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大规模的大藻藻华-浒苔绿潮在我国黄海已连续16年暴发,对近海碳库及碳源/汇具有重要影响。绿潮暴发初期,大藻快速增殖会吸收大量CO2用于合成生物量有机碳,并同时释放一部分溶解有机碳(DOC)和颗粒有机碳(POC)到海水中;而至绿潮后期,藻体密度达到高峰,藻体光合固碳作用减弱,胞外有机碳的释放增强,使得POC和DOC在海水中大量累积,并在微生物作用下向CO2和溶解无机碳(DIC)转化。然而目前尚不清楚...
喀斯特地表水生态系统中,水生光合生物通过光合作用产生强烈的生物碳泵(biological carbon pump-BCP)效应,可将部分碳酸盐风化碳汇固定下来形成稳定碳汇。水体富营养化作为BCP效应表现形式之一,有利于碳汇的形成,但不利于水质的改善。富营养化研究中普遍认为氮(N),磷(P)是主要控制元素,而忽略了碳(C)的限制作用。然而,水体CO2浓度会对水生植物生长以及生物群落结构造成影响,有害...
塑料是一类在大小、形状和强度等方面均具可塑性的材料,其伴随城市化过程已被广泛用于生产空间的每件器材和生活空间的每个用品。与此同时,颗粒直径小于5毫米的微塑料也随之以不同的形状、颜色和类型等特征的足迹遍布于生态空间中各个角落和各种生物。城市水系统是城市生产空间、生活空间和生态空间互相连通的纽带,是研究微塑料在城市循环过程和效应的一个重要载体。例如,水库和海湾分别作为连通城市水系统给水端和排水端的典型...
湖泊等内陆水体由于自身及其与陆地生态系统剧烈的物质能量循环,对全球温室气体(如CO2)排放以及碳循环过程有着重要贡献。然而,由于湖泊数量众多而人力物力有限,目前的湖泊CO2排放野外实测数据集代表性严重不足,使得目前的全球湖泊CO2排放估计存在极大的不确定性,限制了对全球碳循环过程的深入理解。卫星遥感手段具有相对高频率和大范围的优势,可以显著降低湖泊CO2排放估算的不确定性。但是,开发区域或全球尺度...
淡水湖泊中氮磷元素超标易造成水体富营养化,进而引起水华特别是有害蓝藻水华。淡水湖泊水华严重危害水生生物多样性和饮用水安全。许多研究试图从非生物因素(如氮磷含量和温度等)角度揭示水体富营养化的成因和水华发展趋势。此外,亦有研究从生物的角度(如鱼类的含量和功能微生物种类等)来揭示水华形成的生态机制。然而,浮游真核生物和细菌的丰度及多样性与水体营养状态,与多元素循环指数之间的联系,这样的研究相对不足。
抗生素作为一类典型的新污染物在国内外广受关注,其对生态环境和人类健康的潜在威胁引起了人们的极大关注。2022年国务院办公厅印发《新污染物治理行动方案》明确指出新污染物应遵循全生命周期环境风险管理理念,统筹推进新污染物环境风险管理。抗生素污染已成为湖泊水环境健康面临的重要挑战,中低纬度湖泊相继开展了抗生素污染的相关研究。然而,寒区湖泊冰封和低温对水体中抗生素空间分布的影响机制及其生态风险尚不清楚(图...
