973计划“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”

7月20日22日,由中国科学院沈阳应用生态研究所牵头主持的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”(2012CB416900)中期总结会在成都召开,会议由项目第一课题(李春阳研究员所在的中国科学院成都山地灾害与环境研究所)承办。 973计划顾问组专家孙鸿烈院士,咨询组跟踪专家,项目专家组傅伯杰院士等以及同行专家,科技部基础研究管理中心、中国科学院前沿科学与教育局、中国科学院重大科技任务局、中国科学院科技促进发展局、中国科学院沈阳应用生态研究所相关负责人及课题负责人、骨干100余人出席了会议。 会上,中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所所长邓伟致欢迎词,中国科学院沈阳应用生态研究所党委书记姬兰柱代表项目主持单位对与会的领导和专家们表示欢迎和感谢。之后,在项目专家组长傅伯杰院士和项目首席朱教君研究员主持下,由朱教君研究员及六个课题负责人分别汇报了项目及各课题实施一年......阅读全文

“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”立项

  8月5日,由中国科学院沈阳应用生态研究所牵头,中国科学院成都生物研究所、地理科学与资源研究所,南京林业大学,西北农林科技大学等11家单位参加,组织申报的973计划项目“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”(项目编号:2012CB416900,以下简称“人工林项目”)正式获得

973计划“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”

  7月20日22日,由中国科学院沈阳应用生态研究所牵头主持的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”(2012CB416900)中期总结会在成都召开,会议由项目第一课题(李春阳研究员所在的中国科学院成都山地灾害与环境研究所)承办。   973计划顾

我国人工林生态系统结构、功能与调控研究中期总结会召开

  7月20日22日,由中国科学院沈阳应用生态研究所牵头主持的国家重点基础研究发展计划(973计划)项目“我国主要人工林生态系统结构、功能与调控研究”(2012CB416900)中期总结会在成都召开,会议由项目第一课题(李春阳研究员所在的中国科学院成都山地灾害与环境研究所)承办。   973计划顾

西藏生态系统结构稳定功能向好

  本报北京10月26日电 (记者赵永新)记者26日从国新办举行的新闻发布会上获悉:《西藏生态安全屏障保护与建设规划(2008—2030年)》(以下简称《规划》)实施以来,西藏生态安全屏障工程成效显著,主要生态系统结构稳定功能向好。中国科学院副院长张亚平、西藏自治区人民政府副主席汪海洲就有关情况进行

植物所揭示多营养级生物多样性对生态系统多功能性的调控机制

  近年来,集约化农业和畜牧业的扩展导致森林和草地的生物多样性持续下降,成为全球生物多样性危机的主要原因。不同营养级生物通过多样性和相互作用,提供了多种重要的生态系统功能和服务即生态系统多功能性。因此,明确多营养级生物多样性与生态系统多功能性之间的关系,对预测全球生物多样性丧失的生态后果具有重要意义

科学家揭示多营养级生物多样性对生态系统多功能性的调控机制

8月29日,发表于Nature Ecology & Evolution上的一项研究揭示了多营养级生物多样性对生态系统多功能性的调控机制。该研究由中国科学院植物研究所研究员刘晓娟、马克平等联合多个国内外学者共同开展。森林和草地覆盖了全球约一半的陆地面积,包含了全球60%的物种,与多项联合国可持续发展目

G蛋白的调控功能原理

G蛋白在信号转导过程中起着分子开关的作用。与GDP(紫色)结合后,G蛋白处于非活性状态。GTP取代GDP后,G蛋白活化并传递信号。G蛋白形式多样,大多数用于信号传递,有些则在诸如蛋白质合成中起重要作用。本文主要介绍异三聚体G蛋白,它由三条不同的链组成,分别为α(棕黄色)β(蓝色)γ(绿色)。红色部分

血管壁具有哪些调控功能?

