冰川生境變化對微生物網絡結構影響研究取得新進展
在全球氣候變化和冰川退縮日益加劇的背景下,冰川微生物區系的研究成為了科學界關注的焦點。近日,中國科學院西北生態環境資源研究院甘肅省極端環境微生物重點實驗室的研究團隊,在唐古拉山冰凍圈與環境西藏自治區野外科學觀測研究站的協助下,針對冬克瑪底冰川的四種主要生境(雪、冰、融水和前沿土壤)進行了深入的微生物群落結構研究,取得了新進展。相關論文發表于Environmental International。 該研究揭示了冰川生境變化如何影響微生物網絡結構,為理解氣候變化對冰川生態系統的長遠影響提供了重要依據。與極地冰川相比,山地冰川因其陡峭的海拔梯度、復雜的水文連通性以及顯著的季節性變化,使之成為了一個不可多得的研究區域。 科研團隊通過擴增子測序技術,詳細分析了冬克瑪底冰川不同生境中細菌、真菌和古菌的群落結構特征。冰川的凍結、解凍過程伴隨著微生物的封存、釋放和重新定殖,研究發現,這一過程顯著改變了微生物群落的多樣性和結構,進而影響了......閱讀全文
新方法助力冰川變化監測
近日,《地球物理研究快報》發表題為《通過地震傳感器揭示潮汐冰川底部流動變化》的最新成果稱,得克薩斯研究人員首次使用地震傳感器跟蹤監測發現,阿拉斯加和格陵蘭冰川融水流入了海洋。這項新技術為科學家提供了潮汐冰川變化的監測工具。 研究人員試圖通過地震引起的冰山崩解確定隨季節變化的冰震并識別在夏季很
第三極”冰川科考探究阿里地區冰川特殊變化
13日晚,在海拔5300多米的西藏阿里日土縣東汝鄉阿汝冰川前,豎起藍色的第二次青藏高原綜合科考隊旗幟。這標志著第二次青藏高原綜合科學考察研究之河湖源冰川與環境變化考察在阿里地區正式啟動。 河湖源冰川與環境變化科考隊將在這一區域探究全球氣候變暖背景下,阿里地區冰川的特殊變化。考察的目標主要是通過
氣候變化讓冰川融水透支祁連山冰川正加速消融
中國科學院祁連山冰川與生態環境觀測研究站提供的最新數據顯示,1960年到2013年,祁連山最大的山谷冰川——老虎溝12號冰川退縮了390.7米,平均每年退縮超過7米;僅2009年到2013年就退縮了79.4米,平均每年退縮將近20米。 “冰川本身就是氣候的產物,對氣候也十分敏感,一旦氣候發生變
環黃渤海濕地生境變化研究方面的進展
東亞-澳大利西亞水鳥遷徙廊道是最大的水鳥遷徙路徑之一,其中環黃渤海濕地是重要的棲息生境,對于遷徙水鳥的保護具有重要作用。環黃渤海地區地跨朝鮮半島西海岸和中國江蘇啟東市以北長度超過1萬公里的海岸線,是東北亞地區經濟快速發展的重點區域之一,因此區域濕地和遷徙水鳥受人為脅迫干擾嚴重。準確理解濕地分布范
Nature:蝙蝠生境變化促使人畜共患病毒的出現
人畜共患病外溢是指一種病原體從動物傳播至人類,一般需要通過某種中間宿主。亨德拉病毒便是其中一種,這是一種通過蝙蝠傳播的病毒,主要感染大型果蝠(澳大利亞狐蝠)。亨德拉病毒不會導致蝙蝠死亡,但能傳播給馬,然后從馬這個中間宿主再傳給人類,導致嚴重或致命的疾病。 2022年11月16日,美國蒙大拿州立
《自然》:蝙蝠生境變化或促使人畜共患病毒出現
國際著名學術期刊《自然》最新發表一篇流行病學研究論文警告稱,科研人員開展的一項研究顯示,氣候與土地利用的變化或促進了病原體從蝙蝠溢出到其他動物。 這項研究中,科研人員對采集自澳大利亞的數據開展的一項分析顯示,食物短缺和自然生境喪失使得蝙蝠在人類居住地區持續存在,導致亨德拉(Hendra)病毒(一
荒漠優勢植物對干旱區主要生境因子變化響應策略研究
地下水和其中的養分維持著荒漠深根植物的生存。在種子萌發后立即進行根系的快速伸長是荒漠深根植物獲得深層水源和養分以避免水養脅迫的關鍵。然而,在荒漠深根植物根系到達地下水之前,幼苗對表層土壤中水分和養分的響應策略是怎樣的,相關研究較少。荒漠生態系統的氮(N)富集具有施肥效應,而干旱會限制土壤養分的移
