在“Influence of anthropogenic emissions on wet deposition of pollutants and rainwater acidity in Guwahati, a UNESCO heritage city in Northeast India”一文中,印度和中國科學家在印度東北部古瓦哈蒂走廊(被聯(lián)合國教科文組織列為世界遺產(chǎn))收集了一年的降雨,并分析了其化學組成和來源。 酸雨是指pH值小于5.6的降雨,會對生態(tài)系統(tǒng)造成不利的影響。是由人類活動產(chǎn)生的二氧化硫和氮氧化合物與大氣中的水分子反應生成酸而形成的。以前的研究認為在印度東北部,酸性物質中硫(SO42-)和 氮(NO3-)的較高的水平對當?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)系統(tǒng)造成很大的威脅。古瓦哈蒂地區(qū)土壤肥沃且富含礦物質,但其土壤結皮具有酸性,無法中和酸雨的干濕沉降。2016.6-2017.6,在季風和非季風季節(jié),酸雨的發(fā)生頻率分別為64%和87%,科學家們在此期間研究了當?shù)赜晁幕瘜W組成和來源(同位素法)。涉及酸雨濕沉降和干沉降的過程(在酸雨中SO2和 NOX起主要作用)1.試驗方法用清洗過的硼硅酸鹽瓶收集樣品,并配置有聚乙烯漏斗,放置于屋頂上。開始下雨后立即放置收集器,雨停后收回。首先檢測每個樣品的pH,然后將其轉移到干凈的聚乙烯小瓶中,使用原子吸收光譜法分析其金屬和總有機碳。利用離子色譜法分析測...
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Effects of artificial nitrogen addition and reduction in precipitation on soil CO2 and CH4 effluxes and composition of the microbial biomass in a temperate forest.pdf
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摘要:羰基硫在全球硫循環(huán)中起重要作用。作為一種溫室氣體,在氣溶膠形成和大氣化學中受氣候變化影響。 CO2和OCS分子在化學和植物代謝途徑中的相似性使OCS可以代替植物對全球總CO2的固定(總初級生產(chǎn)力,GPP)。然而,諸如土壤中OCS交換之類的未知因素(OCS產(chǎn)生(POCS)和消耗( UOCS )的同時發(fā)生)限制了利用OCS來代替GPP方法的使用。我們通過在充滿不同混合比的空氣熏蒸動態(tài)室系統(tǒng)中測量OCS(OCS、CO2、CO和H2O分析儀(907-0028,LGR))、CO和NO的凈通量來估算POCS和UOCS 。不同土地利用的9個土壤樣品重新濕潤,在土壤變干時,監(jiān)測土壤和空氣的交換,以評估其對水分變化的響應。OCS交換的主控因子是土壤中有效硫的總量。在WFPS(充滿水的孔隙)>60%時,土壤中的POCS生產(chǎn)率最高,且速率與硫代硫酸鹽濃度呈負相關。在水分含量適中水平( WFPS為15%-37%),土壤由凈源轉變?yōu)閮魠R。對于三種土壤而言,我們在不同OCS混合比下測量了NO和CO的混合比,結果發(fā)現(xiàn),土壤水分適度條件下,NO和潛在的CO交換率與UOCS有關。高土壤水分條件下,高硝酸鹽濃度與最大OCS釋放速率有關。在被調查土壤中發(fā)現(xiàn)水分和OCS混合比與不同微生物活性以及紅色樣CbbL和amoA的基因轉錄物有關。結論:OCS交換中,CA發(fā)揮了重要的作用,但與CO2通量有關的其他酶的...
