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  • 植物所揭示凍土融化背景下的生態系統碳磷交互作用

    作為植物生長的限制因素,土壤養分可利用性會調控陸地生態系統碳循環對全球變化的響應。特別是在凍土融化背景下,土壤養分可利用性對生態系統碳循環關鍵過程的調節作用,很大程度上影響著生態系統碳循環對氣候變暖反饋關系的方向與強度。近年來,凍土生態系統碳-氮-磷交互作用逐漸引起學術界重視。其中較多關注土壤氮有效性對生態系統碳循環的影響,較少涉及凍土融化后土壤磷有效性的變化及其對碳循環關鍵過程的調控作用。 中國科學院植物研究所楊元合研究組依托在青藏高原典型凍土分布區建立的熱融塌陷觀測平臺,基于連續3年野外觀測、原位養分添加實驗以及同位素標記實驗相結合的手段,揭示了土壤養分可利用性在調控沼澤化草甸生態系統碳通量對凍土融化響應中的關鍵作用。研究發現,土壤磷有效性而非氮有效性決定著該生態系統總初級生產力和凈生態系統碳交換沿凍土融化序列的變化。基于養分添加實驗的結果進一步證實,磷添加對植物生長的影響比氮添加更為顯著。上述發現強調了土壤磷有效性對......閱讀全文

    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

    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

    森林生態系統在碳循環中的作用森林土壤

    這是森林生態系統中zui大的碳庫。不同的森林其土壤含碳量具有很大的差別,在北部森林中森林土壤占有84%總碳量;溫帶森林土壤中的碳占到其總碳量的62.9%;在熱帶森林中,土壤中的含碳量占整個熱帶森林生態系統碳貯量的一半。全球森林土壤的含碳量為660~927Gt,是森林生態系統地上部的2~3倍。國內外很

    植物所揭示凍土融化背景下的生態系統碳磷交互作用

      作為植物生長的限制因素,土壤養分可利用性會調控陸地生態系統碳循環對全球變化的響應。特別是在凍土融化背景下,土壤養分可利用性對生態系統碳循環關鍵過程的調節作用,很大程度上影響著生態系統碳循環對氣候變暖反饋關系的方向與強度。近年來,凍土生態系統碳-氮-磷交互作用逐漸引起學術界重視。其中較多關注土壤氮

    植物生長室是植物生長的暖房

    ??? 植物生長室從外觀上看就像是一個封閉的房間,只不過它不是為人類活動準備的,而是用于植物生長的。植物生長室可以說是專用于植物生長的暖房,植物在其中,可以不用受外界環境的影響,溫度、濕度和光的調控都是根據植物生長的需要來配置,滿足了植物完美的生長條件。??? 植物生長室既可以通過其可靠的控制功能控

    植物生長室為何可加速植物生長?

    ? ? 在植物生長室中,只需要根據植物的品種來設置不同的室內環境,那么植物就可以快速生長,這一點是行業研究人員的廣泛共識,因此正是基于這一點,在農業研究中,植物生長室常用作科學育種,植物研究等,極大的提高了相關科研研究的效率,縮短了實驗的周期。但是對于很多對農業不了解的人而言,可能就不知道植物生長

    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

    “全球生態系統碳循環關鍵參數立體觀測與反演”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。遙感地球所副所長

    植物所凍土碳循環對氣候變暖響應研究取得新進展

      凍土區儲存著大量有機碳,同時也經歷了顯著的氣候變暖。大量研究顯示,凍土生態系統碳循環對氣候變暖十分敏感。這是因為一方面,溫度上升會提高土壤微生物活性,進而加速生態系統碳釋放;另一方面,氣候變暖也會促進土壤氮磷礦化,促進植物生長,進而增加生態系統碳固定。然而,學術界迄今仍不清楚增溫引起的養分變化究

    植物生長調節劑對植物生長的作用

      植物激素是指植物體內天然存在的對植物生長、發育有顯著作用的微量有機物質,也被稱為植物天然激素或植物內源激素。它的存在可影響和有效調控植物的生長和發育,包括從細胞生長、分裂,到生根、發芽、開花、結實、成熟和脫落等一系列植物生命全過程。  植物生長調節劑是人們在了解天然植物激素的結構和作用機制后,通

