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Picarro | 沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3源和匯研究
沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)是一種位于海洋與陸地交界處的生物多樣性豐富的獨特生態(tài)環(huán)境。它不僅具有重要的生態(tài)功能,在碳儲存、環(huán)境凈化和防風(fēng)護堤方面發(fā)揮著重要作用,還對人類社會活動有著極大的支持和調(diào)節(jié)作用。氨氣是大氣環(huán)境中含量豐富的堿性氣體,其在沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)中的作用不可忽視。但是,過量的氨氣輸入也給其帶來了一系列問題。沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3源和匯研究背景介紹氨(NH3)是大氣中含量最多的堿性氣體。在氣溶膠形成中發(fā)揮重要作用,而氣溶膠會對人類健康產(chǎn)生不利影響,同時會降低能見度,改變地球輻射平衡,并通過大氣沉積促進活性氮(Nr)的全球再分配。農(nóng)業(yè)集約化是NH3的主要人為來源,導(dǎo)致進入生物圈的Nr增加一倍。NH3的其他來源包括工業(yè)過程、車輛排放及土壤和海洋的揮發(fā)。農(nóng)業(yè)和城市源通過大氣沉積過程直接或間接排放NH3,其會改變鹽沼的結(jié)構(gòu)和功能。此外,大氣沉積過程是NH3進入沿海水域的主要途徑, NH3沉積到敏感的生態(tài)系統(tǒng)(如鹽沼)可導(dǎo)致土壤酸化、富營養(yǎng)化和生物多樣性喪失等一系列負面影響。研究方法研究人員于2018年6月21日至7月20日在圣瓊斯保護區(qū)利用Picarro SI2103氨氣分析儀進行了NH3濃度連續(xù)和高時間分辨率測量,并計算NH3通量,結(jié)合其他測量指標如:CO2、CH4、H2O、pH值、水位、電導(dǎo)率、鹽度、溶解氧、水中溶解無機氮等以加強對沿海鹽沼生態(tài)系統(tǒng)NH3地氣交換過程的理解。結(jié) 論潮汐水位可能對沼澤NH3的排放有顯著影響。低潮時,更多的土壤暴露,可觀察到最大的通量。雖然預(yù)計在空氣溫度最高時NH3通量將達到峰值,但漲潮與太陽輻照度中午峰值同時發(fā)生,導(dǎo)致NH3通量減少。此外,結(jié)果還發(fā)現(xiàn)這片沿海濕地生態(tài)系統(tǒng)既可以作為NH3的匯,也可以作為NH3的源。
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LI-2100 | 葉片水氫氧同位素的控制因素
太白山,是秦嶺山脈最高峰,也是青藏高原以東第一高峰,如鶴立雞群之勢冠列秦嶺群峰之首,以高、寒、險、奇、富饒、神秘的特點聞名于世、稱雄華中。李白的“西上太白峰,夕陽窮登攀”,“西當太白有鳥道,可以橫絕峨眉巔”,形象地將太白山的雄峻高聳烘托而出。如今,更是有不少中外游客慕名前來,一覽拔仙絕頂和云海奇觀,領(lǐng)略太白峰的險峻神秘。2020年,來自中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團隊分別于5月、7月和9月登上太白山,在奇觀景象之中收集土壤和植物,開啟了葉片水氫氧同位素的相關(guān)研究。葉片水氫氧同位素的控制因素氫氧穩(wěn)定同位素(δ2H和δ18O)常被用作示蹤劑來跟蹤水從降水輸入運移到土壤,最終通過土壤蒸發(fā)和葉片蒸騰釋放的過程。葉片水蒸騰對于調(diào)節(jié)各種尺度的水平衡至關(guān)重要。陸地植物葉片水通過氣孔蒸發(fā)分餾導(dǎo)致重同位素富集,這在很大程度上取決于等大氣條件(溫度和相對濕度等)以及生物生理過程。葉片水同位素信號整合到植物有機物中,例如纖維素和葉蠟,成為研究古氣候重建的新方法。然而,盡管葉片水同位素在生態(tài)水文學(xué)和有機生物合成中很重要,但人們對葉片水同位素的控制因素以及源水和水文氣候在確定葉片水同位素中的作用仍然缺乏了解且葉片內(nèi)同位素分餾所涉及過程的復(fù)雜性使得準確預(yù)測和測量變得困難?;诖耍诒狙芯恐?,來自中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團隊于2020年5、7和9月在太白山(33.96°N,107.77...
