探究规模化海水养殖对海湾尺度碳循环的影响

近日,中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业生态环境监测与评价创新团队在规模化海水养殖对海湾尺度碳循环的影响研究领域取得新进展,相关研究成果以“Impacts of large-scale aquaculture activities on the seawater carbonate system and air-sea CO2 flux in a subtropical mariculture bay, southern China”为题,发表在Aquaculture Environment Interactions上,韩婷婷为第一作者,齐占会为通讯作者。该研究获得了国家重点研发计划(2018YFD0900700)、国家自然科学基金(41976149)等项目资助。 在当前“碳达峰、碳中和”国家重大战略决策的背景下,近岸海域的碳循环过程和固碳增汇途径受到高度重视。南海所黄洪辉研究员带领南海渔业生态环境监测与评价创新团队......阅读全文

探究规模化海水养殖对海湾尺度碳循环的影响

  近日,中国水产科学研究院南海水产研究所南海渔业生态环境监测与评价创新团队在规模化海水养殖对海湾尺度碳循环的影响研究领域取得新进展,相关研究成果以“Impacts of large-scale aquaculture activities on the seawater carbonate sys

光合碳循环-(photosynthetic-carbon-cycle)

光合作用中碳同化(二氧化碳转化为糖或其磷酸酯)的基本途径。又称卡尔文循环、还原戊糖磷酸循环、还原戊糖磷酸途径。在绿色植物、蓝藻和多种光合细菌中普遍存在。其他碳同化途径如 C4 途径和 CAM途径(见景天科酸代谢)所固定的 CO2 ,最终仍须通过光合碳循环才能被还原成糖。因此它是地球上绝大部分有机物

近江牡蛎海区养殖技术成功构建养殖链条

近日,国家贝类产业技术研发中心组织相关专家,对由中国科学院海洋研究所贝类养殖研发团队完成的近江牡蛎(Crassostrea ariakensis)海区养殖技术成果进行阶段性现场验收,标志着近江牡蛎养殖链条全面构建完成。   该批近江牡蛎的亲本取自山东滨州的野生群体,2017年夏

近江牡蛎海区养殖技术成功构建养殖链条

  近日,国家贝类产业技术研发中心组织相关专家,对由中国科学院海洋研究所贝类养殖研发团队完成的近江牡蛎(Crassostrea ariakensis)海区养殖技术成果进行阶段性现场验收,标志着近江牡蛎养殖链条全面构建完成。  该批近江牡蛎的亲本取自山东滨州的野生群体,2017年夏季在福建宁德繁育F1

Fishes“可持续水产养殖”关注水产养殖前沿研究

Fishes (ISSN 2410-3888, IF 2.1) 是一本国际性开放获取期刊,主要关注鱼类和水生动物的研究。主题领域包括但不限于:鱼类和水生动物的营养和饲养、疾病检测和控制、遗传学、生理学、生物学,渔业经济政策和管理,水产品加工和利用,可持续水产养殖等。      栏目介绍“可持续水产养

高寒灌丛土壤碳循环研究获进展

  近日,中国科学院成都生物研究所博士研究生王东在导师刘庆和尹华军的指导下,研究了青藏高原东缘窄叶鲜卑花高寒灌丛土壤碳收支对不同氮添加水平的响应。相关研究结果发表于《农业和森林气象学》期刊。  高寒灌丛是陆地生态系统的重要组成部分,由于高寒灌丛生态系统的特点以及研究历史等原因,与森林和草地相比,目前

某些藻类的增加可影响碳循环

  两项新的研究报告了浮游植物丰度和性质发生的急剧变化,它们对储存过量的碳具有重要的含义。总的来说,这些研究提出,一些类型的碳密集型藻类正在繁盛地生长,它们将充当日益重要的碳泵的角色。应用深水软珊瑚骨骼中埋置的浮游植物氨基酸的同位素特征,Kelton McMahon和同事确定了在过去一千年里北太平洋

《科学》:叶绿素D可能影响全球碳循环

此前研究认为,叶绿素D对地球碳循环的作用可以忽略不计 日本一研究小组在新一期美国《科学》杂志上报告说,一种能使光合作用在近红外线照射下进行的物质——叶绿素D在地球海洋与湖泊中广泛存在,这种叶绿素可能是地球上碳循环的驱动力之一。 此前的研究认为,叶绿素D只存在于少数海洋藻类内部,分布在海洋中很有限

俯冲带深部碳循环研究获进展

日前,中国科学院海洋研究所研究员张国良团队在俯冲带深部碳循环研究取得新进展,相关成果发表于美国地球物理学会旗舰期刊《地球物理研究杂志-固体地球》。该研究通过高温高压实验并结合热力学数值模拟,明确了俯冲带水对碳酸岩熔体出现的重要影响及其稳定存在的温压范围,揭示了俯冲带弧下深度含水碳酸岩熔体是迁移碳的重

