为何巨型树木抗旱能力引发关注?
核心结论:巨型龙脑香树不受干旱影响在东南亚婆罗洲的热带雨林中,龙脑香科树木以其惊人的高度主宰着森林冠层,最高的个体可达70余米——超过自由女神像四分之三的高度。长期以来,科学家假设重力使得这些巨树更易遭受干旱伤害,因为水从根部输送到树冠的距离越长,阻力越大。然而,一项突破性研究推翻了这一假设:龙脑香科巨树的水分运输系统在面对干旱时,并未比矮树更受损。这项研究由植物功能生态学家Arne Scheire领导,发表在7月2日的《科学》杂志上。研究发现,更高的龙脑香树在基部拥有更宽的木质部——这是一种补偿高度增加所带来阻力的策略。同时,高处叶片调整了其脱水限度,以适应更少水分被抽吸至叶片的现实。这些适应性机制似乎帮助巨树度过了2023至2024年的严重干旱期,在此期间未发现与树高相关的生长速率下降。研究详情:攀爬巨树测量25项水分运输特征Scheire及其同事前往马来西亚Kabili Sepilok森林保护区,与专业攀树者合作,在黎明前......阅读全文
为何巨型树木抗旱能力引发关注?
核心结论:巨型龙脑香树不受干旱影响在东南亚婆罗洲的热带雨林中,龙脑香科树木以其惊人的高度主宰着森林冠层,最高的个体可达70余米——超过自由女神像四分之三的高度。长期以来,科学家假设重力使得这些巨树更易遭受干旱伤害,因为水从根部输送到树冠的距离越长,阻力越大。然而,一项突破性研究推翻了这一假设:龙脑香
中国龙脑香科植物添新记录种——盈江柳安
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498228.shtm近日,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称版纳植物园)综合保护中心在云南省德宏州盈江县与云南铜壁关省级自然保护区管护局联合开展植被与重点物种调查,由高级工程师李剑武带队的工作人员发现
云南大围山发现东京龙脑香群落
东京龙脑香是国家Ⅰ级重点保护野生植物。记者23日从中国科学院昆明植物研究所获悉,该所研究人员近期在云南大围山国家级自然保护区进行第二次综合考察时,发现一片保护较好的东京龙脑香林,这也是迄今为止在该保护区内发现的最大的东京龙脑香群落。 东京龙脑香林也是中国云南热带雨林最具代表性的湿润雨林类型,因其效
版纳植物园开展滇东南龙脑香科植物引种与考察
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/494181.shtm 2月2日至14日,中国科学院西双版纳热带植物园园林园艺中心联合标本馆开展滇东南龙脑香科植物引种与考察工作。 滇东南的绿春县、金平县、河口县、麻栗坡县及滇南的江城县分布有望天树
研究揭示马尾松木质部形成及其驱动因子
从中科院华南植物园获悉,该园森林生态与模拟研究组研究员黄建国等在亚热带森林马尾松木质部形成及其驱动因子研究方面取得重要进展。相关研究近期发表在《树木生理学》上。图片来源于网络 树干是碳的主要储存器官,而我国亚热带森林生态系统中,树木树干木质部如何形成,且什么因子驱动其形成,至今无文献报道。科研
研究揭示马尾松木质部形成及其驱动因子
记者从中科院华南植物园获悉,该园森林生态与模拟研究组研究员黄建国等在亚热带森林马尾松木质部形成及其驱动因子研究方面取得重要进展。相关研究近期发表在《树木生理学》上。 树干是碳的主要储存器官,而我国亚热带森林生态系统中,树木树干木质部如何形成,且什么因子驱动其形成,至今无文献报道。科研人员等利用微
践行“双碳”目标,畜牧生态科汇馆开馆
8月10日,国内首家畜牧生态领域共享科技展馆——畜牧生态科汇馆正式启动开馆发布仪式。该馆坐落于中国农业科学院国家农业图书馆1层,由国内病死畜禽无害化处理龙头企业“河北诚铸机械集团”与农业资源环境一体化解决方案专家“中农创达”牵头打造,以科技、生态、共享赋能畜牧行业。 未来如何推动畜牧业转型升级
质检总局:首次截获爱氏材小蠹-属检疫性有害生物
日前,浙江嘉兴检验检疫局乍浦办事处截获材小蠹属有害生物,经鉴定,确认其为我国禁止进境的检疫性有害生物Xyleborus agnatus,中文名定为爱氏材小蠹,此为全国首次截获。 植物检疫人员是在菲律宾进境南洋楹木板材(湿材)中截获该生物的。这是2013年浙江检验检疫系统第四次从菲律宾入
关于揭示光周期促进春季树木木质部发育的机制
与基于模式植物(如拟南芥等)来揭示光周期是如何调节植物生长机制的传统实验研究相比,探索天然林木生长如何与光周期互作机制方面的研究鲜有文献报道。 中国科学院华南植物园研究员黄建国研究团队与国内外同行,利用过程模型等方法,基于年均温、温度的季节变异及纬度等变量,模拟证实光周期在驱动春季天然林木树干