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IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀在評估雜草抗性方面的應(yīng)用
“倘若有什么植物妨礙了我們的計劃,或是擾亂了我們干凈整齊的世界,人們就會給它們冠上雜草之名??扇绻惚緵]什么宏偉大計或長遠藍圖,它們就只是清新簡單的綠影,一點也不面目可憎?!?#160; ——《雜草的故事》清新簡單的綠影自然面目可愛,惹人注目,但人類生存之下,繁多冗雜的一片蔓延,確是明目張膽地搶了農(nóng)作物的地盤,傷了農(nóng)業(yè)發(fā)展。世界上的雜草有1000多種,它們通常生長迅速、繁殖能力強,會對農(nóng)業(yè)產(chǎn)生一定的影響。雜草不僅會與農(nóng)作物爭奪土壤養(yǎng)分和水分,傳播病蟲害,從而影響農(nóng)作物的生長和產(chǎn)量,含有毒素的雜草還會影響農(nóng)作物品質(zhì)。因此,對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)來說,防治雜草對保證農(nóng)作物的正常生長和產(chǎn)量至關(guān)重要。IRIS機載一體式激光雷達高光譜成像儀在評估雜草抗性方面的應(yīng)用雜草防治是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理的重要組成部分。然而,過度依賴常用除草劑進行化學(xué)防治已導(dǎo)致大量抗性雜草的出現(xiàn),對可持續(xù)農(nóng)業(yè)構(gòu)成重大威脅。因此,開發(fā)一種大面積準確評估和量化田間雜草抗性的方法對于農(nóng)場管理和可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。目前的方法,例如目視檢查,既費時又費力。酶測定雖然準確,但只能在實驗室環(huán)境中進行。熱成像技術(shù)可能會受到環(huán)境因素的影響,導(dǎo)致在室外使用時精度較低。因此,無法大規(guī)模應(yīng)用。無人機(UAV)和各種傳感器已經(jīng)成為植物表型研究中不可或缺的工具。在這項研究中,作者于2021年6月7日在中國黑龍江省哈爾濱市向陽農(nóng)場(位于...
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Picarro | 華北平原開放式奶牛場氨排放研究
霧霾問題,嚴重威脅人們的健康和生活質(zhì)量,為了尋求解決方案,科學(xué)家們開始尋求各種可能的對策,其中之一就是從奶牛場中尋找突破口。這聽起來可能有些奇怪,但事實上,氨氣是霧霾形成的一個重要因素,而奶牛場和氨氣之間存在著奇妙的關(guān)聯(lián)。NH3氨氣(Ammonia)氨是大氣中的主要堿性物質(zhì),是細顆粒物的重要前驅(qū)體。它可以與硫酸鹽和硝酸鹽或其他化合物反應(yīng)生成細顆粒物,造成各種環(huán)境和健康問題。氨沉降對于土壤酸化及水體富營養(yǎng)化也具有重要影響。人們越來越關(guān)注氨排放,以建立準確的排放清單并制定合理的減排措施。然而世界范圍內(nèi)許多氨排放清單的排放因子(EFs)和活動數(shù)據(jù)存在很大的不確定性。中國是氨排放的重要源,約占亞洲總排放的55%,約占全球總排放的20%。而農(nóng)業(yè)是最重要的排放源,畜牧業(yè)氨排放占人為總排放的50%以上。因此,準確量化其排放特征顯得尤為重要??蒲袌F隊為此開展研究北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院蔡旭暉研究團隊于2016.6.29-7.18(2016S,探索階段)、2016.12.16-2017.1.10(2016W)、2018.6.1-7.2(2018S)三個試驗階段在北京西北郊區(qū)的一個開放式奶牛場(403±5頭荷斯坦奶牛,自由走動,具有“華北平原農(nóng)場規(guī)模和奶牛類型”的代表性)利用微氣象方法估算了華北平原典型奶牛場的氨排放量。使用定制的9 m可伸縮塔作為每個觀測點的觀測平臺,所有儀器均安裝在塔上...
