從明朝的萬戶飛天,到前蘇聯的宇航員尤里·加加林登上太空,再到如今的天問一號火星探測。人類對宇宙的探索從未停止,始終激發(fā)著我們的好奇心和無限想象力。宇宙,是一個神秘而廣袤的領域,它孕育著無數的星球、星系和星云,仿佛是一個巨大的宇宙圖書館,等待著我們去閱讀其中的每一頁?;鹦牵c地球相似度極高,具有相似的地貌環(huán)境、大氣環(huán)境和季節(jié)變化,都擁有衛(wèi)星和環(huán)形山。在太陽系內被認為是除了地球之外,第二個最適合人類居住的星球。眾多的科幻影視作品中有不少涉及到火星,實際上火星也是人類對地外星球探索的一個重點。隨著科技的發(fā)展和進步,人類對火星探索的技術也在升級,今天推薦給大家的文章就與此相關。ASD Fieldspec 4地物光譜儀在了解火星表面斜長石VNIR特征方面的應用衛(wèi)星上的遙感儀器有助于了解行星表面的地質情況?;鹦沁b感任務以前利用火星全球勘測者、火星軌道相機、MGS火星軌道激光高度計、火星快車高分辨率立體相機和火星奧德賽熱輻射成像系統(tǒng)等設備發(fā)現了水流特征,而利用火星快車觀測站光譜成像儀探測到了水合礦物。最近,火星勘測軌道飛行器上的緊湊型勘測成像光譜儀在可見光-近紅外(VNIR)范圍內檢測到了火星表面的斜長石特征。火星表面斜長石的檢測引發(fā)了對行星上運作的基本過程問題的思考,這些特征的確切起源(即含長石巖石的性質)對理解火星的形成和演化具有明顯不同的意義。之前基于可見光-近紅外反射光譜研究了...
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青藏高原是全球最大的高原,也是世界上最大的冰川聚集地之一。然而,近年來,隨著全球溫室氣體排放的增加和降水量的減少,青藏高原的冰川融化速度加快,引起了廣泛關注。青藏高原的冰川融化對環(huán)境和人類社會產生了廣泛的影響。不僅導致水資源供應不穩(wěn)定,還加劇了洪水和干旱的風險。同時,冰川融化減少了冰川的蓄水功能,使得干旱時期的水資源供應更加困難。此外,冰川融化還會影響有機/無機碳和CO2之間的碳平衡,但其中緣由,目前尚不清楚,科研學者對此進行了相關研究。青藏高原冰川湖中CO2和CH4同位素組成及排放特征河流、湖泊、濕地和水庫等內陸水域被認為是大氣中溫室氣體 (GHG) 的重要來源。內陸水域排放的二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4) 會影響當地大氣中的溫室氣體水平,并影響不同生態(tài)系統(tǒng)之間的熱交換。冰凍圈融化產生的溫室氣體排放在全球范圍內引起了廣泛關注,但目前對冰川化地區(qū)的研究有限。青藏高原 (TP) 的冰川面積在低緯度和中緯度最大,平均海拔高于 4000 m,由于快速變暖和降水模式的變化,TP的冰川正在經歷嚴重的融化和迅速退縮。這就導致了大量冰川湖的形成和發(fā)展。從2008年到2017年,TP中的冰川湖數量以306個/年的速度增加,2017年有15,348個湖泊。在TP的冰川化地區(qū)進行的多項研究表明,冰川大量融化期間,會釋放CH4并主要吸收CO2,這對全球碳預算具有重要影響。但是,目前尚不清楚冰川...
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小麥作為人類重要的糧食來源之一,你對它的印象是什么?是夜來南風起,小麥覆隴黃的生機景象,還是大麥干枯小麥黃,婦女行泣夫走藏的悲切畫面?風吹麥浪的一片金黃往往讓人神往,然而隨著全球氣候的變化,干旱逐漸開始威脅小麥的生長及產量,各地小麥紛紛減產,繼而引起價格的上漲。久旱麥粒細,終久不成穗......如今,小麥在干旱環(huán)境下的生存和適應能力備受關注。葉綠素作為植物生長的基本生化過程之一,與干旱適應性之間的關系引發(fā)了廣泛的研究興趣。下面這篇論文聚焦干旱脅迫下小麥的葉綠素含量,通過研究一種新型的監(jiān)測方法,有望提高對小麥葉綠素含量評估的準確性,對推動糧食安全與生態(tài)環(huán)境的平衡發(fā)展具有重要意義。Resonon Pika L在干旱脅迫下小麥葉綠素快速無損評價方面的應用研究背景小麥是對全球糧食安全至關重要的主要糧食作物。然而,小麥作物遭受著許多非生物脅迫,包括低溫、干旱、高溫和干熱風,這強烈影響其生長、發(fā)育和生產力。干旱是世界范圍內最嚴重的非生物脅迫之一,可顯著降低小麥的分蘗數、每穗粒數和千粒重。2021年,美國和巴西都遭受了歷史性的嚴重干旱,這使全球糧食價格上漲至近十年來的最高水平。因此,有效監(jiān)測小麥生長過程中干旱脅迫的影響對提高產量、品種和糧食安全至關重要。葉綠素是植物光合作用的基礎,直接決定植物凈初級生產力和碳收支,葉綠素含量可以反映植物的生長狀況。而干旱脅迫會降低作物的葉綠素含量,破壞光合機制,...
