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中科院深海所:有机污染侵蚀海洋最深处

近日,发表在国际地球化学期刊《地球化学观点快报》上的一篇文章传达了一个悲伤的消息:科学家已发现马里亚纳海沟挑战者深渊沉积物中累积了大量毒性有机污染物。 持久性有机污染物是指通过大气、水等环境介质长距离迁移并长期存在于环境之中、对生物健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质,包括多氯联苯类、多溴联苯醚类、双对氯苯基三氯乙烷和二噁英等。它们能在海洋环境中长时间滞留而不被分解,且分布十分广泛。由于持久性有机污染物本身具有毒性,并能在食物链中逐级富集和传递,给海洋生态系统带来了不可忽视的危害。 为了研究持久性有机污染物在深海环境中的分布特征和赋存状态,中国科学院深海科学与工程研究所彭晓彤团队对马里亚纳海沟挑战者深渊表层沉积物中的持久性有机污染物多氯联苯类和多溴联苯醚类进行了研究。他们发现,海沟水深6980米至10908米表层沉积物中多氯联苯类总浓度高于其他较浅海域沉积物中的含量;类二噁英多氯联苯的毒性当量比大多数从半......阅读全文

中科院深海所:有机污染侵蚀海洋最深处

  近日,发表在国际地球化学期刊《地球化学观点快报》上的一篇文章传达了一个悲伤的消息:科学家已发现马里亚纳海沟挑战者深渊沉积物中累积了大量毒性有机污染物。  持久性有机污染物是指通过大气、水等环境介质长距离迁移并长期存在于环境之中、对生物健康和环境具有严重危害的天然或人工合成的有机污染物质,包括多氯

中科院深海科学与工程研究所通过验收

   5月10日,中国科学院深海科学与工程研究所(以下简称深海所)顺利通过由中国科学院、海南省人民政府、三亚市人民政府组成的验收委员会的验收。中国科学院院长、党组书记白春礼,海南省委副书记、省长刘赐贵,海南省委常委、三亚市委书记张琦出席了验收会。  会上,验收委员会听取了深海所筹建组工作汇报,审阅了

中科院大化所“深海利剑”可探测全球99%海域

中国科学院深渊科考队近日赴马里亚纳海沟海域执行科技任务时曾携带深海利剑。13日,记者采访了利剑的制造者中国科学院大连化学物理研究所的科学家。 利剑的正式名称为7千米级紫外激光拉曼光谱仪。该光谱仪是国际上首次进行深海探测的紫外激光拉曼光谱仪,也创造了拉曼光谱仪最高深海探测记录(7449米)。

中科院深海所科研人员重温习近平视察情景

4月的三亚气温开始逐步升高,中科院深海所工程实验室内,几个身着工装的科研人员正在一丝不苟地打磨着手中的零部件。 12日下午,习近平总书记来到中科院深海所,看望科技人员和考察科技创新情况。沿着总书记的考察足迹,《中国科学报》记者回访了与总书记面对面交流的部分科研人员。 不负期许 扎实开展

中科院上海有机所仪器采购结果揭晓

  采购项目名称:中国科学院上海有机化学研究所仪器设备采购项目(第一批)   招标编号:OITC-G13030258   采购人名称:中国科学院上海有机化学研究所   采购代理机构全称:东方国际招标有限责任公司   定标日期:2013年07月09日   招标公告日期:2013年06月19日

中科院上海有机所阜新研发中心正式揭牌

  5月29日,中国科学院上海有机化学研究所阜新研发中心正式揭牌。上海有机所所长、中国科学院院士丁奎岭与阜新市人民政府市长杨忠林共同为中科院上海有机所阜新研发中心揭牌,标志该中心正式投入使用。   2012年4月,沈阳分院组织推动上海有机所与阜新市政府签署了共建阜新氟化工产业基地合作协议,启动了上海

白春礼沈晓明在中科院深海科学与工程研究所调研

  4月19日上午,中国科学院院长白春礼、海南省代省长沈晓明在中国科学院深海科学与工程研究所调研,并进行工作会谈。双方同意全面深化合作,共推深海所建设,争取将更多的深海技术装备和科研项目放在海南,帮助海南提升海洋科技创新能力。  2011年,中科院在海南三亚启动创建深海所。去年5月,深海所通过中科院

中科院海洋所研制成深海热液冷泉观测潜标

  日前,中国科学院海洋所海洋地质与环境重点实验室研究员栾锡武课题组成功研制出深海热液冷泉观测潜标。该潜标能够根据预定程序或外部指令下潜到热液或冷泉区,利用其携带的传感器对热液或冷泉喷口区的温度、盐度、压力等参数进行现场测量,并及时将测量数据传送回控制中心。  据介绍,日前,科研人员在三亚海域对其自

中科院上海有机所研发中心项目在台州签约

  为助推医药产业加快转型升级,7月23日,黄岩区人民政府与中科院上海有机化学研究所正式签约,整合双方优势资源,共建中国科学院上海有机化学研究所台州研发中心,旨在打造“国内一流、国际先进”的生物医药工艺研发平台。  据悉,台州研发中心位于黄岩人才大楼,首批已引进包括有机所所长丁奎岭院士的“酯氢化还原

中科院上海有机所刘国生团队在《科学》发文

  中科院上海有机化学研究所刘国生团队通过发展金属催化的自由基接力新策略,成功地实现了铜催化苄位碳氢键的不对称氰化反应,以最短的路线合成了手性腈类化合物。今天,这一重大突破性研究成果在线发表于国际权威学术杂志《科学》。  腈类化合物是一类非常重要的有机中间体,可以转化为相应的胺类、以及羧酸等化合物,