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LI-2100 | 內(nèi)陸河下游生態(tài)輸水區(qū)白刺灌叢的水分利用策略:基于穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù)
一般說來,丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼處停蓄起來成湖,也就是河口湖。河口湖又稱為“終點湖”、“尾閭湖”。指處于內(nèi)流河河口、尾閭、終點的湖泊。由于氣候變化、人口增多、工農(nóng)業(yè)發(fā)展,加之水資源總量不足、時空分布不均等因素,導(dǎo)致不少地區(qū)的尾閭湖出現(xiàn)地下水位下降、綠洲面積減少、沙塵暴天氣增加等問題。湖泊周邊的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生變化,植被的多樣性和數(shù)量減少,生態(tài)環(huán)境面臨嚴重破壞。為了改善尾閭湖的現(xiàn)狀,加強水資源管理,人工輸水成為首要選擇。基于此,生態(tài)輸水對湖區(qū)植被的影響成為不少科研團隊的研究方向。內(nèi)陸河下游生態(tài)輸水區(qū)白刺灌叢的水分利用策略:基于穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù)在干旱地區(qū),內(nèi)陸河流域的尾閭湖通常是綠洲邊緣阻止風(fēng)沙侵襲的天然屏障,其生態(tài)水文效應(yīng)普遍表現(xiàn)為以地表水、地下水和天然降水為特征的植被水分關(guān)系。水分是尾閭湖周邊沙地植被穩(wěn)定的關(guān)鍵制約因子,植物-土壤水分關(guān)系是沙地生態(tài)水文過程的重要組成部分。沙生植物通過根系吸收有限的水分之后通過根—莖—葉逐層向上傳輸,以滿足植物葉片光合和蒸騰等生理活動的需求,維持植物的正常生長。為適應(yīng)持續(xù)干旱的生境條件,植物通過調(diào)節(jié)其生理特性等形成特定的抗旱機制?;诖耍诒狙芯恐?,來自西北師范大學(xué)的研究團隊于2019年植物生長季在中國西北石羊河流域尾閭湖青土湖區(qū)收集了0–10,10–20,20–30,30–40,40–50和50–60 cm層的土壤、植物莖部、降水...
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揭秘中國長江流域溶解溫室氣體(CO2、CH4和N2O)的空間分布和調(diào)控因素
長江,全長6300余千米,中國第一大河,干流自西而東橫貫中國中部,數(shù)百條支流輻輳南北,于崇明島以東注入東海,流域面積180萬平方千米,約占全國總面積的1/5,年入海水量9513億立方米,占全國河流總?cè)牒K康?/3以上。長江承載著豐富的生態(tài)系統(tǒng)和人類活動,對于全球氣候變化的干預(yù)具有重要意義。在全球溫室氣體變化成為全球關(guān)注焦點的當下,長江作為世界上最大的亞熱帶河流,碳氮存儲量備受科研研究所關(guān)注。今天的推薦的文章將帶大家揭秘中國長江流域溶解溫室氣體(CO2、CH4和N2O)的空間分布和調(diào)控因素。河流,尤其是(亞)熱帶地區(qū)的大型河流,在全球溫室氣體預(yù)算中起著重要作用。在大尺度溫室氣體預(yù)算中忽略水生成分可能會高估陸地生態(tài)系統(tǒng)中碳和氮的儲存量,但由于河流數(shù)據(jù)集的空間分布偏差,對潛在生態(tài)過程的理解不足,河流溫室氣體排放的估計存在很大的不確定性。長江是世界上最大的亞熱帶河流,近幾十年來面臨著密集的人類活動。三峽大壩(TGD)不同時空尺度的溫室氣體排放和河口河流碳輸出受到廣泛關(guān)注。然而,目前還缺乏關(guān)于長江流域溫室氣體濃度大尺度縱向模式和驅(qū)動因素的研究。長江從青藏高原流入大海,其水文形態(tài)和生物地球化學(xué)配置梯度較大,為理清大尺度格局的調(diào)控機制提供了理想系統(tǒng)。為生成溶解溫室氣體濃度的空間數(shù)據(jù)集,了解和預(yù)測溫室氣體的空間趨勢,以及深入了解不同溫室氣體來源在大型河流尺度上的作用。研究人員于2020年10月1...
