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  • 柱脊相互作用與地球深部碳循環研究取得重要進展

    近日,自然資源部第一海洋研究所科研團隊在柱-脊相互作用與地球深部碳循環研究中取得重要進展,研究成果發表于地球科學領域權威期刊《地球物理研究通訊》。研究成果利于進一步驗證柱-脊相互作用過程,并完善地球深部碳循環的機制,也將為洋中脊地區的熱液成礦作用研究提供重要地質背景資料。開展地球深部碳循環過程的研究有助于深入了解固體地球不同圈層之間的物質循環。海洋一所研究員石學法、鄢全樹帶領科研團隊與中國科學技術大學教授黃方團隊合作,對位于南大西洋中脊的玄武巖開展了金屬穩定同位素與放射性成因同位素聯合示蹤研究。研究發現,隨著來自軸旁圣赫勒拿地幔柱物質貢獻量的增加,南大西洋中脊玄武巖的同位素組成逐漸向碳酸鹽端元演變,指示具有較輕鎂同位素組成且富集Sr-Nd-Hf-Pb同位素的南大西洋中脊玄武巖受到了圣赫勒拿地幔柱中碳酸鹽物質的影響。研究建立了一個深部碳循環的概念模型,其中突出了脊-柱相互作用過程是古老俯沖碳從地幔柱向洋脊軸部搬運的主要機制,為理解......閱讀全文

    光合碳循環-(photosynthetic-carbon-cycle)

    光合作用中碳同化(二氧化碳轉化為糖或其磷酸酯)的基本途徑。又稱卡爾文循環、還原戊糖磷酸循環、還原戊糖磷酸途徑。在綠色植物、藍藻和多種光合細菌中普遍存在。其他碳同化途徑如 C4 途徑和 CAM途徑(見景天科酸代謝)所固定的 CO2 ,最終仍須通過光合碳循環才能被還原成糖。因此它是地球上絕大部分有機物

    《科學》:葉綠素D可能影響全球碳循環

    此前研究認為,葉綠素D對地球碳循環的作用可以忽略不計 日本一研究小組在新一期美國《科學》雜志上報告說,一種能使光合作用在近紅外線照射下進行的物質——葉綠素D在地球海洋與湖泊中廣泛存在,這種葉綠素可能是地球上碳循環的驅動力之一。?此前的研究認為,葉綠素D只存在于少數海洋藻類內部,分布在海洋中很有限

    高寒灌叢土壤碳循環研究獲進展

      近日,中國科學院成都生物研究所博士研究生王東在導師劉慶和尹華軍的指導下,研究了青藏高原東緣窄葉鮮卑花高寒灌叢土壤碳收支對不同氮添加水平的響應。相關研究結果發表于《農業和森林氣象學》期刊。  高寒灌叢是陸地生態系統的重要組成部分,由于高寒灌叢生態系統的特點以及研究歷史等原因,與森林和草地相比,目前

    某些藻類的增加可影響碳循環

      兩項新的研究報告了浮游植物豐度和性質發生的急劇變化,它們對儲存過量的碳具有重要的含義。總的來說,這些研究提出,一些類型的碳密集型藻類正在繁盛地生長,它們將充當日益重要的碳泵的角色。應用深水軟珊瑚骨骼中埋置的浮游植物氨基酸的同位素特征,Kelton McMahon和同事確定了在過去一千年里北太平洋

    俯沖帶深部碳循環研究獲進展

    日前,中國科學院海洋研究所研究員張國良團隊在俯沖帶深部碳循環研究取得新進展,相關成果發表于美國地球物理學會旗艦期刊《地球物理研究雜志-固體地球》。該研究通過高溫高壓實驗并結合熱力學數值模擬,明確了俯沖帶水對碳酸巖熔體出現的重要影響及其穩定存在的溫壓范圍,揭示了俯沖帶弧下深度含水碳酸巖熔體是遷移碳的重

    碳循環生物和大氣之間的循環

    ? 綠色植物從空氣中獲得二氧化碳,經過光合作用轉化為葡萄糖,再綜合成為植物體的碳化合物,經過食物鏈的傳遞,成為動物體的碳化合物。植物和動物的呼吸作用把攝入體內的一部分碳轉化為二氧化碳釋放入大氣,另一部分則構成生物的機體或在機體內貯存。動、植物死后,殘體中的碳,通過微生物的分解作用也成為二氧化碳而zu

    ACS-Catalysis:人工固碳循環研究取得進展

      工業快速發展導致二氧化碳等溫室氣體排放不斷增加,促使各國加速開發二氧化碳捕集利用技術。其中,設計和創建具有高效生物固碳能力的酶、生化途徑、工程生物或微生物組,已成為合成生物固碳領域的研究熱點。  自然界中,植物和微生物可利用六條天然固碳途徑將二氧化碳轉化為有機物,其中重要途徑之一就是以1,5-二

