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2021年4月15~16日,由北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室主办,加拿大ABB公司及北京理加联合科技有限公司协办的2021年稳定同位素测量技术及应用学术交流会在线上成功举办。来自清华大学、北京大学、北京师范大学、中国林科院、中国科学院、中国农业大学、北京林业大学、东北师范大学、深圳大学、西南大学、南京信息工程大学、浙江大学、复旦大学、南开大学、同济大学、新疆大学、西北农林科技大学、美因茨大学、马德里理工大学等100余个单位的专家学者及业务人员参加了此次会议,直播间两日访问次数达3.5W余次。本次交流会的主题为:基于稳定同位素技术地表过程综合监测研究进展。目的为面向广大科研人员,开展以稳定同位素基础理论,技术方法,数据分析和地表过程综合监测研究进展等多方面为主的技术交流和培训,促进和推广稳定同位素技术在不同领域的应用。 本次研讨会分为专家报告和技术培训两部分。 4月15日9:00会议开始,北京理加联合科技有限公司孙宝宇总经理为会议致开幕辞,欢迎前来参会的老师,并预祝本次研讨会圆满成功。在上午的报告中,清华大学林光辉教授、东北师范大学白娥教授、深圳大学宋欣教授、北京理加联合科技有限公司孙宝宇总经理分别介绍了稳定同位素生态学研究及其应用的一些新进展、应用氮稳定同位素研究森林氮循环、植物水分及纤维素氧氢同位素分馏效应研究、生态系统监测新技术及应用实践的研究进展。在下午的报告中,北京师范大学王佩副教授、北京林业大学余新晓教授、西南大学何新华教授、ABB LGR公司Frederic despagne博士、中国科学院地理科学与资源研究所杨丽虎高级工程师、中国林业科学研究院徐庆研究员分别就植被冠层叶片水同位素观测及示踪研究、基于稳定同位素技术的植被水碳过程研究、田间原位13C/15N双标记实验技术及碳氮循环跟踪、Applications of ABB LG...
发布时间: 2021 - 04 - 23
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1 概要国际原子能机构(IAEA)同位素水文实验室最近组织了一次水同位素比对(WICO), 以各种技术进行国际实验室天然水稳定同位素测定(δ18O和δ2H)的能力评估。ABB LGR的水同位素分析仪(TIWA)也加入了此次比对。ABB LGR 测量了8个未知水样;IAEA 通过4个双进样口同位素比质谱仪国际标准实验室的共识,确定样品的指定同位素值,并在参与和结果报告后进行披露。TIWA的δ18O和δ2H读数分别在标准水样指定值的0.06‰和0.6‰之内,并在测量值和指定值的不确定性范围内。TIWA测量的贫化水、富集水以及盐水的δ18O和δ2H分别在指定值的0.05‰和1.2‰之内,并且在指定值的不确定性范围内。最后,利用ABB LGR光谱污染诊断技术,确定被甲醇污染的水样。尽管污染程度很高(未经过任何预处理),但TIWA测量的δ18O和δ2H值经过校正后分别在未污染值的0.26‰和0.3‰之内。结果表明ABB LGR的TIWA可以测量各种水样,包括受污染的、贫化的、富集的水以及盐水。2 实验方法IAEA WICO测试包括5个核心样品和3个可选样品,这些样品均取自天然水源。样品描述如表1 所示。根据ISO13528,通过专家实验室方法的共识确定WICO样品δ18OVMSOW和δ2HVMSOW的指定值。δ18OVMSOW和δ2HVMSOW的指定值是由4个双进样口同位素比质谱仪国际标准实...