水汽压差升高对热带季节雨林红椿径向生长的影响
热带森林贡献了全球约1/4的陆地碳库和1/3的初级生产力。研究热带森林树木生长对环境变化的响应,对于模拟和预测全球碳循环动态颇为重要。受全球气候变暖的影响,热带地区的大气水汽压差(VPD)普遍升高,可能对树木的径向生长造成不利影响。既往研究将VPD升高导致的树木生长下降归因于光合碳同化能力的降低
在氮添加和降雨量增加对树木生长影响研究中获进展
大气氮沉降和降雨量增加影响陆地生态系统的固碳作用,然而这两个同时存在的全球变化因子如何影响树木的重要碳汇过程-树木木质部生长(独立或相互作用)尚不清楚。 中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心博士后余碧云在研究员黄建国的指导下,在河南鸡公山林冠模拟氮沉降和增雨实验平台开展实验,采用微树芯采
氮添加和降雨量增加对树木生长影响研究获进展
大气氮沉降和降雨量增加影响陆地生态系统的固碳作用,然而这两个同时存在的全球变化因子如何影响树木的重要碳汇过程-树木木质部生长(独立或相互作用)尚不清楚。 中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心博士后余碧云在研究员黄建国的指导下,在河南鸡公山林冠模拟氮沉降和增雨实验平台开展实验,采用微树芯采
鲸鱼也是碳汇
象岛冰山前的长须鲸 图片来自:Dan Beecham 应对气候变化的基于自然的解决方案,采取了促进生物多样性和生态系统保护的整体方案。虽然许多努力都集中在植树或恢复湿地上,但研究人员认为还应了解地球上最大的动物——鲸鱼的碳封存潜力。他们探索了这些海洋巨人如何影响空气和水中的碳含量,以及有
什么是碳汇?
碳汇(carbon sink),是指通过植树造林、植被恢复等措施,吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。
鲸鱼也是碳汇
象岛冰山前的长须鲸 图片来自:Dan Beecham应对气候变化的基于自然的解决方案,采取了促进生物多样性和生态系统保护的整体方案。虽然许多努力都集中在植树或恢复湿地上,但研究人员认为还应了解地球上最大的动物——鲸鱼的碳封存潜力。他们探索了这些海洋巨人如何影响空气和水中的碳含量,以及有助于大气二氧
氮添加和降雨量增加对树木生长影响研究中获进展
大气氮沉降和降雨量增加影响陆地生态系统的固碳作用,然而这两个同时存在的全球变化因子如何影响树木的重要碳汇过程-树木木质部生长(独立或相互作用)尚不清楚。 中国科学院华南植物园生态与环境科学研究中心博士后余碧云在研究员黄建国的指导下,在河南鸡公山林冠模拟氮沉降和增雨实验平台开展实验,采用微树芯采
首次揭秘深渊沉积黑碳碳汇
近日,《自然》旗下新期刊《通讯—地球与环境》(Communications Earth & Environment)在线刊登上海海洋大学海洋科学学院研究员许云平团队关于深渊黑碳的最新研究成果,全球首次报道了深渊沉积黑碳的来源、分布和埋藏通量。张曦在做实验 受访者供图 黑碳是生
首次揭秘深渊沉积黑碳碳汇
近日,《自然》旗下新期刊《通讯—地球与环境》(Communications Earth & Environment)在线刊登上海海洋大学海洋科学学院研究员许云平团队关于深渊黑碳的最新研究成果,全球首次报道了深渊沉积黑碳的来源、分布和埋藏通量。张曦在做实验 受访者供图 黑碳是生
“智汇科创大脑”发布
9月16日,中科智汇工场举行发布会,发布“智汇科创大脑”产品,为科技成果转化工作在应用端提供解决方案。 在中国经济高质量发展的新周期,“后疫情时代”经济发展迎来新挑战。在全面推动复工复产的大环境下,为促进科技成果转移转化和产业转型发展,亟需运用新一代信息技术手段对行业进行数字化转型升级。
XYLEMPlus-木质部导水率与栓塞测量系统
咨询电话010-62152442简单介绍:XYLEM-Plus 木质部导水率与栓塞测量系统是可以测量植物导水率和栓塞速率的一款设备,既可以用于实验室,也可以用于野外,配置包括手提便携箱和1套12V的电源供应单元。XYLEM-Plus 木质部导水率与栓塞测量系统可以在低压下工作(1米水柱),也可以在高
研究发现树木在最长的生长季拥有最少的木质部细胞生长量
森林木质部碳库作为新兴热点研究领域之一,相较于传统认知上的其他组分碳储量,如冠层、凋落物和根系等,其碳密度更高且周转周期长,在缓解气候变化上的作用可能更具韧性。在全球变暖背景下,春季物候提前和生长季延长,理论上为森林提供了更长的光合作用时间窗口,有潜力促进生长量的增加,但目前对于树木木质部生长周期与
从吸收变排放?热带雨林吸收碳的能力早已经开始下降!
