2021-07-07 16:31:27
CH4的百年增溫潛勢爲CO2的28倍,因此預計它將(jiāng)在未來的氣候變化中發(fā)揮重要作用。土壤厭氧産CH4通量是全球CH4排放的重要組成(chéng)部分。短期實驗表明,土壤微生物産CH4對(duì)溫度有強烈的正依賴性。利用這(zhè)一信息進(jìn)行的CH4循環模拟表明随著(zhe)全球氣溫的升高,土壤厭氧産CH4速率可能(néng)急劇增加,從而引發(fā)積極的氣候變化-CH4排放反饋。 但是,這(zhè)種(zhǒng)氣候變化- CH4反饋的強度尚不确定,主要是因爲微生物呼吸對(duì)長(cháng)期溫度變化的響應可能(néng)不同于其瞬時(shí)響應。越來越多的證據表明,在森林和草地等有氧土壤中,微生物群落的補償反應可以顯著降低溫度變化對(duì)土壤CO2呼吸速率的影響。土壤微生物呼吸速率對(duì)溫度變化的響應可能(néng)是由馴化(個體的生理響應)、适應(物種(zhǒng)内部的遺傳變異)和/或物種(zhǒng)更替(群落物種(zhǒng)組成(chéng)的變化)引起(qǐ)。將(jiāng)這(zhè)種(zhǒng)補償反應納入模型可以改善對(duì)全球土壤碳流失率的預測。因此,考慮到溫度對(duì)生物代謝的基本影響,我們可以合理地得出這(zhè)樣(yàng)的結論:有氧土壤(就(jiù)産生CO2而言)和厭氧土壤(就(jiù)産生CH4而言)的補償熱響應可能(néng)是相似的。然而,直到現在,還(hái)沒(méi)有嘗試去檢驗微生物産甲烷是否對(duì)溫度變化表現出補償性反應。 爲了研究厭氧土壤微生物産甲烷對(duì)溫度變化的補償響應,聶明團隊在大興安嶺(GKR)的4個試驗點、長(cháng)江三角洲的4個試驗點和青藏高原(TP)采集了濕地土壤樣(yàng)品。因爲土壤中産CH4群落和物理化性質存在差異,所以選取了GKR、TP地區土壤樣(yàng)品。在這(zhè)些差異土壤中,産CH4菌對(duì)溫度變化的熱響應可能(néng)存在很大差異,利用這(zhè)些土壤樣(yàng)品可以得到令人信服地微生物CH4呼吸對(duì)溫度變化的補償響應及其潛在機制。
2021-06-28 16:40:17
2021-06-28 16:39:00
淡水生态系統的富營養化已成(chéng)爲全球關注的重要環境問題,水華暴發(fā)不僅會(huì)釋放有毒物質危害水生生态系統,還(hái)會(huì)促進(jìn)藻類碎屑向(xiàng)沉積物-水界面(miàn)的沉降。藻類碎屑的累積會(huì)提高水體中藻源性有機質(AOM)的水平,在水華導緻的厭氧沉積環境中,AOM會(huì)參與并影響到沉積物有機質(SOM)的生物地球化學(xué)循環。 沉積物有機質礦化是氮磷營養鹽和溶解性無機碳循環的主要驅動力,促進(jìn)了湖泊生态系統的物質和能(néng)量循環,不同的礦化途徑的相對(duì)強度不僅影響著(zhe)微量元素的生物地球化學(xué)循環,也影響著(zhe)沉積物-水界面(miàn)有機質的礦化和營養鹽的利用及再生。 水華暴發(fā)導緻的藻屑堆積會(huì)向(xiàng)沉積物-水界面(miàn)輸送大量新鮮和不穩定的有機碳,極有可能(néng)會(huì)改變本土SOM的礦化作用。較難分解的有機質礦化可能(néng)受不穩定組分或生物理化性質的分解影響,這(zhè)個過(guò)程被(bèi)稱爲“激發(fā)效應”。 爲了研究藻屑堆積對(duì)SOM礦化作用的激發(fā)效應,馮慕華團隊在富營養化程度較高的于橋水庫采集了沉積物柱狀樣(yàng)品,結合室内培養實驗、袋式培養實驗以及Picarro-在線培養系統(CS-RECO1000, Cen-Sun, China),開(kāi)展了深入的研究。
2021-06-28 16:37:52
2021-06-28 16:35:43
準确獲取空氣質量的時(shí)空變化特征,可以降低在健康影響和問責研究中的風險預測誤差,并在分配研究中更好(hǎo)地确定責任來源。由于城市和工業地區污染物排放源多樣(yàng)化且高度不一,又有不斷變化的氣象條件,使得空氣質量表現出相當大的時(shí)空變化。 傳統的監測站,通常以監管目的而建立,隻能(néng)測量特定的少數污染物,關于空間變化隻能(néng)提供極少部分的信息。遙感數據,最常用是利用衛星數據來估計污染物濃度,可用于幾種(zhǒng)污染物,但以相對(duì)粗略的空間分辨率提供柱積分測量。擴散模型可以提供空間和時(shí)間信息,但源清單中的空缺和其他限制增加了該方法的不确定性,并可能(néng)導緻較大誤差。 使用移動平台來測量空氣污染物的空間變化和檢測空氣污染物的峰值或“熱點”,已經(jīng)成(chéng)爲對(duì)固定監測和遙感的補充監測方法。在過(guò)去的二十年裡(lǐ),移動監控已經(jīng)被(bèi)用于各種(zhǒng)目的,如空氣污染物在特定環境的濃度空間分布、估算人爲活動所引起(qǐ)的污染物排放量以及繪制分布圖等,但大多數使用移動平台的野外活動持續時(shí)間很短(通常隻有幾天),而且大多數都(dōu)集中在一種(zhǒng)污染物上。 基于以上研究進(jìn)展與尚未解決的問題,Xia Tian團隊開(kāi)發(fā)了名爲“密歇根污染評估實驗室”(MPAL)的空氣質量移動監測平台,本文強調了幾個重要的問題,例如PM測量中的潛在偏差和車速的影響,并提供了可評估和解決這(zhè)些問題的實用技術。
2021-06-28 16:29:31
N2O是一種(zhǒng)重要的溫室氣體,其溫室效應約爲CO2的300倍(按分子計算);同時(shí)也是目前排放率最大的消耗臭氧層物質。海洋是大氣中重要的N2O來源,約占全球N2O的21%;自Craig和Gordon(1963)首次對(duì)海洋N2O進(jìn)行研究以來,海洋N2O的研究得到廣泛關注。極區海洋由于現場氣候條件惡劣,科學(xué)研究受限,也是當前N2O研究工作開(kāi)展較少的區域之一,有研究顯示,亞北極北大西洋區域存在全球目前唯一确認的N2O彙區,而南大洋則是N2O重要源區。因此,相關研究工作是氣候變化認識中的重要内容,不容忽視。
2021-06-28 16:28:44
2021-06-28 16:27:34
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2021-06-28 16:27:03