发布时间: 2020 - 02 - 20
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生态学的基本目标是增进对生物体与生物和非生物环境相互作用的理解,而不是解决特定的社会、保护或经济问题。因此,这100个问题根据对生态科学的重要性而筛选出来,列出了生态学面临的一系列重要问题,重点放在基础科学上。下面我们回顾这100个最重要的生态学基础问题。进化与生态学1. 人类活动可能导致生境破碎化使物种之间联系减少,而全球化则使物种之间联系增多,这两者会产生什么样的进化后果?2. 进化多大程度上能够改变我们在自然界中看到的生物个体的比例关系?3. 物种适应有多大的局域性(因栖息地而不同)?4. 表观遗传变异的生态学因果是什么?5. 基因、个体、团体上不同水平的选择对生活史进化以及造成的种群动态变化的相对贡献是多少?6. 什么选择压力导致了生活史中的性别差异?这些选择压力对种群动态造成的后果是什么?7. 对于像真菌这样很难定义个体和适应性的生物,生态和进化的理论应该怎样修改?8. 密度制约的力量与方式是如何影响种群动态与生活史进化之间的反馈的?9. 表型可塑性是如何影响物种进化轨迹的?10. 物种生活史权衡取舍的生理学基础是什么?种群生态学11. 控制物种分布范围的生态与进化机制是什么?12. 如何将个体水平的详细生命过程上升到种群模式?13. 物种、种群特征和地理环境如何相互作用来决定个体间散布的间距?14. 物种散居和迁徙行为的遗传基础是什么?15. 散居在栖息地最外围或者休眠...
发布时间: 2020 - 02 - 19
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在“Influence of anthropogenic emissions on wet deposition of pollutants and rainwater acidity in Guwahati, a UNESCO heritage city in Northeast India”一文中,印度和中国科学家在印度东北部古瓦哈蒂走廊(被联合国教科文组织列为世界遗产)收集了一年的降雨,并分析了其化学组成和来源。 酸雨是指pH值小于5.6的降雨,会对生态系统造成不利的影响。是由人类活动产生的二氧化硫和氮氧化合物与大气中的水分子反应生成酸而形成的。以前的研究认为在印度东北部,酸性物质中硫(SO42-)和 氮(NO3-)的较高的水平对当地的自然生态系统造成很大的威胁。古瓦哈蒂地区土壤肥沃且富含矿物质,但其土壤结皮具有酸性,无法中和酸雨的干湿沉降。2016.6-2017.6,在季风和非季风季节,酸雨的发生频率分别为64%和87%,科学家们在此期间研究了当地雨水的化学组成和来源(同位素法)。涉及酸雨湿沉降和干沉降的过程(在酸雨中SO2和 NOX起主要作用)1.试验方法用清洗过的硼硅酸盐瓶收集样品,并配置有聚乙烯漏斗,放置于屋顶上。开始下雨后立即放置收集器,雨停后收回。首先检测每个样品的pH,然后将其转移到干净的聚乙烯小瓶中,使用原子吸收光谱法分析其金属和总有机碳。利用离子色谱法分析测...
发布时间: 2020 - 02 - 17
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Effects of artificial nitrogen addition and reduction in precipitation on soil CO2 and CH4 effluxes and composition of the microbial biomass in a temperate forest.pdf
发布时间: 2020 - 01 - 20
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摘要:羰基硫在全球硫循环中起重要作用。作为一种温室气体,在气溶胶形成和大气化学中受气候变化影响。 CO2和OCS分子在化学和植物代谢途径中的相似性使OCS可以代替植物对全球总CO2的固定(总初级生产力,GPP)。然而,诸如土壤中OCS交换之类的未知因素(OCS产生(POCS)和消耗( UOCS )的同时发生)限制了利用OCS来代替GPP方法的使用。我们通过在充满不同混合比的空气熏蒸动态室系统中测量OCS(OCS、CO2、CO和H2O分析仪(907-0028,LGR))、CO和NO的净通量来估算POCS和UOCS 。不同土地利用的9个土壤样品重新湿润,在土壤变干时,监测土壤和空气的交换,以评估其对水分变化的响应。OCS交换的主控因子是土壤中有效硫的总量。在WFPS(充满水的孔隙)>60%时,土壤中的POCS生产率最高,且速率与硫代硫酸盐浓度呈负相关。在水分含量适中水平( WFPS为15%-37%),土壤由净源转变为净汇。对于三种土壤而言,我们在不同OCS混合比下测量了NO和CO的混合比,结果发现,土壤水分适度条件下,NO和潜在的CO交换率与UOCS有关。高土壤水分条件下,高硝酸盐浓度与最大OCS释放速率有关。在被调查土壤中发现水分和OCS混合比与不同微生物活性以及红色样CbbL和amoA的基因转录物有关。结论:OCS交换中,CA发挥了重要的作用,但与CO2通量有关的其他酶的...