碳循环生物和大气之间的循环

  绿色植物从空气中获得二氧化碳,经过光合作用转化为葡萄糖,再综合成为植物体的碳化合物,经过食物链的传递,成为动物体的碳化合物。植物和动物的呼吸作用把摄入体内的一部分碳转化为二氧化碳释放入大气,另一部分则构成生物的机体或在机体内贮存。动、植物死后,残体中的碳,通过微生物的分解作用也成为二氧化碳而zu

海陆联动,“探脉”碳循环与气候互馈作用

   由林光辉担任首席科学家的“973”项目—“碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究”即将验收。谈起项目特色,这位清华大学地球系统科学系教授不假思索地脱口而出:一个耦合,一个连接。“耦合就是把碳循环和气候系统的相互作用联系在一起;连接就是建立陆—海之间动态的、多维的、时空上的碳交换。”他特别强调“

地化所表层喀斯特作用过程研究获进展

  随着温室气体排放的加剧以及随之而来的全球变暖等一系列全球变化问题,全球碳循环的研究越来越受到人们的关注。而与喀斯特作用过程相关的碳循环,作为全球碳循环的重要组成部分,显著地影响着全球碳收支。喀斯特作用碳循环是“水-岩(CaCO3)-气(CO2)一生”相互作用的结果,其中伴随着一系列

唐启升:发展碳汇渔业抢占蓝色低碳经济技术高地

  随着全球环境问题和气候问题的日益突出,发展低碳经济已经成为各国政府应对当前日益严重的气候变化的战略选择,而发展低碳经济的核心是降低大气中二氧化碳等温室气体的含量。就目前来说,主要有通过节能降耗等措施减少温室气体的排放和通过工业手段或者生物固碳来固定并储存大气中的温室

地质地球所发现晚泥盆世FF生物灭绝事件与全球碳循环关系

  晚泥盆世弗拉期-法门期(Frasnian-Famennian)发生的生物灭绝事件(简称F-F事件)是显生宙以来五大集群灭绝事件之一。在这次事件中有三分之二的生物灭绝。相关研究显示,几乎所有的环境因素,包括全球碳循环、火山热液、厌氧水体扩张、温度等在F-F事件时期都发生了变化,并被

水产养殖监测系统致力于规模化水产养殖

规模化水产养殖,对实时监控养殖鱼池中水体的溶氧含量、pH值、盐度、温度以及浑浊度等关键环境因子非常重要。水产养殖监测系统可 连续监测6种水质参数。实现对多种关键水质参数实时监测与控制,并具有一定的无线网络数据传输能力。有线系统在规模化水产养殖场中导致大量使用各种有线线路,使现场变得凌

了解水产养殖阐发仪在水产养殖中的紧张性

  如今,水质阐发的紧张性和需要性已被人们所承认。不少养殖户和技能员和经销商均有水质丈量盒甚至比力先辈的水产养殖阐发仪。可是不少人其实不能精确的使用水质丈量手段,阐发水质丈量结果,甚至将丈量出的结果用来引导出产。如今,咱们就这个问题探究一下。   要精确的进行水产养殖阐发仪的水质丈量阐发和应用,

水产养殖监测系统致力于规模化水产养殖

规模化水产养殖,对实时监控养殖鱼池中水体的溶氧含量、pH值、盐度、温度以及浑浊度等关键环境因子非常重要。水产养殖监测系统可 连续监测6种水质参数。实现对多种关键水质参数实时监测与控制,并具有一定的无线网络数据传输能力。有线系统在规模化水产养殖场中导致大量使用各种有线线路,使现场变得凌乱,数据采集和分

泥炭地碳循环调控机制研究取得进展

  泥炭地作为关键的陆地碳库,其碳循环动态对全球气候平衡具有重要影响。当前,水位下降与气候变暖正威胁泥炭地碳汇功能。此前研究表明,“酶闩”与 “铁门”是湿地碳动态重要的调控机制。这两种机制的适用场景、对碳动态调控的相对重要性,以及温度是否会改变它们的作用优先级,是该领域亟待解决的核心问题。  中国科

泥炭地碳循环调控机制研究取得进展

泥炭地作为关键的陆地碳库,其碳循环动态对全球气候平衡具有重要影响。当前,水位下降与气候变暖正威胁泥炭地碳汇功能。此前研究表明,“酶闩”与 “铁门”是湿地碳动态重要的调控机制。这两种机制的适用场景、对碳动态调控的相对重要性,以及温度是否会改变它们的作用优先级,是该领域亟待解决的核心问题。中国科学院成都

ACS-Catalysis:人工固碳循环研究取得进展

  工业快速发展导致二氧化碳等温室气体排放不断增加,促使各国加速开发二氧化碳捕集利用技术。其中,设计和创建具有高效生物固碳能力的酶、生化途径、工程生物或微生物组,已成为合成生物固碳领域的研究热点。  自然界中,植物和微生物可利用六条天然固碳途径将二氧化碳转化为有机物,其中重要途径之一就是以1,5-二