研究發現:祁連山27條冰川因氣候變化消失
2月24日,一輛農用車從祁連山東段的冷龍嶺旁駛過。這是2月24日拍攝的祁連山東段的冷龍嶺雪山。即便是隆冬季節,冷龍嶺的一些雪山上也只是鋪蓋了薄薄的一層雪,連山皮都難以覆蓋,裸露著山脊。這是位于祁連山中段的“七一”冰川退縮后留下了冰川底部褐黑色的巖石這是位于祁連山西段正在退縮的老虎溝冰川以及冰川消融后
新疆冰川近期變化及其對水資源的影響研究取得進展
新疆冰川變化的空間特征 新疆的冰川水資源居全國第一,在新疆水資源構成和河川徑流調節方面占有重要地位。近30年來,隨著氣溫升高,冰川出現劇烈的消融退縮,冰川融水徑流量普遍增加,并對氣溫的依賴性增強。 由中國科學院寒區旱區環境與工程研究所冰凍圈科學實驗室組成的研究小組在新疆冰川近期變
生境丟失假說
生境丟失假說生境丟失假說(habitation lose)認為對一些生境,如季節性小水塘和溪流,升高溫度后造成的蒸發量增加有可能增加這些生境干枯的可能性。因此動物適應這些生境溫度可能會對將來的生存風險起到提示作用,因此改變了動物最佳的成熟時間。
科學家揭示青藏高原冰川抗性基因分布特征
抗生素抗性基因(Antibiotic resistance genes,簡稱抗性基因)被世界衛生組織(WHO)列為21世紀威脅人類健康的重大挑戰之一。目前,全球變暖導致冰川加速消融,冰川環境中存留的耐藥菌及其攜帶的抗性基因有可能隨冰川消融輸出到下游湖泊、河流等環境中,對下游環境的生態安全和居民健康產
科學家揭示氣候變化對麻瘋樹適宜生境的影響
在全球人口增長和氣候變化的影響下,生物質能源植物提升了人們對可再生生物能源生產的興趣,以助于未來的能源供應。因此,種植生物質能源植物的生境適宜性和潛在的環境問題引起了全世界的關注。麻瘋樹是被視為具有巨大潛力的生物質能源植物,并有著諸多環境益處。同時,麻瘋樹被列為入侵植物,在全球范圍被大規模種植
海桐皮的生境分布
野生或栽植為行道樹。分布廣東、廣西、云南、貴州、浙江、湖南、湖北、福建、臺灣等地。產廣西、云南、福建、湖北等地。
甘遂的生境分布
生長環境:生于荒坡、沙地、低山坡、草坡、農田地埂、路旁等處[2]。 分布情況:河北、山西、陜西、甘肅、河南、四川等地。[2]
狗脊的產地生境
中國廣西除滇西北外均有分布、長江流域以南各省區及臺灣地區廣布。朝鮮和日本亦有分布。生于海拔1100-2200米的亞熱帶和暖溫帶酸性土山地,多生于常綠闊葉林林下、林緣及空氣濕潤地區的次生灌叢中,較少見于云南松林及松櫟混交林林下及山坡侵蝕溝中。
氣候變化或使半數最小型冰川本世紀末消失
美國和加拿大研究人員在新一期英國《自然—地球科學》(Nature Geosciences)雜志上報告說,他們對小型冰川開展了迄今最全面的分析,結果顯示全球最小型冰川當中的一半可能將在本世紀末消失。這一結果支持了聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)此前的相關結論。 報告指出
寒旱所發現天山烏魯木齊河源冰川積雪化學特征及變化規律
冰凍圈( 包括冰川、凍土、積雪等)是地球表面的重要圈層之一,是地球化學循環的重要組成部分,在地表物質遷移轉化方面具有重要的作用。高海拔地區雪冰是大氣中各種化學物質的存儲器,具有重要的地球化學研究意義,其中保存的各種要素如化學離子、穩定氧同位素δ18 O、不溶粉塵、重金屬、有機物以及黑炭等是氣候環
青藏高原所:喜馬拉雅冰川消融對汞輸出變化的影響