发布时间: 2019 - 12 - 13
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摘要:利用OCS分析仪和自动土壤室系统在实验室条件下分析土壤和大气之间OCS的交换过程。OCS在土壤和大气之间的交换模式与土壤水分以及大气CO2浓度有关。随土壤水分的增加,OCS交换从释放(干旱条件下)-吸收(最适宜水分下)-释放(高土壤水分下)。在土壤试验中发现, CO2浓度升高会影响交换的速率与方向。在土壤上方几厘米处,CO2水平(高达7600 ppm)较高,OCS有释放趋势。在高土壤水分下,OCS释放显著增加。测量结果同时表明,OCS交换中存在生物成分。而且用真菌抑制剂制霉菌素对土壤处理之后发现真菌可能是土壤OCS的主要消耗者。作者讨论了土壤水分和提高CO2 浓度对OCS交换的影响作为微生物群落活性的变化。由土壤水分控制的物理因素(如扩散率)发挥了作用,酶的KM值与估计的土壤水中CO2浓度比较的结果表明,碳酸酐酶和PEPCO的竞争性抑制作用不大,而在较高CO2浓度下,RubisCO可能会发生竞争性抑制。Exchange of carbonyl sulfifide (OCS) between soils and atmosphere under various CO2 concentrations.pdf
发布时间: 2019 - 12 - 13
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传统上通过挖掘根系来确定植被的空间分布,在一些生态系统如热带森林中该种方法是具有破坏性的、耗时性的以及不切实际性的(Meinzer et al. 2001),而且仅在土壤剖面给定深度存在根系并不一定是确定其对总吸收量相对贡献的可靠指标,因为并不是所有的根系都具有吸收水分和养分的功能(Ehleringer and Dawson 1992)。因此,传统的方法是不可取的。随着同位素技术的不断发展,氢氧稳定同位素已成为确定植物水分利用模式的有用工具(Ehleringer and Dawson 1992; Brunel et al. 1995)。植物的水分来源主要为降水、土壤水、地表径流水以及地下水(Duan et al. 2008)。降雨是地球上一切水资源的根本来源,在其降落和循环过程中,会产生蒸发、凝聚、渗透等一系列物理化学过程的变化,这就导致不同水源具有不同的δD和δ18O。而植物在吸收土壤水分过程中,水分从根系到木质部的运输过程中不会发生同位素的分馏(White et al. 1985; Dawson and Ehleringer 1991; Dawson and Ehleringer 1993; Walker and Richardson 1991)(注;抗旱和耐盐性木本植物根系吸水过程中可能会发生氢同位素分馏),这是利用氢氧稳定同位素技术确定植物水分来源及贡献率的理论基础。因此可...
发布时间: 2019 - 12 - 13
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2019年11月28日-12月1日,由中国生态学学会主办、云南大学承办的第十八届中国生态学大会,在云南昆明市成功举办。来自全国各地及美国、加拿大和韩国的3200余名专家学者、研究生出席会议。本次大会恰逢中国生态学学会成立40周年,开幕式由学会吴文良副理事长主持,与会代表观看了“奋进四十年中国生态学学会纪录片”,学会欧阳志云理事长回顾了学会成立40年来的主要工作和取得的标志性成果。学会安黎哲副理事长宣读了中国科协贺信。国际生态学会主席Eun-Shik Kim教授致辞并表示希望能够与学会开展更广泛和深入的国际交流与合作。云南大学校长方精云院士回顾了云南大学生态学科研成就,表达了承办单位的热忱欢迎。开幕式上还颁发了“马世骏生态科学成就奖”和“中国生态学学会突出贡献奖”。出席开幕式的还有中国科学院院士康乐、于贵瑞、刘丛强,加拿大皇家科学院院士、多伦多大学Spencer Barrett教授,发展中国家科学院(TWAS)院士、欧洲科学院(Academia Europaea)外籍院士、中国生态学学会副理事长吕永龙研究员,中国生态学学会监事长、中国林业科学院院长刘世荣研究员,以及学会副理长王克林研究员、陈利顶研究员、朱教君研究员、任海研究员等。应主办方邀请,北京理加联合科技有限公司(以下简称理加联合)出席了会议,向与会学者展示了我们在遥感领域的先进技术和产品,吸引了众多学者前来展台咨询、洽谈。1....
发布时间: 2019 - 12 - 06
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西北极干旱地区两种荒漠岸栖物种对地下水深度波动的响应.pdf
发布时间: 2019 - 10 - 31
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