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  • 研究揭示海洋亞中尺度過程對生物碳泵效率的影響

    海洋亞中尺度動力過程能顯著提高副熱帶流渦區生物碳泵在弱光層的傳輸效率。近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室海洋模擬與生態動力課題組與合作者,在海洋亞中尺度過程對生物碳泵效率的影響研究方面取得新進展。相關成果發表于《自然-通訊》。研究人員利用高頻BGC-Argo的自主觀測能力克服常規觀測的不足,解析了中尺度渦旋和亞中尺度鋒面動力演化過程對顆粒有機碳(POC)輸出通量及垂向傳輸效率的影響,并外推量化了亞中尺度動力過程對副熱帶流渦區生物碳泵效率的貢獻。研究結果表明,渦旋在加強期能增加POC的輸出通量,但是,并沒有增強POC通量在弱光層的傳輸效率。動力診斷揭示亞中尺度鋒面存在加強和衰退期,通過分析這兩個時期的POC減小速率,得到鋒面加強期POC通量的垂向分布和擬合的馬丁曲線。在鋒面加強期,相對于氣旋渦,鋒面顯著增強了真光層底部的POC輸出通量,達到了2.11 mmol C m-2d-1。此外,馬丁曲線衰減系數(b值)......閱讀全文

    新研究揭示微生物碳泵的反向運行機制

      中國科學院華南植物園研究員王法明團隊聯合德國不來梅大學、美國哈佛大學等科研人員,在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,成功揭示了微生物碳泵的反向運行機制。相關成果近日發表于《科學進展》(Science Advances)。  海洋沉積物作為地球上最大的碳儲庫,其碳保存機制長期備受關

    新研究揭示微生物碳泵的反向運行機制

    中國科學院華南植物園研究員王法明團隊聯合德國不來梅大學、美國哈佛大學等科研人員,在國家自然科學基金、國家重點研發計劃等項目的資助下,成功揭示了微生物碳泵的反向運行機制。相關成果近日發表于《科學進展》(Science Advances)。海洋沉積物作為地球上最大的碳儲庫,其碳保存機制長期備受關注。傳統

    我國研究團隊在土壤微生物碳泵儲碳機制研究獲系列進展

      土壤碳的周轉與截獲機制是碳生物地球化學循環過程研究領域中的熱點和難點。土壤碳匯功能的提升是提高糧食安全、改善水質、維持生物多樣性、保育土地健康等的關鍵,也是積極響應我國黑土地保護工程與國際“碳中和”發展戰略、應對全球氣候危機的必由之路。土壤有機碳(SOC)在陸地生態系統土壤里主要以有機質(SOM

    廈大最新研究推演全球尺度海洋生物碳泵分布格局

    北京時間12月7日凌晨,廈門大學海洋與地球學院、近海海洋環境科學國家重點實驗室王為磊教授聯合國內外研究人員在海洋生物碳泵研究領域取得最新進展。相關成果以“Biological carbon pump estimate based on multidecadal hydrographic data”為

    研究揭示海洋亞中尺度過程對生物碳泵效率的影響

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516712.shtm

    研究揭示海洋亞中尺度過程對生物碳泵效率的影響

    海洋亞中尺度動力過程能顯著提高副熱帶流渦區生物碳泵在弱光層的傳輸效率。近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室海洋模擬與生態動力課題組與合作者,在海洋亞中尺度過程對生物碳泵效率的影響研究方面取得新進展。相關成果發表于《自然-通訊》。研究人員利用高頻BGC-Argo的自主觀測能力克服常

    真空泵碳精片,碳片,石墨旋片,石墨刮片

      使用碳片優點:  1.真空泵碳片為自潤滑碳片,具有很強的耐磨性;  2.真空泵碳片為耐高溫性,無需用真空泵油和水作介質,節能;  3.真空泵碳片更具環保性,無污染,因為自潤滑碳片有輕度的碳粒子會從排氣口排出。  4.高效,更適用于高速動轉的真空泵。  5.適用于式無油旋片式真空泵,無油真空泵專用

    賦能“雙碳”-生物合成技術助力綠色低碳

    提到生物合成,你會想到什么?是生活在實驗室中的微生物,還是出現在科幻電影中的“復制人”?其實,生物合成和我們的生活并沒有那么遙遠。生物合成能夠合成淀粉、肉制品,具備服務于工業生產與農業轉型的巨大潛力,甚至在減少二氧化碳排放、降低資源消耗等方面,也能發揮獨特優勢。  在“雙碳”目標的指引之下,低碳生物

    微生物所在大腸桿菌中實現碳濃縮固碳

      將CO2轉化為燃料或化學品,是實現CO2的資源化利用、緩解資源能源短缺和溫室效應的一種途徑。經遺傳改造的藍細菌或者藻類等光合自養微生物,可以將CO2轉化為包括乙醇、丁醇、丙酮、異丁醛、乳酸等在內的數十種化學品,但由于自養生物生長速度慢,CO2生物轉化為這些化學品的效率還比較低。  異養生物可以通