    深海冷泉甲烷碳循環研究獲新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500478.shtm

    碳循環模擬和數據同化研究方面取得進展

      模型數據融合方法和多模型集成分析是研究陸地生態系統碳循環過程時空變化的有效手段。中國科學院地理科學與資源研究所何洪林研究小組應用中國生態系統研究網絡(Chinese Ecosystem Research Network, CERN)長期動態監測數據,結合生態系統過程模型和模型數據融合方法,取得一

    地球碳循環深及下地幔有了直接證據

      科學家曾推測,碳循環可能深入到地球的內部,但一直沒有證據支持這一觀點。據美國物理學家組織網9月15日報道,最近,美國卡內基研究院的研究人員對來自地表以下700公里深處地幔層的鉆石進行了分析,發現其包含的雜質成分與海洋底殼一致,為碳循環深及地表以下數百公里提供了第一個直接證據。論文發表在9月15日

    “海洋蘭炭”:把海洋碳循環機制弄清楚

      “沒有大數據基礎和科學指標,就無法進行‘碳交易’,生態補償機制也就不能科學有效運行。”中科院院士、焦念志代表在回答科技日報提問時說,他正在參與組織的海洋蘭炭計劃“就是要把海洋碳循環的過程機制探討清楚”。   3月5日上午,總理工作報告結束后,焦念志在人民大會堂一樓被記者團團圍住,直到成為最后一個

    森林生態系統在碳循環中的作用

    ? ? ?森林生態系統在碳循環中的作用從人類認識到溫室氣體尤其是二氧化碳濃度的升高會使全球氣溫變暖,從而帶來一系列嚴重生態環境問題時,就展開了對碳素循環的研究。而森林生態系統作為吸收二氧化碳釋放氧氣的一個大碳匯,在碳循環中起著非常重要的作用。全球森林面積為41.61億公頃,其中熱帶、溫帶、寒帶分別占

    《科學》:基于測量數據的地球碳循環軌跡初步摸清

      人類對氣候的影響究竟有多大,要回答這個問題,首先必須清楚地球的碳循環軌跡。以德國馬普生物地球化學研究所克里斯蒂安·比爾領導的一個國際研究小組最近發表了兩份研究報告,首次根據測量數據估算出地球上二氧化碳的自然釋放和吸收量,為研究全球氣候變化提供了新的依據,這兩份報告已刊登在新出版的

    小球藻聯產技術助力低碳循環生物經濟

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519320.shtm近日,農業農村部成都沼氣科學研究所微生物合成生物學與生物轉化團隊利用小球藻有效固定乙醇發酵產生的二氧化碳廢氣,實現纖維素乙醇和小球藻的聯產。相關研究成果發表在《生物資源技術雜志》(Bi

    研究揭示歐亞大陸碰撞期間的碳循環過程

    近日,中國科學院廣州地球化學研究所博士后王健在研究員唐功建和王強的指導下,在國家自然科學基金青年基金項目和青藏高原第二次科考等的資助下,研究揭示了歐亞大陸碰撞期間的碳循環過程。相關成果發表于《地質學》(Geology)。地球內部和表層系統是一個緊密相連的整體,地球內部和表層的物質循環深刻影響了地球各

    青藏高原多年凍土碳循環觀測系統布設完成

    多年凍土區碳循環野外觀測系統分布圖   為深入研究青藏高原高多年凍土有機碳對氣候變化的響應與反饋,由中國科學院寒區旱區環境與工程研究所主持的《全球變化研究國家重大科學研究計劃》項目“北半球冰凍圈變化及其對氣候環境的影響與適應對策”第二課題“凍土對氣候變化的響應機理及其碳循環過程”

    海陸聯動,“探脈”碳循環與氣候互饋作用

       由林光輝擔任首席科學家的“973”項目—“碳循環關鍵過程及其與氣候系統耦合的研究”即將驗收。談起項目特色,這位清華大學地球系統科學系教授不假思索地脫口而出:一個耦合,一個連接。“耦合就是把碳循環和氣候系統的相互作用聯系在一起;連接就是建立陸—海之間動態的、多維的、時空上的碳交換。”他特別強調“

    地理資源所生態系統碳循環研究取得進展

      目前,有關碳循環的研究主要集中在植被生態系統的碳儲量及對各種氣候情景的預測。但植被生態系統固定的碳向下級食物鏈流失的動態,及對全球變化各種情景的響應目前還很少得到系統的研究。   中科院地理科學與資源研究所張揚建研究員與合作者利用沿著緯度梯度的溫度變化來模擬在未來全球升溫情景下,森林生態系統固