血管的收缩和舒张反应受神经和体液的调控。(1)神经调控:血管壁中的平滑肌受神经的支配,通过神经轴突反射来实现。(2)体液调控:内皮细胞可以产生多种活性物质调节血管的收缩和舒张。

陈光杰团队揭示水文调控对湖泊生态系统结构的演变

  在“全球变化及应对”重点专项的支持下,“我国季风区湖泊生态系统长期演变机理与生态安全”项目团队揭示了水文调控对湖泊营养结构、生物地球化学循环和生态系统健康的重要影响。  该项目云南师范大学陈光杰教授团队结合沉积物调查与监测资料,开展了空间分布与时间序列的对比研究,定量重建了近200年来湖泊水位变

小G蛋白的调控功能介绍

小G蛋白:近年来研究发现小G蛋白,特别是一些原癌基因表达产物有着广泛的调节功能。Ras蛋白主要参与细胞增殖和信号转导;Rho蛋白对细胞骨架网络的构成发挥调节作用;Rab蛋白则参与调控细胞内膜交通(membrane traffic)。此外,Rho和Rab亚家庭可能分别参与淋巴细胞极化(polariza

研究揭示水生植物与生态系统功能之间关联

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/1/492778.shtm

RTKs介导的信号通路调控功能介绍

受体酪氨酸激酶(RTK)途径受各种正反馈回路的严格调节。 因为RTK协调多种细胞功能,例如细胞增殖和分化,所以必须对它们进行调节以防止细胞功能发生严重异常,例如癌症和纤维化。蛋白酪氨酸磷酸酶蛋白质酪氨酸磷酸酶(PTP)是一组具有磷酸酪氨酸特异性磷酸水解酶活性的催化结构域的酶。PTP能够以正向和负向改

崔丽娟委员:应加快提升生态系统碳汇功能

气候变化已经成为世界各国面临的共同挑战,我国也将“双碳”目标作为国家重要的中长期战略目标。全国政协委员、中国林业科学研究院副院长崔丽娟认为,建立良好的生态系统碳循环是缓解气候变化最重要的途径之一,提高生态系统碳汇能力,是实现这一目标的重要措施。她建议,首先要稳定储量、提高质量。森林是最大的陆地生态系

叶片C、N、P化学计量与生态系统功能如何联系?

中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心环境生态学研究组博士研究生林谕彤在旷远文研究员的指导下,在落叶栎叶片C,N,P化学计量学及其环境调控研究取得新进展。相关研究近日在线发表于《植物和土壤》。 叶片元素化学计量学与植物养分限制、群落组成、生态系统功能息息相关。探究区域尺度上同属植物叶片碳(C

西安水污染防治:2030年渭河生态系统功能全面恢复

  记者从西安市政府获悉,近日印发的《西安市水污染防治工作方案》(以下简称《方案》)明确,到2020年西安市污染严重的河渠数量大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升;到2030年西安市水环境质量总体改善,渭河西安段水生态系统功能全面恢复。  《方案》全面落实“水十条”,系统推进河流污染治理。充分发挥

微塑料深度影响土壤生态系统养分循环与功能稳定

近日,中国农业科学院棉花研究所乡村振兴科技创新团队与国内高校合作,系统分析了土壤胞外酶活性对生物和非生物降解微塑料的响应特征及其影响因素。相关研究成果发表在《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)上。土壤胞外酶是反映土壤质量的一种关键指标,它主要由微

西安水污染防治:2030年渭河生态系统功能全面恢复

  记者从西安市政府获悉,近日印发的《西安市水污染防治工作方案》(以下简称《方案》)明确,到2020年西安市污染严重的河渠数量大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升;到2030年西安市水环境质量总体改善,渭河西安段水生态系统功能全面恢复。  《方案》全面落实“水十条”,系统推进河流污染治理。充分发挥

崔丽娟委员:应加快提升生态系统碳汇功能

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518449.shtm气候变化已经成为世界各国面临的共同挑战,我国也将“双碳”目标作为国家重要的中长期战略目标。全国政协委员、中国林业科学研究院副院长崔丽娟认为,建立良好的生态系统碳循环是缓解气候变化最重要

我国揭示稻田生态系统微生物残留物固碳的氮素调控因素

  微生物是土壤有机碳转化的重要参与者,其通过合成代谢作用将有机碳转化为自身细胞组成,待其死亡后以微生物残体形式在土壤中积累。其中,氨基糖是微生物细胞壁的重要组成部分,也是土壤稳定有机碳的重要来源。水稻土作为一种重要的碳汇场所。在淹水条件下,由于水中溶解氧的扩散作用,在水稻土表层形成一层约1cm深的

细胞界面工程与功能调控研究获进展

  近日,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室叶邦策教授课题组在DNA传感装置的设计及生物纳米杂合系统研究中取得了重要进展。该研究构建了纳米机械-天然杂合细胞,赋予了天然细胞非传统信号分子的感知、分析和处理能力,实现了多种生物功能的重编程,已发表于《美国化学会志》。  研究团队通过构建细胞表面通