    種植作物發展生物燃料“導致碳債務”

    兩項研究表明改變土地的使用從而生產基于農作物的生物燃料確實可能導致比燃燒化石燃料更多的溫室氣體排放。 亞馬遜雨林被砍伐用于建立大豆種植園 這兩項研究都發表在了上周(2月8日)出版的《科學》雜志上,它們估計了把森林和草原轉變成農田用于生物燃料生產的影響。兩項研究都得出結論說,這樣的生物燃料帶來

    生物燃料排碳:不只是平衡

      在西班牙的沙漠里,綠色的污泥在縱橫交錯的管道里安靜地冒著泡。它吸收著荒漠的陽光,吞噬著附近工廠排放的CO2,迅速地成長著。每天,工人們刮掉一些污泥,將他們帶走轉化為石油。照這樣看,人們在一天內做著地質學上要4億年才能完成的工作。   確實,這不是什么普通的石油。它屬于一類神奇的“負碳”燃料,能

    微生物修復土壤低碳環保

      一塊被污染過的土地是否只能慘遭遺棄?或許不用那么悲觀。自然界最重要的污染物分解者——微生物已逐步被運用到治理土地污染中。  日前,在中國高科技產業研究會主辦的新聞發布會上,土壤修復專家、北京三色微谷集團董事長王立平說,應用他們研發的“三色原菌劑”,可針對性改良因長期使用化肥、農藥造成的土地板結,

    葉片碳調控濱海“藍碳”形成的微生物機制獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/511849.shtm

    葉片碳調控濱海“藍碳”形成的微生物機制獲揭示

      中國科學院華南植物園海岸帶生態系統過程與環境健康研究組揭示了紅樹林葉片碳組分調控海岸帶“藍碳”形成的微生物機制。近日,相關成果在線發表于《全球變化生物學》。  論文第一作者、中國科學院華南植物園副研究員盧哲表示,植樹造林是減緩紅樹林損失及增強其生態系統服務的有效途徑。然而,在造林過程,紅樹林土壤

    如何定量檢測一個生物大分子中的碳碳雙鍵

    生物大分子結構比較復雜,傳統的鑒別碳碳雙鍵的方法(比如Br2/CCl4)可能會產生誤差。建議做IR分析,找出C=C的伸縮振動峰。

    芬蘭:交通用生物燃料增-碳排放降

      芬蘭交通與信息部報告說,2011年,在交通運輸量增加1%的情況下,芬蘭交通運輸行業的二氧化碳排放量為1322萬噸,反而比前一年下降了21萬噸。   據芬蘭《赫爾辛基新聞》6日報道,造成碳排放下降的最主要原因,是生物燃料使用量增加。2011年,生物燃料在芬蘭交通運輸業的使用量提高了6%。   

    碳點這一新型碳納米材料在生物醫學方面的應用

      近日,中科院理化技術研究所光化學轉換與功能材料重點實驗室汪鵬飛和葛介超研究員設計合成了一種可在腫瘤內原位產生氧氣的新型錳(Ⅱ)-碳點納米組裝體。拓展了碳點這一新型碳納米材料在生物醫學方面的應用。該工作中,他們首先以錳 (Ⅱ) 酞菁為前驅體,采用溶劑熱法成功制備了疏水性的Mn-碳點,然后利用雙親性

    單細胞生物固碳、固氮雙功效機制破譯

    藍藻(Blue green algae)是一種重要的固碳菌,由于具有將氮氣轉化為可利用的營養,因此能夠在營養貧乏的水域中進行光合作用。詳細內容刊登于最新一期《The International Society for Microbial Ecology (ISME) Journal》雜志。 由美國

    土壤微生物生物量碳測定方法獲得高度評價

      國際著名土壤學期刊《土壤生物學與生物化學》(Soil Biology & Biochemistry,SBB)在2011年43卷5期“Citation Classics”欄目發表了由其主編Richard G.. Burns教授以“Soil Biology & Biochemistry Ci

    耦合水生碳泵效應的碳酸鹽風化碳匯模擬研究獲進展

      碳酸鹽風化能否構成(穩定)碳匯取決于風化產生的溶解無機碳(DIC)能否被水生光合生物利用及其利用程度,即水生碳泵效應。另一方面,土地利用變化如何影響生物碳泵效應仍是未解之謎,因此,碳酸鹽風化碳匯問題不僅存在爭議,也缺乏系統深入的研究。  中國科學院地球化學研究所環境地球化學國家重點實驗室研究員劉