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說到溫室氣體,大家熟知二氧化碳占比最大,而僅次于它的第二大溫室氣體正是甲烷(CH4)。盡管甲烷在大氣中的濃度比二氧化碳低得多,但它的溫室效應卻比二氧化碳高數十倍。這意味著每單位的甲烷會比二氧化碳更有效地捕獲和保留地球表面的熱量,加劇全球氣溫上升。據 《全球甲烷評估》報告表明,目前全球甲烷排放中有60%與能源開采、農業(yè)活動、廢棄物處理這三類人類活動直接相關。人類主要聚集地——城市,主要的甲烷排放就是廢棄物處理。國內的研究團隊在杭州,通過塔基CH4觀測網絡進行了全球變暖下廢物處理CH4排放的相關研究。大氣中的甲烷是導致全球變暖的第二大人為因素。然而,從城市到全國尺度,其排放量、成分、時空變化等在很大程度上仍不確定。廢物處理(包括固體廢物填埋場、固體廢物焚燒和污水)產生的CH4排放占城市人為CH4總排放量的50%以上,考慮到CH4排放因子(EFs)對基于生物過程的源(如廢物處理)的高溫敏感性,在不同全球變暖情景下估算未來CH4排放量時會出現較大差異。此外,溫度與廢物處理CH4排放之間的關系僅在少數特定地點進行了研究,缺乏整個城市的代表性。上述因素導致城市尺度CH4排放(尤其是來自廢物處理)的評估存在不確定性,并且預測的變化仍未得到探索。本文通過杭州塔基CH4觀測網絡進行了全球變暖下廢物處理CH4排放的相關研究。研究人員將2020年12月1日至2021年11月30日杭州3個塔基觀測網絡(臨...
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不知從什么時候開始,天然的有機食品開始長期引領飲食的熱門話題;因直播健身爆火的劉畊宏,在全網掀起了健身熱潮;養(yǎng)生之道打入z時代內部,枸杞胖大海成了越來越多人的標配;社交媒體上分享健身戰(zhàn)績、健康飲食、心理健康的內容層出不窮......健康一詞出現的頻率越來越高。由此可見,隨著生活水平的提高和生活方式的改變,人們的健康意識在不斷提高,對健康知識的了解也在不斷加深,但對于有“萬病之源”之稱的自由基,卻鮮有人知......自由基是人體生存活動的一種自然產物(如呼吸、運動、飲食等一切人類活動均會產生自由基)。它與生俱來,像氧氣一樣參與人體的新陳代謝,簡單地說,自由基是人體細胞與外界氧氣進行各種復雜的新陳代謝時,所產生的一種帶單一或奇數電子的原子或分子。自由基是人體正常代謝的產物,也是免疫系統(tǒng)的重要組成部分,但如果自由基過多,失去控制,人體就會輕而易舉被其攻破,引發(fā)各種疾病。因此,加深對自由基的研究對于維護人們的健康至關重要。接下來這篇以自由基為研究對象論文,一起來看看。室內運動設施中的清潔劑與空氣污染:活性氯和活性氮化學與健康保護【研究背景】人們大部分時間都是在室內度過,了解室內空氣化學成分及過程對于人類健康至關重要。由于各種因素,例如短波光豐度較低、表面與體積比較高以及產生大量排放的室內活動(如做飯和清潔)等,預計室內空氣化學成分將與室外不同。自由基是具有不成對電子的原子或基團,可驅動氣相...