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摘要:利用OCS分析儀和自動土壤室系統(tǒng)在實驗室條件下分析土壤和大氣之間OCS的交換過程。OCS在土壤和大氣之間的交換模式與土壤水分以及大氣CO2濃度有關。隨土壤水分的增加,OCS交換從釋放(干旱條件下)-吸收(最適宜水分下)-釋放(高土壤水分下)。在土壤試驗中發(fā)現(xiàn), CO2濃度升高會影響交換的速率與方向。在土壤上方幾厘米處,CO2水平(高達7600 ppm)較高,OCS有釋放趨勢。在高土壤水分下,OCS釋放顯著增加。測量結果同時表明,OCS交換中存在生物成分。而且用真菌抑制劑制霉菌素對土壤處理之后發(fā)現(xiàn)真菌可能是土壤OCS的主要消耗者。作者討論了土壤水分和提高CO2 濃度對OCS交換的影響作為微生物群落活性的變化。由土壤水分控制的物理因素(如擴散率)發(fā)揮了作用,酶的KM值與估計的土壤水中CO2濃度比較的結果表明,碳酸酐酶和PEPCO的競爭性抑制作用不大,而在較高CO2濃度下,RubisCO可能會發(fā)生競爭性抑制。Exchange of carbonyl sulfifide (OCS) between soils and atmosphere under various CO2 concentrations.pdf
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傳統(tǒng)上通過挖掘根系來確定植被的空間分布,在一些生態(tài)系統(tǒng)如熱帶森林中該種方法是具有破壞性的、耗時性的以及不切實際性的(Meinzer et al. 2001),而且僅在土壤剖面給定深度存在根系并不一定是確定其對總吸收量相對貢獻的可靠指標,因為并不是所有的根系都具有吸收水分和養(yǎng)分的功能(Ehleringer and Dawson 1992)。因此,傳統(tǒng)的方法是不可取的。隨著同位素技術的不斷發(fā)展,氫氧穩(wěn)定同位素已成為確定植物水分利用模式的有用工具(Ehleringer and Dawson 1992; Brunel et al. 1995)。植物的水分來源主要為降水、土壤水、地表徑流水以及地下水(Duan et al. 2008)。降雨是地球上一切水資源的根本來源,在其降落和循環(huán)過程中,會產(chǎn)生蒸發(fā)、凝聚、滲透等一系列物理化學過程的變化,這就導致不同水源具有不同的δD和δ18O。而植物在吸收土壤水分過程中,水分從根系到木質部的運輸過程中不會發(fā)生同位素的分餾(White et al. 1985; Dawson and Ehleringer 1991; Dawson and Ehleringer 1993; Walker and Richardson 1991)(注;抗旱和耐鹽性木本植物根系吸水過程中可能會發(fā)生氫同位素分餾),這是利用氫氧穩(wěn)定同位素技術確定植物水分來源及貢獻率的理論基礎。因此可...
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2019年11月28日-12月1日,由中國生態(tài)學學會主辦、云南大學承辦的第十八屆中國生態(tài)學大會,在云南昆明市成功舉辦。來自全國各地及美國、加拿大和韓國的3200余名專家學者、研究生出席會議。本次大會恰逢中國生態(tài)學學會成立40周年,開幕式由學會吳文良副理事長主持,與會代表觀看了“奮進四十年中國生態(tài)學學會紀錄片”,學會歐陽志云理事長回顧了學會成立40年來的主要工作和取得的標志性成果。學會安黎哲副理事長宣讀了中國科協(xié)賀信。國際生態(tài)學會主席Eun-Shik Kim教授致辭并表示希望能夠與學會開展更廣泛和深入的國際交流與合作。云南大學校長方精云院士回顧了云南大學生態(tài)學科研成就,表達了承辦單位的熱忱歡迎。開幕式上還頒發(fā)了“馬世駿生態(tài)科學成就獎”和“中國生態(tài)學學會突出貢獻獎”。出席開幕式的還有中國科學院院士康樂、于貴瑞、劉叢強,加拿大皇家科學院院士、多倫多大學Spencer Barrett教授,發(fā)展中國家科學院(TWAS)院士、歐洲科學院(Academia Europaea)外籍院士、中國生態(tài)學學會副理事長呂永龍研究員,中國生態(tài)學學會監(jiān)事長、中國林業(yè)科學院院長劉世榮研究員,以及學會副理長王克林研究員、陳利頂研究員、朱教君研究員、任海研究員等。應主辦方邀請,北京理加聯(lián)合科技有限公司(以下簡稱理加聯(lián)合)出席了會議,向與會學者展示了我們在遙感領域的先進技術和產(chǎn)品,吸引了眾多學者前來展臺咨詢、洽談。1....
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西北極干旱地區(qū)兩種荒漠岸棲物種對地下水深度波動的響應.pdf
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Application of a laser-based spectrometer for continuous in situ measurements of stable isotopes of soil CO2 in calcareous and acidic soils .pdf
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Monitoring of greenhouse gases and pollutants across an urban area using a light-rail public transit platform .pdf
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