    全球生態系統碳循環關鍵參數立體觀測項目啟動

       9月25日,“十三五”國家重點研發計劃項目“全球變化及應對”重點專項“全球生態系統碳循環關鍵參數立體觀測與反演”項目啟動會在中國科學院遙感與數字地球研究所舉行。項目專家組成員、主管部門負責人、項目骨干等共30余人出席了本次會議。  項目成立了以中科院院士郭華東為組長的項目專家組。遙感地球所副所

    武漢大學團隊在全球土壤碳循環方面取得新進展

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499428.shtm土壤有機碳是全球陸地最大的碳庫,解析不同土壤有機碳(SOC)庫分解動力學的全球模式及其主控因素,對氣候變化背景下陸-氣碳通量的準確估算至關重要。《中國科學報》記者從武漢大學獲悉,該校水

    合理圍封促進干旱草原碳循環并增加碳固存

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506202.shtm

    痕量鋁影響海洋碳循環與氣候變化研究獲進展

    近日,中國科學院南海海洋研究所研究團隊聯合多家單位在痕量鋁影響海洋碳循環與氣候變化研究中取得新進展。相關成果發表于《湖沼與海洋》。?鋁是地殼中含量最高的金屬元素,普遍存在于各種環境與生物體中。然而,目前尚未發現鋁具有確切的生物學功能,這是一個長期未解之謎。鋁在淡水和土壤中的濃度可達mmol/L,相比

    “制作全球碳循環及森林固碳過程互動展品”通過驗收

      1月18日,北京市科學技術委員會對中科院植物研究所主持的“制作‘全球碳循環及森林植被固碳過程主題’互動展品”課題進行驗收。驗收組由科技部科技交流中心、中科院大學、中國科技館、北京天文館、北京自然博物館等單位專家組成。   課題負責人姜聯合副研究員從課題立項背景、碳循環科研成果資源基礎、展品研發

    探究規模化海水養殖對海灣尺度碳循環的影響

      近日,中國水產科學研究院南海水產研究所南海漁業生態環境監測與評價創新團隊在規模化海水養殖對海灣尺度碳循環的影響研究領域取得新進展,相關研究成果以“Impacts of large-scale aquaculture activities on the seawater carbonate sys

    研究揭示全球不透水面擴張與全球碳循環關系

    西北農林科技大學水土保持科學與工程學院(水土保持研究所)岳超研究員團隊在全球不透水面擴張導致碳排放研究方面取得新進展,相關研究成果近日發表于《自然-通訊》上。全球城市土地面積在過去三十年內擴張了一倍多,到本世紀末預計將再增加一半甚至一倍。城市化引起的全球不透水面擴張造成的陸地碳排放,是大氣CO2增長

    土壤微生物介導的碳循環過程研究獲進展

      土壤微生物碳利用效率表示微生物同化、吸收以及轉移碳的能力,是反映土壤微生物介導和調控短期碳循環的關鍵參數。較高的土壤微生物碳利用效率反映了微生物將枯落物或根沉積物轉化為微生物生物量的高效率,這可能有利于提高土壤碳固存的潛力;而較低的碳利用效率則意味著大量的碳通過微生物的呼吸作用釋放到大氣中,進而

    中科院植物所揭示凍土碳循環對氣候變暖響應

       記者日前從中國科學院植物研究所獲悉,該所研究員楊元合研究組的最新一項研究揭示了氣候變暖對凍土碳循環的直接效應及其調控因素。相關研究論文近日在線發表在《生態學(Ecology)》雜志上。  楊元合研究組選擇青藏高原多年凍土區內的高寒沼澤化草甸這一類特殊的生態系統,避免了以往增溫實驗中“溫度上升引

    碳同位素技術在土壤碳循環研究中的應用

    碳在土壤中的儲量和存儲時間是陸地生態系統碳庫中最大和最長的,而土地利用方式會影響到土壤碳儲量及其循環周期,因此有效的土地利用管理可使土壤成為一個碳匯。土壤儲存碳的過程就是土壤有機碳動態平衡的變化,因此認識土壤有機碳的動態變化是揭示土壤碳循環過程及其調控機制的重要方面。首先介紹了碳的一種穩定性同位素(

    土壤微生物介導的碳循環過程研究獲進展

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    新研究證實真菌對全球海洋碳循環貢獻遠超古菌

      上海海洋大學教授費德里科·巴爾塔和博士后伊娃·布雷耶領銜的國際團隊,首次精確量化了海洋真菌的碳儲存能力,證實真菌對全球海洋碳循環的貢獻遠超古菌,顛覆了細菌和古菌是海洋碳循環主要推手的傳統觀點。5月23日,相關研究發表于《細胞》。  研究團隊集成生物標志物、細胞壁鈣熒光染色、酶聯熒光原位雜交CAR

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