水产养殖监测系统在观赏鱼规模养殖中的作用

水,水温、光照、水的硬度、酸碱度、溶氧等条件是观赏鱼养殖的关键因子,对其成 活和品质都有十分重要的影响,与气象条件密切相关的是水温、光照、酸碱度、溶氧。规模养殖大户要立足科技,从长计议,不惜成本安装特种水产养殖监测系统,24小时监测水温、气压、湿度等气象因子。水产养殖监测系统在规模养

水产养殖监测系统在观赏鱼规模养殖中的作用

水,水温、光照、水的硬度、酸碱度、溶氧等条件是观赏鱼养殖的关键因子,对其成 活和品质都有十分重要的影响,与气象条件密切相关的是水温、光照、酸碱度、溶氧。规模养殖大户要立足科技,从长计议,不惜成本安装特种水产养殖监测系统,24小时监测水温、气压、湿度等气象因子。水产养殖监测系统在规模养殖过程中凸显了它

水产养殖管家在工厂化养殖增氧中的作用

工厂化水产养殖是利用现代设施、设备和控制技术建立的养殖系统。养殖水体通过系 统的处理循环使用,消耗的溶解氧通过增氧设备不断补充,以使养殖生物正常生长。在工厂化养殖中,单位水体的养殖密度是评价养殖系统效率的重要指标,养殖密 度越大、产量越高,系统利用率和单位产量的投资效率越高。研究表明,养殖密度与系统

水产养殖管家在工厂化养殖增氧中的作用

工厂化水产养殖是利用现代设施、设备和控制技术建立的养殖系统。养殖水体通过系 统的处理循环使用,消耗的溶解氧通过增氧设备不断补充,以使养殖生物正常生长。在工厂化养殖中,单位水体的养殖密度是评价养殖系统效率的重要指标,养殖密 度越大、产量越高,系统利用率和单位产量的投资效率越高。研究表明

水产养殖监测系统在现代水产养殖中的应用功能

人们消费水平的不断提高,环保意识也在不断的提高,绿色水产在消费者中越来越受青睐,而传统的养殖模式存在的种种弊端也日益显现出来,无法满足市场的需求。所以,水产养殖监测系统的使用,发展智能化水产养殖,才能解决现在所面临的问题。 基于现代物联网信息技术的水产养殖解决方案,主要包括三个部分:水产养殖监测系统

CO2培养箱的CO2控制相关介绍

  CO2 浓度探测可通过两种控制系统——红外传感器(IR)或热传导传感器(TC)进行测量。当二氧化碳培养箱的门被打开时,CO2从箱体内漏出,此时传感器就会探测到CO2浓度的降低,并做出及时的反应,重新注入CO2使其恢复到原先预设的水平。热传导传感器(TC)监控CO2浓度的工作原理是通过测量两个电热

鱼塘养殖增氧泵

鱼塘养殖增氧泵 一、鱼塘养殖增氧泵又名高压鼓风机、高压风机、旋涡气泵、漩涡气泵、气环式真空泵。二、鱼塘养殖增氧泵(充气增氧机)工作原理如下:1、当叶轮高速旋转向下推水时,叶轮前方产生负压区。2、空气便由空心轴上部进气孔进入、经空轴到达叶轮前方, 并进入水体中混合,再经导流管向外扩散,这就是负压吸气充

研究揭示欧亚大陆碰撞期间的碳循环过程

近日,中国科学院广州地球化学研究所博士后王健在研究员唐功建和王强的指导下,在国家自然科学基金青年基金项目和青藏高原第二次科考等的资助下,研究揭示了欧亚大陆碰撞期间的碳循环过程。相关成果发表于《地质学》(Geology)。地球内部和表层系统是一个紧密相连的整体,地球内部和表层的物质循环深刻影响了地球各

二氧化氯在水产养殖、畜禽养殖的消毒作用

  二氧化氯水产养殖药剂可用于治疗鱼、虾、蟹、甲鱼、蛙类等细菌性、病毒性疾病。对鲤、草、鳗、罗非鱼等的赤皮、烂腮、出血性败血病、肠炎、烂尾、水霉病等;虾类病毒病、黑鳃、白毛病、打印病等;蟹类烂腮、水肿、肠炎、上岸症、颤抖等;甲鱼腐皮病、红、白底板病、出血病、穿孔病等;蛙类的皮肤病、眼病等病害具有独特

水产养殖监测系统能解决水产养殖的那几个问题?

近年来,高蛋白的水产品消费量逐渐增加,但是水产养殖的发展却还是难以摆脱传统的生产经营模式,在一定程度上制约了水产养殖的高效规模化发展,而就当前水产养殖中遇到的几个问题,利用水产养殖监测系统都能一一化解,对于提高水产养殖的效率和效益,提升水产养殖品质等都有重要的促进作用。那么水产养殖监测系统能解决水产