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搜索结果: 1-15 共查到磷循环相关记录26条 . 查询时间(0.212 秒)
不同生态系统中的土壤微生物群落组成和多样性特征被广泛报道,目前需要探索的一个关键问题是,如何将这些微生物类群与生态系统功能进行关联。近年来,宏基因组测序技术对揭示土壤微生物驱动的生物地球化学过程提供了技术支撑。然而,目前宏基因组学研究大多专注于表层土壤,而深层土壤中的微生物群落或许对土壤长期碳固存具有重要影响。因此,要充分了解土壤生态系统功能,对深层土壤微生物群落功能特征的研究不可忽视。
酸雨引起的土壤酸化是全球最重要的环境问题之一。尤其在我国南方,持续强酸雨可能加剧生态系统磷限制,从而影响生态系统固碳能力。然而,酸雨对土壤磷循环影响的潜在机制尚不清晰。
近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO)研究员李芊团队联合加拿大纽芬兰纪念大学教授Richard B. Rivkin、美国康涅狄格大学教授林森杰,揭示了大湾区近海硅藻水华以及氧脂类代谢物在磷循环中的作用机制。相关研究成果发表在《整体环境科学》(Science of the Total Environment)上。
近日,中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)研究员李芊团队联合加拿大纽芬兰纪念大学教授Richard B. Rivkin和美国康涅狄格大学教授林森杰,揭示了大湾区近海硅藻水华及其氧脂类代谢物在磷循环中的作用机制。相关成果发表于《整体环境科学》。
2023年9月11日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室(LTO) 研究员李芊团队联合加拿大纽芬兰纪念大学教授Richard B. Rivkin以及美国康涅狄格大学教授林森杰,揭示了大湾区近海硅藻水华及其氧脂类代谢物在磷循环中的作用机制。相关研究发表于国际知名期刊Science of the Total Environment上,副研究员吴正超为第一作者,李芊为通讯作者。
近期,中国农业科学院茶叶研究所茶树营养与养分管理技术创新团队解析了土壤有效磷和磷循环相关微生物群落对长期施氮的响应机制,相关研究结果发表在《环境管理杂志(Journal of Environmental Management)》上。
伴随着全球变化后的海平面上升,滨海潮汐湿地将受到盐渍化的影响,加剧生态系统磷限制,可能会限制滨海潮汐湿地生产力和碳汇能力。然而,一些研究发现滨海潮汐湿地植物在盐渍化条件下仍可保持较高的生产力。但这些滨海潮汐湿地植物如何应对盐渍化引起的磷限制及其机制尚不清楚。
2023年4月25日,由中国科学院植物研究所牵头的国家重点研发计划“地球系统与全球变化”重点专项“我国冻土生态系统碳氮磷循环过程、机理及演化趋势”项目启动暨实施方案论证会在北京召开。国家自然科学基金委员会生命科学部环境与生态科学处处长赵桂玲,中科院科技促进发展局地球与资源处处长段晓男,项目专家组组长、中科院院士魏辅文,专家组成员、中科院植物所马克平研究员,中国林业科学研究院刘世荣研究员,河北大学万...
在集约化耕作的农田生态系统中,施肥是快速补充土壤养分的重要途径。不同培肥管理形成各自土壤特定功能的微生物种群。在推行农业绿色生产方式,继续推进化肥减量化、化肥利用率进一步提升,推广有机肥替代化肥,构建有机肥施用长效机制的大背景下,土壤功能微生物对长期有机肥和化肥添加的响应差异与特征,关乎农业生产力的提高和肥料养分的高效利用。
在集约化耕作的农田生态系统中,施肥是快速补充土壤养分的重要途径。不同培肥管理形成各自土壤特定功能的微生物种群。在推行农业绿色生产方式,继续推进化肥减量化、化肥利用率进一步提升,推广有机肥替代化肥,构建有机肥施用长效机制的大背景下,土壤功能微生物对长期有机肥和化肥添加的响应差异与特征关乎农业生产力的提高和肥料养分的高效利用。 为此,东北地理所农田分子生态学科组研究人员在前期研究的基础上(Agr....
二氧化碳(CO2)是植物进行光合作用制造有机物质的重要原料,大气中CO2浓度升高(eCO2)会导致植物的光合作用增强,提高生产率,这就是CO2的施肥效应。长期以来,eCO2的施肥效应一直被视为未来全球粮食安全有效保障之一。然而,CO2施肥效应容易受土壤养分胁迫影响。例如前人发现长期高CO2条件下自然生态系统中土壤氮(N)发生明显下降,导致eCO2对植物的施肥效应逐渐下降甚至消失。目前,eCO2对土...
二氧化碳(CO2)是植物进行光合作用制造有机物质的重要原料,大气中CO2浓度升高(eCO2)会导致植物的光合作用增强,提高生产率,这就是指CO2的施肥效应。长期以来,eCO2的施肥效应一直被视为未来全球粮食安全有效保障之一。然而,CO2施肥效应容易受土壤养分胁迫影响。例如前人发现长期高CO2条件下自然生态系统中土壤氮(N)发生明显下降,导致eCO2对植物的施肥效应逐渐下降甚至消失。目前,eCO2对...
磷通常是热带森林生态系统生产力的限制因子,可能调节碳循环对气候变暖的反馈。然而,以往国内外关于增温对生态系统元素循环的研究主要集中在碳和氮循环上,且多数集中于高纬度地区,增温实验周期较短,人们对该区域增温背景下磷循环过程的认识仍非常有限。
磷通常是热带森林生态系统生产力的限制因子,可能调节碳循环对气候变暖的反馈。然而,以往国内外关于增温对生态系统元素循环的研究主要集中在碳和氮循环上,且多数集中于高纬度地区,增温实验周期较短,人们对该区域增温背景下磷循环过程的认识仍非常有限。
磷是生物生长、发育所必须的大量元素之一,磷循环对湿地生态系统维持功能稳定性和提供生态服务具有至关重要的作用。近年来,由于人为活动或气候变化,我国大面积的高寒湿地发生了严重退化,长期累积的有机磷库在湿地退化下发生大规模的矿化,破坏了磷生物化学循环过程。微生物是驱动湿地磷循环中各迁移转化过程的关键因子,但目前关于高寒湿地退化对磷循环功能基因与微生物多样性的影响尚少有报道。因此,湿地所湿地与气候变化团队...

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