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研究揭示豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式

人类活动引起大气氮沉降量增加,进而影响森林生态系统的结构和功能。氮沉降对森林生态系统的影响取决于沉降氮的去向。豆科树种在全球森林广泛分布,尤其在热带地区。由于具有共生固氮能力,豆科树种在森林生态系统碳氮循环中发挥着重要作用。然而,目前有关豆科森林氮循环特征的研究集中在固氮特性和固氮速率等,豆科森林对其他外源输入氮(如大气沉降氮)的留存能力仍然不清楚,限制了对大气氮沉降效应和陆地生态系统氮收支的准确评估。此外,豆科固氮植物广泛分布于“富氮”的热带森林,因此豆科森林对外源氮的留存潜力尚存在争议,普遍认为其潜力较低。 中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心博士毛晋花等在副研究员郑棉海和研究员莫江明的指导下,以广东省鹤山长期(10年)氮沉降样地为试验平台,选取豆科种植林(Acacia auriculiformis)和非豆科林(Eucalyptus urophylla)为试验对象,首次开展了生态系统尺度的15N标记实验。......阅读全文

豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式获揭示

  在国家自然科学基金重点和面上项目、中科院青年创新促进会和生态学青年人才托举工程项目等资助下,中国科学院华南植物园生态中心毛晋花博士等在郑棉海副研究员和莫江明研究员的指导下,揭示了豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式。相关研究近日发表于《全球变化生物学》。  人类活动引起大气氮沉降量增加,进而影

豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式获揭示

在国家自然科学基金重点和面上项目、中科院青年创新促进会和生态学青年人才托举工程项目等资助下,中国科学院华南植物园生态中心毛晋花博士等在郑棉海副研究员和莫江明研究员的指导下,揭示了豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式。相关研究近日发表于《全球变化生物学》。人类活动引起大气氮沉降量增加,进而影响森林生

研究揭示豆科主导森林的大气沉降氮去向和分配模式

人类活动引起大气氮沉降量增加,进而影响森林生态系统的结构和功能。氮沉降对森林生态系统的影响取决于沉降氮的去向。豆科树种在全球森林广泛分布,尤其在热带地区。由于具有共生固氮能力,豆科树种在森林生态系统碳氮循环中发挥着重要作用。然而,目前有关豆科森林氮循环特征的研究集中在固氮特性和固氮速率等,豆科森林对

研究揭示氮沉降在我国东北典型森林的去向和再分布

  随着氮沉降全球化和我国氮沉降形势越来越严峻,准确量化沉降氮在植物和土壤中的滞留和分配是评估氮沉降对森林生态系统影响方向和程度的关键。15N标记手段不仅能准确量化沉降氮在不同生态系统组分中的滞留率,还可以阐明沉降氮随时间在各组分中的再分配过程。氮沉降对森林生态系统影响的研究在我国起步较晚,国际上对

脑“代码”标记你我去向

随着新冠肺炎病例的增加,与他人保持距离从未像现在这样重要。最近,美国加州大学洛杉矶分校的一项新研究表明,人的大脑会产生一种共同的代码来标记自己与他们之间的关系。该研究2020年12月发表于《自然》。 “我们研究了当人们在一个物理空间(先是单独的,然后与他人一起)时大脑的反应。”该研究作者、加州大

2017疫苗市场去向何方?

  陈·扎克伯格倡议宣布了其资助的Biohub研究中心第一批47位科学家。该项目于2016年9月由Priscilla Chan博士和她的丈夫Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)共同建立,并承诺在未来10年里投入30亿美元用于基础科学研究。  该倡议具有一个雄心勃

城环所研究揭示中国过去百年活性氮的产生和去向

  近日,中国科学院城市环境研究所的研究人员发表了题为Centennial-scale analysis of the creation and fate of reactive nitrogen in China (1910–2010)的论文,揭示了中国1910年至2010年活性氮的

太原:问题食品去向将有迹可循

  今后,太原的食品生产企业在处理过期食品、不合格食品时将有"法"可循。而"陈馅月饼""回炉点心""过期罐头"等危害市民健康的问题食品也将有望在源头上得到一定遏制。5月19日,记者从太原市质监局获悉,事关太原市民"舌尖安全"的《食品生产领域废弃油脂及过期、不合格食品处置管理办法》已于即日起试行。

研究揭示免疫细胞“去向”调控机制

  中科院上海生物化学与细胞生物学研究所陈剑峰研究组在最新的一项研究中,揭示了决定免疫细胞去向的一种全新机制。6月19日,相关研究成果在线发表于《发育细胞》。  免疫系统是人体内的一套奇妙的保护系统。它不但负责抵御外界细菌、微生物、病毒等的入侵,还负责清除体内衰老、损伤、死亡以及发生癌变的自身细胞。

陈剑峰小组揭示免疫细胞“去向”调控机制

  中科院上海生物化学与细胞生物学研究所陈剑峰研究组在最新的一项研究中,揭示了决定免疫细胞去向的一种全新机制。6月19日,相关研究成果在线发表于《发育细胞》。  免疫系统是人体内的一套奇妙的保护系统。它不但负责抵御外界细菌、微生物、病毒等的入侵,还负责清除体内衰老、损伤、死亡以及发生癌变的自身细胞。