    中醇生物能,開創低碳淘金新時代

      隨著全時代的快速發展,人口的不斷增加,能源問題成為人們關注的焦點。上至國家戰略,下到老百姓的日常生活,能源都讓人揪心著。隨著汽油價格與燃汽價格不斷的上漲,能源日益枯竭。環境污染越來越嚴重,人們對低碳、節能等問題的關注也越來越關注。在這種情況之下,中醇生物能應運而生,其憑借著綠色環保、經濟實惠、實

    人為碳排放使海洋生物面臨滅頂之災

    酸性海水會損傷蝸牛的貝殼  海洋學家長期以來警告稱,二氧化碳排放量的上升使世界海洋酸性加重,同時也威脅著海洋生命。在廣闊的海洋里,這些擔憂絕大多數似乎是理論上的,直到近日,沿著美國海岸1500公里長的一片區域,研究人員發現酸化海水正在溶解小海螺的貝殼。科學家預測,至少一半的這種損害與人為排放有關。 

    評估碳納米材料毒性的生物發光酶測試系統

    ?? 在俄羅斯科學基金會支持下,俄科院西伯利亞分院克拉斯諾亞爾斯克科學中心和西伯利亞聯邦大學的科學家組成的團隊開發出一種生物發光酶測試系統,用于評估碳納米材料的毒性。該系統具有簡單、快速、靈敏度高的特點,這項研究成果發表在《體外毒理學》(Toxicology in Vitro)雜志上。   納米技術

    國產衛星量化全球生物質燃燒碳排放量

    近日,中國科學院空天信息創新研究院(空天院)研究團隊在全球生物質燃燒排放清單遙感估算領域取得重要進展。該團隊利用風云3D極軌氣象衛星火點監測數據,結合多源地基觀測和衛星產品反演可燃生物量、燃燒因子和排放因子,量化全球生物質燃燒碳排放量,建立日尺度高分辨率生物質燃燒碳排放清單數據集。這也是首次使用國產

    全球生物質燃燒碳排放清單數據集建立

    近日,中國科學院空天信息創新研究院遙感與數字地球重點實驗室研究員石玉勝團隊在全球生物質燃燒排放清單遙感估算領域取得進展。該團隊利用風云3D極軌氣象衛星火點監測數據,結合多源地基觀測和衛星產品反演可燃生物量、燃燒因子和排放因子,量化全球生物質燃燒碳排放量,建立了日尺度高分辨率生物質燃燒碳排放清單數據集

    航空業博弈碳減排生物燃料成王牌

    航空業博弈碳減排生物燃料成王牌??????? 在生物燃料的研發和嘗試問題上,也許沒有一個行業比航空業更為積極。此前,“地溝油”航班率先在最講究環保的歐洲大陸上空起飛。而今年,國內生物航煤公司也獲得了適航批準。   全球各大航空公司以及飛機制造商為何如此熱衷于嘗試以餐飲廢油、動物脂肪、沙漠植物等為原

    昆明編制交通碳排放監測方案-使用生物質燃料

      2013年以來,昆明市采取更加有力的措施,在大氣污染防治中不斷挖掘潛力、創新方式方法,確保大氣質量持續改善。截至2014年6月15日,在年度監測的166天中,昆明市空氣質量達標率為93.94%。  據了解,昆明市完成了7套細顆粒物(PM2.5)監測儀器設備的安裝調試和數據比對,于2013年1月1

    發現生物質制低碳天然氣新策略

    近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員路芳團隊發展出一種高效的催化氫解策略,以農林廢棄物等原生生物質為原料,直接快速催化轉化制備低碳天然氣。相關研究發表在《自然—通訊》上。 天然氣是重要基礎化石能源之一,可作為發電、供熱和運輸的燃料,也可用于生產甲醇等的原料。與石油、煤炭相比,天然氣燃燒效率高

    喀斯特土壤碳固定微生物調控機制獲揭示

    在高強度耕作擾動向大規模植被恢復轉變背景下,我國西南喀斯特地區成為全球變綠的“熱點區”,植被碳匯能力顯著提升。但土壤碳固定效應及驅動機制還缺乏充分認識,制約后期重大生態工程深入實施及土壤固碳增匯目標的實現。喀斯特植被恢復驅動的土壤碳匯效應及微生物調控機制與非喀斯特區域是否存在區別,尚缺乏深入研究。中

    海洋所鹽田藻類生物碳匯研究取得進展

    近日,Journal of Advanced Research發表了中國科學院海洋研究所藻類生理過程與精準分子育種團隊完成的關于鹽田藻類碳沉積的成果。該研究聚焦嗜鹽藻類與嗜鹽菌協同促進高鹽生態環境中碳酸鹽的沉積現象,揭示了其背后的碳匯生物學過程和機制,為發展近海鹽田、內陸鹽湖等水生環境中的碳匯提供了

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