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搜索结果: 1-15 共查到土壤学 中国科学院武汉植物园相关记录32条 . 查询时间(0.316 秒)
生态系统退化导致大量温室气体排放,而退化生态系统通常是温室气体排放源。当前,全球尺度上生态恢复影响温室气体排放的方向、程度和机制尚不清楚。中国科学院武汉植物园张克荣团队和张全发团队,收集了全球已有的观测数据,建立了生态恢复对温室气体排放影响的全球数据资料库;发现了生态恢复能有效降低全球增温潜势。研究显示,与对照样地相比,森林、草地和湿地恢复分别降低全球增温潜势327.7%、157.7%和62.0%...
土地利用变化显著改变了土壤有机碳动态,土地利用变化背景下土壤微生物对土壤有机碳动态的调控机制有待进一步研究。土壤有机碳的分解和转化由微生物分泌的碳分解酶(Carbon-degrading enzymes)来调控。土地利用变化如何通过影响土壤碳分解酶进而作用于土壤有机碳动态还存在诸多未知。研究人员通过数据整合的方法研究了土壤碳分解酶活性对植被退化和恢复的响应,以及碳分解酶活性与有机碳的关系。
中国科学院武汉植物园系统生态学科组研究团队以普通念珠藻为研究对象,克服了单个物种单个样本生物量不足的难题。在区域尺度选择33个样点,分别测定大量元素(N, Ca, K, Fe, P)、微量元素(Mn, Zn, Cu, Co, Se)和重金属(Pb, Cr, As, Cd, Hg)含量,收集调查地理信息、气候信息、土壤矿质元素含量和大气干湿沉降矿质元素含量,通过相关和多元回归分析研究化学计量学特征和...
中国科学院武汉植物园草坪草与牧草分子育种学科组科研人员通过对湖南株洲清水塘工业区镉污染土壤微生物多样性进行研究,发现长期镉污染显著降低了土壤细菌和真菌的群落多样性及生物量,但微生物群落结构影响并不大。
中国科学院水生植物与流域生态重点实验室、中国科学院武汉植物园环境基因组学学科组万文结副研究员与杨玉义研究员,同中南民族大学何冬兰教授开展合作,以湖北神农架林区森林土壤为研究对象,使用Illumina MiSeq技术确定了含phoD基因细菌的组成和多样性,使用传统方法测定了土壤的理化性质;运用多种统计学分析方法以揭示含phoD基因的稀有种和丰富种细菌对环境的适应性和群落构建机制。
中国科学院水生植物与流域生态重点实验室、中国科学院武汉植物园农业环境生态学科组李志国副研究员、陈鹏助理研究员和刘毅研究员,以武汉市郊区的农田土壤为材料,采用六种肥料处理(含钾和两种氮源)进行了盆栽试验。采用静态气相色谱法和高通量测序法,研究了K与不同形态氮的交互作用对N2O通量和硝化反硝化微生物群落丰度的影响。
研究结果表明:土壤温度、电导率、速效钾含量和phoD基因丰度在低海拔区域更高。碱性磷酸酶活性在高海拔和低海拔区域未有显著性差异。然而,高海拔区域含phoD基因细菌的多样性明显更高,且系统发育聚集明显更紧密。
大型水电工程建设改变了河岸带的植被类型、土壤微环境和水文特征直接影响生态系统的过程和功能,并最终改变土壤碳和氮的循环。淹水如何影响水库消落区土壤酶活性和土壤有机碳动态一直是研究的热点问题。中国科学院武汉植物园科研人员,从三峡消落区上游到下游选择6个样点:长寿,涪陵,忠县,万州,巴东和秭归,在每个样点选择一个50m×50m样带,每个样带包含4个海拔梯度:永久性淹水地区<147m,没有植被;低海拔14...
考虑到环境中存在着大量的塑料垃圾,陆地环境和水生环境中的生物很可能接触到微塑料。根据微塑料的较小粒径,以及生物的生理和行为特征,这些微塑料是有可能被脊椎动物和无脊椎动物所摄食的。作为土壤重要组成部分之一,蚯蚓对土壤发挥着重要的作用,因此有必要了解土壤环境中微塑料暴露对蚯蚓是否产生不利的影响。武汉植物园科研人员以赤子爱胜蚓(Eisenia fetida)为研究对象,在人工土饲养条件下研究了不同浓度的...
微塑料(MPs)是指粒径在0.1~5 mm之间的塑料碎片或颗粒,不论是在水体还是陆地环境都被广泛报道。由于MPs可能直接或间接被摄入生物体内,因此对MPs潜在的生态系统功能和人类健康的负面影响受到很大的关注。MPs独特的表面特征使其能与环境中多种污染物相互作用,比如其能同重金属污染物发生吸附/解吸附作用,成为其它污染物进入生物体内的载体。由于动物肠道表面活性剂的存在,这些吸附到微塑料表面的重金属在...
由于人口增加,气候变化以及城市化,全球粮食安全将面临越来越激烈得挑战,而过量氮肥施用已成为可持续或集约化农业的主要挑战之一。水田两熟轮作制度是长江中下游典型的作物体系之一。因此,研究氮肥管理对水田两熟制下作物产量,子粒品质和土壤肥力的影响是了解其体系下养分利用效率的关键。武汉植物园农业环境生态学科组博士生刘闯在陈防研究员、刘毅研究员与英国洛桑研究所Lianhai Wu研究员等老师共同指导下,利用多...
农业土壤是人为N2O排放的主要来源。而在农业系统的释放源中,大约有65%的N2O都来自肥料的施用及间接排放,在我国,由于氮肥的过量和不合理施用,这个数值更是高达75%。如何降低农田土壤N2O排放成为我国当前农业生产迫切需求解决的重大科学问题。
中国科学院武汉植物园计算机软件著作权。
中国科学院武汉植物园专利(20)。
中国科学院武汉植物园专利(13)。

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