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水稻作為一種常見的糧食作物,在中國有著悠久的種植歷史,種植地在南北方皆有分布。為了在有限的耕地上養(yǎng)活日益增長的人口,科學家們一直在不斷探索,減少病害,提高稻米產量。稻瘟病被稱為“水稻癌癥”,廣泛分布于世界各稻區(qū),而且有可能發(fā)病于水稻的各生育期,是一種毀滅性的真菌病害,全球每年因稻瘟病造成的產量損失達數千萬噸,威脅著全球的糧食安全。江蘇省農業(yè)生產條件得天獨厚,素有“魚米之鄉(xiāng)”的美譽,作為我國水稻種植大省,早在古代就流傳著“蘇湖熟,天下足”的諺語,現如今也是我國南方最大的粳稻生產省份。來自南京農業(yè)大學的一組研究團隊,在2018-2021年在江蘇省對稻瘟病的檢測展開了相關研究。稻瘟?。≧B,由稻瘟病原菌引起)是全球水稻生產中最具破壞性的疾病,其可造成重大產量損失,并日益威脅著全球糧食安全,且這一問題在據統(tǒng)計,稻瘟病侵染每年引起的水稻產量損失能夠養(yǎng)活全球6000萬人。因此,用通用指標準確檢測稻瘟病的發(fā)生對于早期病害預防和蔓延控制至關重要,但迄今尚未得到解決,且改善這種病害的早期預警在大多數亞洲小農戶田塊的可行性和準確性仍未得到充分實現。現有的檢測RB發(fā)生的方法主要依賴于經驗豐富的專業(yè)人員的目視檢查,這需要較高的時間和勞動成本。最近,已證明反射光譜在揭示多空間尺度上由病原體侵染引起的復雜生理和光譜變化方面,以及在早期階段檢測癥狀方面具有巨大潛力,然而,是否可以開發(fā)一種多空間尺度上RB檢測的通...
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近年來,全球環(huán)境問題日益突出,資源的合理利用和環(huán)境的保護已成為全人類共同面臨的挑戰(zhàn)。水分是生命的基礎,對于植物的生長發(fā)育和生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行起著至關重要的作用。然而,人類的過度開采和污染已導致嚴重的水資源短缺、土壤荒漠化等問題。沙柳作為一種生長在貧瘠土壤和干旱地區(qū)的植物,具有很強的水分利用能力和環(huán)境適應性。沙柳生長迅速,枝葉茂密,根系繁大,固沙保土力強,是中國沙荒地區(qū)造林面積最大的樹種之一。同時,它長而發(fā)達的根系,能夠迅速吸收土壤中的水分,高效利用水資源。其表面一層厚厚的葉蠟,也能夠減少水分的蒸發(fā)和流失,有效避免土壤干燥和水分的浪費。因此,通過對沙棘的深入研究和廣泛應用,我們可以有效地解決環(huán)境保護的問題。接下來這篇相關論文,我們來了解一下沙柳的水分利用來源。基于穩(wěn)定同位素分析毛烏素沙地東北部不同林齡人工沙柳的水分利用來源沙柳具有很好的應對非生物脅迫(如干旱、寒冷、低肥力)的能力,已廣泛引入毛烏素沙地東北部以防風固沙及改善生態(tài)系統(tǒng)功能和服務。然而,早期引入的沙柳出現了退化和枯死現象。預計由于氣候持續(xù)變暖和人為干預增加,沙柳人工灌叢將出現更嚴重的干旱脅迫。鑒于人類世日益嚴重的水資源短缺和土壤荒漠化的持續(xù)擴大。了解植物與土壤水分關系并實施合理的水分管理策略,必須確定人工植被在沙漠生態(tài)系統(tǒng)中的水分利用模式。然而,對于不同發(fā)育階段沙柳的特性、調控和水源差異等研究還知之甚少。基于此,為確定毛烏...