喜馬拉雅山脈是世界海拔最高、面積最大的山地冰川分布區,是“亞洲水塔”的重要組成部分。喜馬拉雅冰川退縮對亞洲眾多河流水資源和水環境產生重要影響。在氣候變化背景下,明晰喜馬拉雅冰川融水徑流汞的輸移變化,對深入理解高山冰川消融的區域生態環境影響及區域汞循環變化都至關重要。 近年來,中國科學院青藏高原
兩大環流影響青藏高原與周邊地區冰川變化
兩大環流影響青藏高原與周邊地區冰川變化 7月15日,《自然—氣候變化》雜志刊發的《青藏高原與周邊地區冰川變化及其與大氣環流關系》一文中,揭示了引起青藏高原與周邊地區冰川變化系統性地區差異最可能的原因:兩大環流(減弱的印度季風和加強的西風)導致的喜馬拉雅地區降水減少和
青藏高原所發現森林更新可以記錄青藏高原冰川變化
青藏高原及其周邊山脈是全球中低緯度冰川分布最為集中的地區,為亞洲多條大河(雅魯藏布江、長江、印度河等)提供了水源。然而,由于地處偏遠、難以到達,高原地區的冰川觀測資料不僅少,而且時間也很短。數據匱乏限制了人們對長時間尺度上(幾十-幾百年)冰川變化及其對氣候變化響應的認識。 在青藏高原南緣喜馬拉
我國基于GRACE和冰川水文模型揭示青藏高原水儲量變化
陸地水儲量 TWS(Terrestrial Water Storage)是指儲存在地表以及地下的全部水分,包括積雪、冰川、土壤水、地下水、河流湖泊水以及生物水等,是水循環的重要組成部分。伴隨著全球變暖,青藏高原已經發生的凍土退化、冰川退縮、湖泊擴張等現象將對TWS及水循環產生重要影響,進而影響當
功勞葉的生境分布
生態環境:生于山坡、谷地、溪邊雜木林或灌叢中。 資源分布:分布于甘肅、陜西、江蘇、安徽、浙江、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川等地。
冬葵葉的生境分布
生態環境:生于平原、山野等處。 資源分布:1.我國各地均有分布。 2.我國西南及河北、甘肅、江西、湖北、湖南等地種植。
雞肝散的生境分布
生態環境:生于海拔700-2500m的林緣、溝邊、跌旁草地或森中曠處。 資源分布:分布于廣西醅、貴州東南部、云南南部及西藏南部和東南部。
桑寄生的生境分布
產于云南、四川、甘肅、陜西、山西、河南、貴州、湖北、湖南、廣西、廣東、江西、浙江、福建、臺灣。生于海拔20-400m的平原或低山常綠闊葉林中,寄生于桑樹、桃樹、李樹、龍眼、荔枝、楊桃、油茶、油桐、橡膠樹、榕樹、木棉、馬尾松或水松等多種植物上。[2]
鹿角錐的分布生境
產福建、江西、湖南、貴州四省南部、廣東全境、廣西大部、云南東南部。越南北部也有分布。 生于海拔500-2 500米山地疏或密林中。
杜仲的生境分布介紹
張家界杜仲之鄉,世界最大的野生杜仲產地,現江蘇國家級大豐林業基地大量人工培育杜仲,另外四川、安徽、陜西、湖北、河南、貴州、云南、江西、甘肅、湖南、廣西等地都有種植。
桑寄生的生境分布
產于云南、四川、甘肅、陜西、山西、河南、貴州、湖北、湖南、廣西、廣東、江西、浙江、福建、臺灣。生于海拔20-400m的平原或低山常綠闊葉林中,寄生于桑樹、桃樹、李樹、龍眼、荔枝、楊桃、油茶、油桐、橡膠樹、榕樹、木棉、馬尾松或水松等多種植物上。[2]
山棗的生境分布
生態環境:生于海拔300-2000m的山坡、丘陵或溝谷林中,喜光,速生,適應性強。 資源分布:分布于安徽、浙江、江西、福建、湖北、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、云南、西藏等地。
木通樹的產地生境
分布廣,北自陜西(太白山),南至廣西、廣東,西起云南西北部(麗江)和四川西南部(雷波、峨邊),經貴州、湖南、湖北、江西而至福建和臺灣。通常生于向陽肥厚的土壤上,有時栽培于庭園中,海拔自數十米至2800米。[1]