近期,精密测量院王学雷研究团队在河流生态系统微塑料颗粒输移机制方面取得重要进展。团队通过构建河流水动力模型和颗粒追踪耦合模型,量化了不同类型微塑料颗粒在研究区不同水文条件下的悬浮浓度、沉积浓度、输移路径、运移时长和距离,揭示了不同程度洪水事件情景中微塑料颗粒输移机制。相关研究成果发表在环境领域的顶级期刊《Journal of Hazardous Material》(《危险材料杂志》)上。
2022年来,水体富营养化对水生态平衡和人类健康造成危害。固定化微生物技术是利用物理或化学方法将游离微生物细胞限制在一定空间区域内,既能免受流水冲刷流失、可重复循环利用,又能保持生物活性,能有效去除水体中的污染物,但因现有材料及制作方法的限制而没得到广泛应用。
丘陵地区小流域坡地耕作与沟塘蓄水利用构成了具有明显地域特点的水土关系与“源-汇”景观,是平衡农业发展与水源保护的重要自然方式。然而,近些年来在农业激励政策和特色农产品快速需求的驱动下,坡地农业开发面积和强度均显著增加,导致坡地大量氮流失并突破沟塘阻控的第一道防线,严重污染下游水体。因此,如何将流失的氮高效地滞留在沟塘系统并促进其反硝化降减是保障丘陵区清水产流的重要科学问题。
年代学是揭示盐湖演化过程、理解湖泊生态系统对气候变化响应机制、准确揭示盐湖成盐成矿规律的重要前提。受困于青藏高原盐湖沉积的复杂性,盐湖演化研究相关的复杂年代学研究存在瓶颈问题。光释光测年是目前应用最为广泛的一项测年技术,不完全晒退及信号暗淡等问题限制了其在青藏高原复杂沉积物中的应用。最新发展的单颗粒释光测年方法及计算模型,可有望解决青藏高原盐湖沉积物等复杂样品年代学瓶颈问题,改进检测不完全晒退沉积...
2022年来,全球变暖对湖泊沉积物中典型有机污染物的生产力和内部循环的影响对水生生态系统具有重要意义。此外,脂类生物标志物(烷烃、甾醇、脂肪酸等)是一种有机分子,可以作为特定来源生物的标志物,包括藻类、细菌和高等植物。
湖泊富营养化是严重的全球性环境问题,尽管投入了大量资源用于控制外源营养物质的输入,但很多大型湖泊蓝藻水华没有得到有效控制。大量研究表明,沉积物磷的释放是导致水体磷水平较高和蓝藻水华频发的重要原因,气候变化导致的水温升高以及风速降低等被认为是引发沉积物磷释放的主要原因。底栖动物是湖泊生态系统的重要类群,它们的扰动行为可直接影响沉积物中磷的生物有效性。然而,大型富营养化湖泊底栖动物的扰动及其密度变化是...
湖泊富营养化是严重的全球性环境问题,尽管投入了大量资源用于控制外源营养物质的输入,但很多大型湖泊蓝藻水华没有得到有效控制。大量研究表明,沉积物磷的释放是导致水体磷水平较高和蓝藻水华频发的重要原因,气候变化导致的水温升高以及风速降低等被认为是引发沉积物磷释放的主要原因。底栖动物是湖泊生态系统的重要类群,它们的扰动行为可直接影响沉积物中磷的生物有效性。然而,大型富营养化湖泊底栖动物的扰动及其密度变化是...
在全球气候变化背景下,鱼类资源过度利用与水生态系统退化等多重环境压力正日益严重威胁着渔业水域食物可持续产出与水生态系统健康。其中,人类活动造成的营养物质快速积累在水生生态系统中引起了广泛的生态问题,由此产生的富营养化极大改变了全球鱼类群落。鱼类群落由具有不同功能性状的物种组成,而物种的功能性状决定了一个物种在特定生物与非生物环境条件下的生长、存活、摄食、繁殖、行为等特征,反映了物种与非生物环境因子...
微塑料作为微生物和抗生素耐药基因的载体,有助于病原菌和抗生素耐药基因在各种环境中传播。水环境污染已被认为是影响人群健康的重要原因,其中含有大量且多样的微生物。微塑料在水体环境中,将对水生生物造成物理性伤害;同时,由于其为微生物提供了特殊的生境,能够富集特定微生物,尤其是病原微生物,对水体生态系统及人体等造成健康威胁。因此塑料际微生物及其所携带抗生素抗性基因已成为全球关注的问题。

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