸化的故事远比开放海域复杂得多。这里不仅是全球最具生物生产力和经济价值的生态系统之一,其独特的海洋环境更使得酸化进程充满了科学谜团。科学家们长期困惑于一个关键问题:在这片营养丰富的上升流区域,海洋酸化是否会简单跟随大气CO2上升的步伐?还是说,气候变化和其他生物地球化学过程会进一步放大或减弱这一趋势?这个问题的重要性不言而喻——尽管CCS的生物历史上就暴露于酸化和多变的条件下,但多项
来源:Nature Communications
时间:2025-11-14
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微波-酶辅助萃取作为一种从可食用蘑菇中提取镉的环保方法
食用菌因其丰富的营养价值和生物活性成分而受到越来越多消费者的青睐。它们不仅口感鲜美,还富含膳食纤维、多糖类物质、三萜类化合物、酚类化合物以及甾醇等,被认为是一种不可替代的健康食品来源。随着“一肉一菜一菇”健康饮食模式在全球范围内的推广,食用菌的产量和种植面积持续增长。据预测,未来几年全球食用菌市场年价值将超过500亿美元,其中中国已成为世界最大的食用菌生产与出口国之一。然而,食用菌在生长过程中容易富集重金属,尤其是镉(Cd),这不仅影响其食用安全性,也限制了其商业价值。因此,开发一种高效、快速且环保的方法,用于检测和提取食用菌中的镉,显得尤为重要。目前,常用的重金属检测方法包括火焰原子吸收光谱
来源:Applied Food Research
时间:2025-11-14
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GC-Orbitrap-HRMS结合ROIMCR和MSident技术,对鱼类基认证参考材料中的持久性有机污染物进行靶向与非靶向分析
本研究聚焦于一种名为ROIMCR(Regions of Interest Multivariate Curve Resolution)的多变量曲线解析方法,用于分析和验证持久性有机污染物(POPs)在环境样本中的含量。同时,结合MSident程序,该方法还能够识别样本中可能存在的其他未知POPs。这些技术的应用旨在提高对POPs污染模式的全面评估能力,从而更好地理解其在生态系统中的分布与影响。POPs是一类具有持久性、生物累积性和生物放大性的有毒化合物,它们能够在环境和生物体内长期存在,并通过食物链不断积累。这些污染物包括多种卤代化合物,如多氯联苯(PCBs)、有机氯农药(OCPs)、多溴联苯
来源:Analytica Chimica Acta
时间:2025-11-14
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通过结合高斯核密度估计的数据增强技术,利用SERS光谱和多层感知器算法对各种实际水样中的均匀多抗生素残留进行识别
本研究聚焦于抗生素残留物在水环境中的检测与识别问题,特别是针对磺胺类抗生素及其复杂混合物的快速识别。抗生素的广泛应用虽然极大地推动了医学和公共健康的发展,但也带来了环境污染和生态系统破坏的挑战。磺胺类抗生素作为一类常见的抗生素,因其在动物体内的不完全代谢而容易通过粪便等途径进入水体,进而影响生态环境和人类健康。由于抗生素种类繁多,其生物毒性也存在显著差异,这使得针对特定类型抗生素的检测成为一项复杂任务。目前,传统的检测方法如高效液相色谱(HPLC)和液相色谱-质谱联用(LC/MS)虽然具有较高的检测精度,但其设备成本高昂,限制了其在实际环境中的广泛应用。因此,寻找一种经济、高效且适用于复杂环境
来源:Analytica Chimica Acta
时间:2025-11-14
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影响蝙蝠在可可农林系统中对节肢动物群落作用的当地因素和景观因素
在农业生态系统中,人类活动对自然环境的改造日益加剧,导致许多原生栖息地被人工土地利用方式取代。这种变化对生物多样性产生了深远影响,同时也对生态系统的功能和服务带来了挑战。在此背景下,农业林业系统(agroforestry systems)因其能够在农业生产和生物多样性保护之间取得平衡而受到越来越多的关注。特别是那些包含多种本地树木的系统,被认为是在景观规划中极具潜力的模式。这些系统不仅能够维持较高的生物多样性,还能通过提供多种生态服务来支持农业可持续发展。其中,蝙蝠作为生态系统中的重要捕食者,因其对昆虫种群的调控作用而备受瞩目。蝙蝠在农业林业系统中扮演着多重角色。它们不仅参与授粉和种子传播,还
来源:Agriculture, Ecosystems & Environment
时间:2025-11-14
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利用水文地球化学和机器学习技术评估中国北方地区的地下水资源质量,以供饮用和灌溉用途
在干旱和半干旱地区,地下水作为人类生活用水、农业灌溉和畜牧业发展的重要资源,其质量评估与预测对区域生态安全和可持续发展具有深远意义。本文研究团队通过整合水质量指数与六种机器学习(ML)技术,对北方干旱和半干旱农业-牧区地下水的饮用和灌溉适宜性进行了系统评估和预测。研究结果不仅揭示了该区域地下水的化学特征,还通过多种方法比较了不同模型的预测效果,最终提出了针对地下水管理的优化策略。这一研究有助于提升机器学习在地下水质量评估中的应用,为地方和国家的水资源管理决策提供科学依据。研究区域位于中国北方的干旱和半干旱地带,总面积约为91,161平方公里,地理坐标为东经106°0′至113°0′,北纬41°
来源:Agricultural Water Management
时间:2025-11-14
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基于文献计量分析的冬季灌溉研究现状
冬季灌溉是农业领域的一项重要管理措施,主要应用于寒冷条件下土壤结冰前的灌溉活动。其核心目标是通过调节土壤的水分和温度,实现盐分的淋洗、缓解春季干旱以及改善土壤结构,而非直接促进作物在冬季的生长。随着全球气候变化和水资源短缺问题的加剧,冬季灌溉的研究逐渐受到重视。本文基于Web of Science核心数据库(2000–2024)中61篇相关文献,采用VOSviewer进行文献计量分析,旨在全面梳理冬季灌溉的研究热点、发展动态及未来趋势,为该领域的进一步研究提供参考。### 研究背景与意义土壤盐碱化是干旱地区农业发展的主要障碍之一,对生态环境的稳定性也产生重要影响。土壤盐碱化通常是由于气候、地形
来源:Agricultural Water Management
时间:2025-11-14
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优化秸秆还田策略以提升土壤有机质(SOC)、提高作物产量并减少二氧化碳(CO2)排放——以中国的小麦和玉米种植系统为例
秸秆还田是一种重要的农业实践,能够显著提升土壤有机碳含量,改善土壤结构,增强土壤持水能力。随着全球农业用水紧张问题的加剧,优化秸秆还田策略对于实现土壤健康、粮食安全和气候韧性之间的平衡具有关键意义。然而,目前在区域尺度上对于秸秆还田对土壤有机碳、二氧化碳排放和作物产量的影响尚缺乏共识。本研究基于中国小麦和玉米试验中494组配对的田间观测数据,通过元分析方法,评估了秸秆还田对土壤有机碳、二氧化碳排放和作物产量的响应,以及整合气候、土壤和管理变量的调节因素和关键驱动机制。研究结果表明,与不还田相比,秸秆还田显著提高了平均土壤有机碳含量(14.03%)、作物产量(9.82%)和二氧化碳排放(21.2
来源:Agricultural Water Management
时间:2025-11-14