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隨著人類社會的不斷發(fā)展和人口的不斷增加,人類對自然環(huán)境的影響也日益加劇。其中,二氧化碳排放量已經成為全球氣溫升高的主要原因之一。人類活動加劇,使得二氧化碳排放量不斷增加,導致全球氣溫不斷升高。這對農業(yè)生產造成了巨大的影響。當然,農業(yè)生產作為人類活動之一,對二氧化碳的排放也有一定影響。例如,農業(yè)生產中的化肥和農藥等化學物質會導致二氧化碳排放量的變化。因此,農田管理措施也需要遵循環(huán)保理念,采取環(huán)保措施,減少對環(huán)境的污染,從而減少二氧化碳的排放。來自中國科學院地理科學與資源研究所的研究團隊在華北平原,就玉米田的耕種及管理對土壤CO2排放的影響做了相關研究。免耕和適量施氮肥降低了華北平原半濕潤玉米農田土壤CO2排放CO2排放量加劇已致全球平均地表溫度較工業(yè)化水平增加了1.1℃,且根據未來長期的CO2排放預測,預計將繼續(xù)升高1.5℃或2℃。農業(yè)生產是最重要的CO2排放源之一,占人為CO2總排放量的23-30%,而適當的農田管理措施如免耕和施肥可大大減少CO2排放。土壤CO2排放是一個系統(tǒng)性問題,與土壤理化和生物過程密切相關。以前的研究大多通過關注土壤特性或微生物活性來研究耕作方式和施氮肥對土壤CO2排放的影響,很少有人系統(tǒng)地研究其綜合影響,這可能導致無法完全理解潛在機制。為更好地了解耕作方式和施氮肥對玉米田中微生物介導的土壤CO2排放的影響, 來自中國科學院地理科學與資源研究所的研究團隊在山...
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隨著全球氣候變化的日益嚴重,CO2排放已成為人們關注的焦點之一。了解CO2通量的分布和變化對于制定有效的環(huán)境保護政策具有重要意義。傳統(tǒng)的觀測方法存在著精度低、時間和空間分辨率不足等問題,如何提高觀測精度成為了研究的重點。貝葉斯反演作為一種有效的數學方法,可以通過利用已知信息對未知參數進行推斷,以揭示CO2通量的分布和變化。下面這篇論文的研究成果對于深入了解CO2通量的分布和變化,制定有效的環(huán)境保護政策具有重要的現實意義和應用價值,一起來看看!揭示印度半島碳循環(huán)之謎:高分辨率貝葉斯反演揭示二氧化碳通量工業(yè)時代以來,二氧化碳(CO2)濃度增加了近50%,主要歸因于人類活動,尤其是化石燃料的燃燒。CO2對人為輻射強迫具有重要貢獻。就過去10年國家尺度CO2排放量而言,印度排名第三,占全球總量的7%。印度上空大氣CO2的季節(jié)性變化主要受季風動力學導致的植被生長和運輸的季節(jié)性變化所控制。然而,印度大氣中CO2摩爾分數的精確測量是有限的。基于此,在所附的文章中,來自印度的研究團隊基于2017年-2010年印度半島Thumba(8.5°N,76.9°E) ,Gadanki(13.5°N,79.2°E)和Pune(18.5°N,73.8°E)三個站點地面CO2高精度原位觀測數據(Picarro G2401氣體濃度分析儀)、用于反演的不同來...
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隨著我國經濟的發(fā)展和能源結構的調整,煤炭仍然是我國主要的能源來源之一。但是,煤炭生產和消費過程中所產生的污染問題也越來越受到關注。其中,煤礦污水排放問題是其中之一。煤礦污水中含有大量的有害物質,會對環(huán)境、生態(tài)和人體健康造成嚴重的影響。因此,治理煤礦污水排放問題是一個備受關注的議題。今天給大家推薦的文章,是關于研究人員在礦井水質的檢測的中,建立光譜反演模型,以助力高光譜技術在水污染監(jiān)測中的應用。該方法的出現對于解決煤礦廢水治理問題具有重要的意義。礦井水中的煤炭污染主要來自煤矸石的富集和浸出、洗煤廢水、煤礦滲水災害等,主要表現為水中煤濃度過高,這種礦井水用于農田灌溉時會使土壤累積形成“黑土”,從而導致土壤硬化,進而導致植被退化、作物枯萎、產量下降等。礦井水滲入地下水或下水道直接進入河流,一方面,其導致水資源浪費和河流污染,另一方面,因為礦井水中有很多煤粉,巖粉和細菌,長期排放也會嚴重影響當地居民的飲用水健康。在土壤中,煤源碳不同于植物源有機碳,其元素組成缺乏植物和土壤微生物所需的氮、磷、鉀等礦質營養(yǎng)物質,它穩(wěn)定性較強,不僅使生物體的分解和利用變得極其困難,而且還干擾土壤有機碳的識別。并且礦井水中的煤濃度是礦井排水的主要指標,煤濃度的準確測定對礦井水的凈化和二次利用具有重要意義。然而目前,凝結沉淀+過濾工藝被廣泛用于去除礦井水中的煤,其在處理過程中加入大量活性劑、絮凝劑等化學物質,由于對...
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