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ASD Fieldspec 4地物光譜儀在估計干旱農(nóng)業(yè)土壤中關(guān)鍵潛在有毒元素方面的應(yīng)用
農(nóng)業(yè)土壤中潛在有毒元素的存在對農(nóng)作物生長和人類健康具有重要影響。不僅會直接影響農(nóng)作物的生長和產(chǎn)量,還有可能通過農(nóng)作物被吸收進入食物鏈,對人類健康產(chǎn)生潛在威脅。這些元素在食物中的積累可能導(dǎo)致慢性中毒,對人體的神經(jīng)系統(tǒng)、肝臟、腎臟等器官造成損害。特別是對于兒童和孕婦來說,潛在有毒元素的攝入可能對他們的發(fā)育和健康產(chǎn)生更大的影響。因此,精準監(jiān)測土壤中潛在有毒元素的含量,對管理土壤環(huán)境和減輕污染風(fēng)險至關(guān)重要,對于生態(tài)環(huán)境安全以及農(nóng)產(chǎn)品的安全和質(zhì)量保障具有重要意義,對于人們的健康來說,更是不容忽視的問題。接下來,一起來了解一下篇與農(nóng)業(yè)土壤中潛在有毒元素(PTEs)相關(guān)的論文。ASD Fieldspec 4地物光譜儀在估計干旱農(nóng)業(yè)土壤中關(guān)鍵潛在有毒元素方面的應(yīng)用農(nóng)業(yè)土壤中潛在有毒元素(PTEs)的積累嚴重影響著人類健康,并對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生負面影響。有毒元素如鎘、鉻、鈷、銅、鉛和鋅,是土壤污染物的重要組成部分,這些元素通過進入水、土壤、植物和食物鏈,危害人類和動物健康。由于它們具有持久性和較長的生物半衰期,其會破壞土壤中的營養(yǎng)平衡,抑制植物生長。因此,對土壤中PTEs的定量測量對于有效監(jiān)測和土壤修復(fù)至關(guān)重要。PTEs的定量測量在傳統(tǒng)上使用濕化學(xué)方法,此方法耗時、昂貴,并且不適用于大樣本土壤。因此,人們對能夠在現(xiàn)場并實時使用的檢測測量設(shè)備的需求日益增加,這推進了可見光和近紅外光譜(Vis-NIRS)等...