Nature:T细胞功能调控的关键转录因子

  T细胞是适应性免疫系统的主要组成部分, 它们在病菌感染中被功能活化, 参与宿主防御, 但是遇到自身抗原或者在慢性感染和肿瘤微环境中, 它们会发生命运改变, 进入功能失能命运, 但是调控T细胞功能失能的分子机制会不清楚。  来自清华大学医学院,陆军军医大学全军临床病理学研究所的研究人员发表了题为“

反义RNA调控细菌基因的表达功能介绍

  反义RNA对编码CAP的基因的调控作用已如前述。这里再介绍一下micF RNA对ompF基因的表达的调控。ompF蛋白质是大肠杆菌的外膜蛋白的主要成分这一。micF RNA是从另一基因(ompC基因)附近的DNA序列转录而来,和o-mpFn RNA的5'端有70%的序列互补,因此在体外m

PNAS惊人发现:核糖体兼具调控功能

  最难捉摸的除了人心还有病毒,RNA病毒复制起来实在太不准确,这也使其往往能够轻松战胜抗病毒药物。病毒每复制一次基因组至少会产生一个错误,这样一边增殖一边突变的病毒基因组对于抗病毒药物来说简直就像移动靶。成功对付逆转录病毒并不容易,人们为了攻击HIV得将多种药物混合在一起展开包围圈,才让让病毒更难

关于α亚麻酸的调控功能的介绍

  α—亚麻酸的某些生理作用是通过调节相关酶的活性来实现的。α—亚麻酸改变生物膜中一些膜结合酶的活性如腺苷环化酶、5,核苷酸酶及Na-K-ATP酶对脂肪酸的敏感,酶活性的改变也是对膜结构变化的一种适应。  α—亚麻酸的降血脂作用一方面是通过对代谢率的调节来实现,另一方面则是通过抑制有关的脂肪和甘油合

细胞间的调控质细胞的功能介绍

细胞间的调控质细胞是皮肤干细胞的微环境的重要组成部分,它可以产生多种调节因子,同时也具有多种细胞因子的受体,能在局部结合和聚集外来的细胞因子,形成不同细胞因子的不同浓度的分布区域,即“壁龛”结构,其中的调节因子的分布和浓度是变化的,所以该结构不是固定的,而是动态变化的。基质细胞还通过细胞间直接接触产

反义RNA的调控细菌基因的表达功能

反义RNA对编码CAP的基因的调控作用已如前述。这里再介绍一下micF RNA对ompF基因的表达的调控。ompF蛋白质是大肠杆菌的外膜蛋白的主要成分这一。micF RNA是从另一基因(ompC基因)附近的DNA序列转录而来,和o-mpFn RNA的5'端有70%的序列互补,因此在体外mic

科学家阐明生态系统功能的微生物维持机制

近日,东北林业大学生态学院团队在生态系统多功能性的微生物维持机制方面取得新进展。该研究揭示了土壤微生物通过调整高产-资源获取-胁迫耐受生态对策来应对干旱的内在机制,从微生物生态对策的新视角阐明了生态系统功能的微生物维持机制。相关成果发表于美国《国家科学院院刊》。生态系统为人类提供的服务依赖于其多功能

彭镇华:充分发挥城市森林生态系统服务功能

  城市森林建设的核心目标是发挥森林的多种功能,为改善城市人居环境服务,为城市发展服务。在城市绿化建设中要切实抓好“三个转变”,以便使城市绿化的综合生态服务功能发挥更大效益。   城市建设不能像以前“摊大饼式”发展。那么城市生态建设应该怎么做?应该是林网化和水网化相结合的生态系统,这

生物多样性通过生态系统发挥四大功能

  生物多样性指的是地球上生物圈中所有的生物,即动物、植物、微生物,以及它们所拥有的基因和生存环境。它包含三个层级:遗传多样性,物种多样性和生态系统多样性。   联合国环境规划署发布的《全球生物多样性展望》报告认为,生物多样性会通过生态系统发挥四大功能:一是提供对人类直接有益的产品,

森林生物多样性与生态系统功能关系研究中取得进展

  生物多样性与生态系统功能关系(简称BEF)是生态学领域的核心科学问题之一。以往在草地生态系统中的研究显示,物种减少会削弱草地生态系统功能。森林是陆地生态系统的主要类型之一,约占陆地表面的30%。相比于草地生态系统,森林具有更高的生物多样性,树种间的生态位可能更相似,树木个体寿命也更长,因此森林B