近日,《自然》杂志上发表了一项研究,这项研究对30万棵树木进行了30多年的追踪,最后得出结论认为,全球热带森林从大气中去除碳的能力正在下降。图片来源于网络 由利兹大学领导的全球科学合作组织(global scientific collaboration)发现了一个令人担忧的状况:世界上的原始热
海洋细菌推动碳储存
近日发表在《自然—通讯》上的一项研究表明,海洋细菌可能是海洋中固碳的主要力量。这项发现指出,细菌在简单有机分子转化为抗降解的结构复杂的有机物过程中起到了关键作用。 浮游植物从大气中吸收二氧化碳后,使用光合作用和呼吸作用把二氧化碳转化成大量有机碳储备,这被统称为溶解态有机物(DOM)。溶解态有机
助力“双碳”战略,探索林草碳汇新路径
“我们日益关注生态产品的价值实现,是因为这是解决生态环境保护与经济发展矛盾的不二法门,也是真正实现将绿水青山转化为金山银山的有效途径。”中南林业科技大学校长廖小平在第二十四届中国科协年会森林生态价值实现与绿色发展高层论坛致辞中说。 6月26—27日,森林生态价值实现与绿色发展高层论坛围绕“林草碳
陈涛:碳减排应与碳增汇并举
根据《京都议定书》,世界上无论是发达国家还是发展中国家,现在都把减少二氧化碳排放作为自己政府的重要职责。中国政府更是把节能减排作为考核各级政府必须完成的重要指标,并已取得很大成效。减少二氧化碳排放,是拯救地球,挽救包括人类在内的地球生命的最重要措施。《京都议定书》不仅规定了各国政府在规定时间内减
安息香科的介绍
安息香科(拉丁学名:Styracaceae)五桠果亚纲,柿目乔木或灌木植物。互生单叶,无托叶。花两性,顶生或腋生;核果稀浆果,种子常有丰富的胚乳,扁或近圆形。本科的模式属:安息香属Styrax Linn. 本科以具颜色和有淡香的花而适应虫媒传粉;种子的散布通常借助于鸟类或小的哺乳动物,有的种子
安息香科的简介
乔木或灌木。单叶,互生,无托叶。总状花序、聚伞花序或圆锥花序,很少单花或数花丛生,顶生或腋生;花两性,很少杂性;花冠合瓣,极少离瓣,裂片通常4~5片,很少6~8片。核果、蒴果稀浆果,主产亚洲及美洲;少数分布至地中海沿岸。全科12属133种。
算清楚了!全球增加林木覆盖固碳潜力很大
在农林复合系统或农业系统中,增加树木覆盖的生态效益具体有多大? 近期,中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力,以及增加农业用地的树木覆盖率,提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。 国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成
算清楚了!全球增加林木覆盖固碳潜力很大
在农林复合系统或农业系统中,增加树木覆盖的生态效益具体有多大? 近期,中国科学院昆明植物研究所许建初团队深入研究了农林复合系统的全球固碳潜力,以及增加农业用地的树木覆盖率,提供了最新的全球、区域与国家三个层面农业用地生物量碳汇分析的科学数据。 国际期刊《循环农业系统》近日在线发表了这一研究成
美卫星成功捕捉植物碳汇
照射在植物上的光约有1%会再发射出一种微弱的荧光,它可以作为光合作用的一种测量方法。近日,在美国地球物理学会会议上,科学家公布了一幅由极轨碳观测者卫星2号测量的荧光图(如图,来源于今年8月~10月的平均数据)。 美国宇航局(NASA)的这颗卫星于今天7月份发射,其目标是绘制大气层中的碳元素净含