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ASD | ASD Fieldspec 4地物光譜儀在了解火星上的斜長石VNIR特征方面的應(yīng)用
從明朝的萬戶飛天,到前蘇聯(lián)的宇航員尤里·加加林登上太空,再到如今的天問一號火星探測。人類對宇宙的探索從未停止,始終激發(fā)著我們的好奇心和無限想象力。宇宙,是一個神秘而廣袤的領(lǐng)域,它孕育著無數(shù)的星球、星系和星云,仿佛是一個巨大的宇宙圖書館,等待著我們?nèi)ラ喿x其中的每一頁?;鹦?,與地球相似度極高,具有相似的地貌環(huán)境、大氣環(huán)境和季節(jié)變化,都擁有衛(wèi)星和環(huán)形山。在太陽系內(nèi)被認為是除了地球之外,第二個最適合人類居住的星球。眾多的科幻影視作品中有不少涉及到火星,實際上火星也是人類對地外星球探索的一個重點。隨著科技的發(fā)展和進步,人類對火星探索的技術(shù)也在升級,今天推薦給大家的文章就與此相關(guān)。ASD Fieldspec 4地物光譜儀在了解火星表面斜長石VNIR特征方面的應(yīng)用衛(wèi)星上的遙感儀器有助于了解行星表面的地質(zhì)情況?;鹦沁b感任務(wù)以前利用火星全球勘測者、火星軌道相機、MGS火星軌道激光高度計、火星快車高分辨率立體相機和火星奧德賽熱輻射成像系統(tǒng)等設(shè)備發(fā)現(xiàn)了水流特征,而利用火星快車觀測站光譜成像儀探測到了水合礦物。最近,火星勘測軌道飛行器上的緊湊型勘測成像光譜儀在可見光-近紅外(VNIR)范圍內(nèi)檢測到了火星表面的斜長石特征?;鹦潜砻嫘遍L石的檢測引發(fā)了對行星上運作的基本過程問題的思考,這些特征的確切起源(即含長石巖石的性質(zhì))對理解火星的形成和演化具有明顯不同的意義。之前基于可見光-近紅外反射光譜研究了...
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Picarro | 青藏高原冰川湖中CO2和CH4同位素組成及排放特征
青藏高原是全球最大的高原,也是世界上最大的冰川聚集地之一。然而,近年來,隨著全球溫室氣體排放的增加和降水量的減少,青藏高原的冰川融化速度加快,引起了廣泛關(guān)注。青藏高原的冰川融化對環(huán)境和人類社會產(chǎn)生了廣泛的影響。不僅導(dǎo)致水資源供應(yīng)不穩(wěn)定,還加劇了洪水和干旱的風(fēng)險。同時,冰川融化減少了冰川的蓄水功能,使得干旱時期的水資源供應(yīng)更加困難。此外,冰川融化還會影響有機/無機碳和CO2之間的碳平衡,但其中緣由,目前尚不清楚,科研學(xué)者對此進行了相關(guān)研究。青藏高原冰川湖中CO2和CH4同位素組成及排放特征河流、湖泊、濕地和水庫等內(nèi)陸水域被認為是大氣中溫室氣體 (GHG) 的重要來源。內(nèi)陸水域排放的二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4) 會影響當?shù)卮髿庵械臏厥覛怏w水平,并影響不同生態(tài)系統(tǒng)之間的熱交換。冰凍圈融化產(chǎn)生的溫室氣體排放在全球范圍內(nèi)引起了廣泛關(guān)注,但目前對冰川化地區(qū)的研究有限。青藏高原 (TP) 的冰川面積在低緯度和中緯度最大,平均海拔高于 4000 m,由于快速變暖和降水模式的變化,TP的冰川正在經(jīng)歷嚴重的融化和迅速退縮。這就導(dǎo)致了大量冰川湖的形成和發(fā)展。從2008年到2017年,TP中的冰川湖數(shù)量以306個/年的速度增加,2017年有15,348個湖泊。在TP的冰川化地區(qū)進行的多項研究表明,冰川大量融化期間,會釋放CH4并主要吸收CO2,這對全球碳預(yù)算具有重要影響。但是,目前尚不清楚冰川...
