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搜索结果: 1-15 共查到碳源相关记录16条 . 查询时间(0.515 秒)
中国科学院地理科学与资源研究所专利:基于卫星-地基CO2数据联合同化的碳源汇估测方法。
环境胁迫会影响森林的碳源汇过程。然而,城市人工林如何在不同的时间尺度上响应环境胁迫,还缺少足够的数据支撑。基于10年的野外样地调查数据,野外台站碳通量观测数据,以及生态系统模型模拟,提供了详实的树木生长和固碳参数,揭示了上海城市森林的碳源汇动态及其与树种选择、环境变化的密切关系。这些研究结果,可以为双碳目标下的树种选择与合理布局,以及人工林经营管理、生态系统服务提质增效提供理论依据。
2023年8月19日,中国农业大学生物学院王涛/董江丽教授团队在《分子植物》(Molecular Plant)上发表了题为《豆科植物特有的能量感受器SnRK1促进苹果酸供应给类细菌进行共生固氮》(Legume-specific SnRK1 promotes malate supply to bacteroids for symbiotic nitrogen fixation) 的研究论文。该研究发...
中国科学院金属研究所专利:一种混合气态碳源制备单壁碳纳米管纤维的方法
中国科学院地球化学研究所专利:一种微藻利用碳酸钙碳源的检测与定量方法
陆地生态系统碳平衡在全球碳循环和气候变化中发挥着重要作用,土地利用/土地覆盖变化是影响生态系统碳“源”和“汇”的重要因素。陆地生态系统内土地利用变化对碳平衡的影响是全球变化研究的重点,土地利用类型变化直接影响生态系统碳“源”和“汇”功能。长江经济带作为重大国家战略发展区域,在我国的经济发展和生态文明建设中有举足轻重的地位,探讨长江经济带在21世纪以来高速发展的过程中土地利用变化所产生的碳“源”和“...
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...
中国一半湖泊都位于青藏高原,主要分布在海拔4000米以上。随着人类活动和气候变化日益加剧,围绕青藏高原湖泊碳源汇之争悬而未决。本研究通过现场监测和数据整合,探讨了近二十年青藏高原水体碳交换过程和特征,为准确评估生态系统碳库提供重要数据支持,并为如何应对全球气候变化提供科学依据。
中国一半湖泊都位于青藏高原,主要分布在海拔4000米以上。随着人类活动和气候变化日益加剧,围绕青藏高原湖泊碳源汇之争悬而未决。本研究通过现场监测和数据整合,探讨了近二十年青藏高原水体碳交换过程和特征,为准确评估生态系统碳库提供重要数据支持,并为如何应对全球气候变化提供科学依据。
豆科植物与根瘤菌的结瘤共生固氮体系是自然界中固氮效率最高、农业生产应用最为广泛的生物固氮系统,对保持农业以及自然生态系统中的初级生产和碳汇有重要意义。共生固氮消耗的能量主要来源于光合作用所固定的碳水化合物,然而,豆科植物如何依据光合产物供应情况调整根瘤固氮反应速率的分子机制尚待揭示。近期,河南大学研究团队于2022年12月2日在《Science》杂志上发表题为“Phosphoenolpyruvat...
基因组生物学及其未来发展论坛(网络报告):大豆根瘤中能量状态通过调节碳源分配控制共生固氮的机制(2022年12月8日16:00)。
2022年1月28日,中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室张健研究员团队与胡培松院士团队合作在Molecular Plant在线发表了题为“The OsNAC23-Tre6P-SnRK1a feed-forward loop regulates sugar homeostasis and grain yield in rice”的研究论文。该研究首次揭示了“植物胰岛素”6-磷酸-海藻糖调控水稻碳...
以Ce(NO3)3·6H2O、橘子皮为原料,利用共沉积法制备氧化铈水合物与橘子皮混合物(CeO2·xH2O@OPP),通过在N2中煅烧CeO2·xH2O@OPP获得CeO2@C复合材料。利用FT-IR、X射线衍射、扫描电镜、拉曼光谱、UV-Vis、X射线光电子能谱、光电流测试方法对合成材料进行了表征。结果表明,CeO2@C保留了较多的有机官能团,材料内具有较丰富的氧空穴及碳键,Ce、C、O元素均匀...
2009年的哥本哈根气候会议之后, 减排温室气体成为全世界最热门的话题,大量学者展开了对碳循环的研究工作。在碳循环中,有两个重要概念,碳源和碳汇。根据政府间气候专门委员会(IPCC)的有关定义,碳源是向空气中释放二氧化碳等温室气体的场所,碳汇是指从空气中吸收二氧化碳等温室气体的系统或区域。
本发明涉及一种以鸡蛋清为碳源的碳量子点荧光标记材料及其制备方法和应用。本发明以鸡蛋清为原料,建立了一步合成高荧光量子效率碳量子点的简易合成方法。该方法包括下述步骤:将鸡蛋清与水混合搅拌;再将混合液与浓硫酸混合搅拌,放入水浴锅;再调节pH,离心去除未溶解的残渣;再将二氯甲烷加入离心后的上清液,离心去除无荧光的脂溶性物质;最后将离心后的上清液过膜,制得荧光标记材料。本方法在合成过程中,无需等离子体发射...

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