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Resonon | Resonon Pika L在干旱脅迫下小麥葉綠素快速無損評價方面的應(yīng)用
小麥作為人類重要的糧食來源之一,你對它的印象是什么?是夜來南風(fēng)起,小麥覆隴黃的生機景象,還是大麥干枯小麥黃,婦女行泣夫走藏的悲切畫面?風(fēng)吹麥浪的一片金黃往往讓人神往,然而隨著全球氣候的變化,干旱逐漸開始威脅小麥的生長及產(chǎn)量,各地小麥紛紛減產(chǎn),繼而引起價格的上漲。久旱麥粒細,終久不成穗......如今,小麥在干旱環(huán)境下的生存和適應(yīng)能力備受關(guān)注。葉綠素作為植物生長的基本生化過程之一,與干旱適應(yīng)性之間的關(guān)系引發(fā)了廣泛的研究興趣。下面這篇論文聚焦干旱脅迫下小麥的葉綠素含量,通過研究一種新型的監(jiān)測方法,有望提高對小麥葉綠素含量評估的準確性,對推動糧食安全與生態(tài)環(huán)境的平衡發(fā)展具有重要意義。Resonon Pika L在干旱脅迫下小麥葉綠素快速無損評價方面的應(yīng)用研究背景小麥是對全球糧食安全至關(guān)重要的主要糧食作物。然而,小麥作物遭受著許多非生物脅迫,包括低溫、干旱、高溫和干熱風(fēng),這強烈影響其生長、發(fā)育和生產(chǎn)力。干旱是世界范圍內(nèi)最嚴重的非生物脅迫之一,可顯著降低小麥的分蘗數(shù)、每穗粒數(shù)和千粒重。2021年,美國和巴西都遭受了歷史性的嚴重干旱,這使全球糧食價格上漲至近十年來的最高水平。因此,有效監(jiān)測小麥生長過程中干旱脅迫的影響對提高產(chǎn)量、品種和糧食安全至關(guān)重要。葉綠素是植物光合作用的基礎(chǔ),直接決定植物凈初級生產(chǎn)力和碳收支,葉綠素含量可以反映植物的生長狀況。而干旱脅迫會降低作物的葉綠素含量,破壞光合機制,...
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Picarro | 杭州塔基甲烷觀測網(wǎng)絡(luò)估算全球變暖下廢物處理產(chǎn)生的甲烷排放
說到溫室氣體,大家熟知二氧化碳占比最大,而僅次于它的第二大溫室氣體正是甲烷(CH4)。盡管甲烷在大氣中的濃度比二氧化碳低得多,但它的溫室效應(yīng)卻比二氧化碳高數(shù)十倍。這意味著每單位的甲烷會比二氧化碳更有效地捕獲和保留地球表面的熱量,加劇全球氣溫上升。據(jù) 《全球甲烷評估》報告表明,目前全球甲烷排放中有60%與能源開采、農(nóng)業(yè)活動、廢棄物處理這三類人類活動直接相關(guān)。人類主要聚集地——城市,主要的甲烷排放就是廢棄物處理。國內(nèi)的研究團隊在杭州,通過塔基CH4觀測網(wǎng)絡(luò)進行了全球變暖下廢物處理CH4排放的相關(guān)研究。大氣中的甲烷是導(dǎo)致全球變暖的第二大人為因素。然而,從城市到全國尺度,其排放量、成分、時空變化等在很大程度上仍不確定。廢物處理(包括固體廢物填埋場、固體廢物焚燒和污水)產(chǎn)生的CH4排放占城市人為CH4總排放量的50%以上,考慮到CH4排放因子(EFs)對基于生物過程的源(如廢物處理)的高溫敏感性,在不同全球變暖情景下估算未來CH4排放量時會出現(xiàn)較大差異。此外,溫度與廢物處理CH4排放之間的關(guān)系僅在少數(shù)特定地點進行了研究,缺乏整個城市的代表性。上述因素導(dǎo)致城市尺度CH4排放(尤其是來自廢物處理)的評估存在不確定性,并且預(yù)測的變化仍未得到探索。本文通過杭州塔基CH4觀測網(wǎng)絡(luò)進行了全球變暖下廢物處理CH4排放的相關(guān)研究。研究人員將2020年12月1日至2021年11月30日杭州3個塔基觀測網(wǎng)絡(luò)(臨...
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