    植物根系生長規律

      根系與地上部生長發育的關系:   一方面垂直根如早期搶先發育導致地上部徒長延遲開花結果;反之,水平根發育良好,形成根網,有助于地上部較順利地向生殖生長轉化。   另一方面,地上部幼齡樹枝梢合成的營養物質(尤其是生長素類)首先滿足了垂直根的需要,促使其迅速向深土層推進,形成早期發育優勢,相對抑制了

    用植物生長室探究多肉植物的生長條件

    ??? 地球上大多數的植物在生長過程中,其生長環境中的水分溫度變化都會對作物生長造成不同程度的影響,作物在發芽階段,水分、溫度和光照是首要因素,若缺少了其中的任一要素,那么種子的發芽率也會大打折扣。近日托普云農的小編也專門利用植物生長室對此做了相關實驗,實驗對象是我們生活中常見多肉植物中的一種--生

    研究發現大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環

    中國科學院華南植物園研究員曠遠文團隊依托生態中心建立的“林冠、林下氮添加模擬大氣氮沉降”野外控制實驗平臺,研究發現了大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環。相關成果近日在線發表于《植物與土壤》(Plant and Soil)。硅是地殼中第二豐富的元素,有利于植物生長、防御,且與陸地生態系統碳循環緊密

    研究發現大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環

    中國科學院華南植物園研究員曠遠文團隊依托生態中心建立的“林冠、林下氮添加模擬大氣氮沉降”野外控制實驗平臺,研究發現了大氣氮沉降影響亞熱帶森林生態系統硅循環。相關成果近日在線發表于《植物與土壤》(Plant and Soil)。硅是地殼中第二豐富的元素,有利于植物生長、防御,且與陸地生態系統碳循環緊密

    氮磷交互作用影響陸地碳循環過程研究進展

      氮、磷是植物生長必需的養分元素,在陸地碳循環中扮演重要角色。盡管一些野外實驗或meta分析論文都對氮、磷或兩種養分同時添加如何影響地上、地下碳循環關鍵過程進行了廣泛報道,但有關氮磷的交互作用如何影響地下碳循環的研究較缺乏,因此,限制了學界在未來氮磷輸入不平衡加劇背景下準確利用模型模擬陸地碳循環過

    曲霉菌在生態系統中的角色是什么?

      分解者:曲霉菌是自然界中的主要分解者之一。它們能夠分泌多種酶,分解復雜的有機物如纖維素、木質素等,將有機物質轉化為簡單的無機物,從而參與營養物質的循環和能量流動。這一過程對于維持生態系統的物質平衡和生物多樣性至關重要。  促進植物生長:部分曲霉菌種類與植物根系形成共生關系,幫助植物吸收水分和礦物

    北極春季繁茂期提前或影響整個食物鏈

      春季來臨,氣溫回暖冰雪消融,而對北極地區來說,這可能意味著繁茂季節越來越提前。據美國物理學家組織網近日報道,一個由美國、葡萄牙和墨西哥等國科研人員組成的聯合研究小組根據衛星數據繪制了北極繁茂發生的時間圖表,發現一些地區的春季繁茂已經提前了50天,這可能會對整個食物鏈產生影響。研究發

    長期氮添加對北方森林老齡林碳循環的影響獲揭示

      近日,中國科學院院士方精云、中科院植物研究所副研究員沈海花等與合作者揭示了長期氮添加對北方森林老齡林碳循環的影響。研究發現,低水平氮添加對北方森林生態系統碳輸入和碳輸出過程的影響相當。相關研究成果發表于《生態學快報》。  工業革命以來,化石燃料燃燒和農業化肥施用導致大氣氮沉降增加,而北方森林是陸

    植物生長室研究桂花對生長環境的要求

    ??? 桂花的香味迷人,令人神清氣爽,在我國很多地區都有栽培,但是也不是所有地區都可以栽培好桂花樹,因為桂花樹對生長環境具有一定的要求,本文通過植物生長室研究桂花樹對生長環境的需求。??? 通過植物生長室的研究發現,桂花適應于亞熱帶氣候廣大地區。它性喜溫暖,濕潤。種植地區平均氣溫14~28℃,7月平

    煙臺海岸帶所濱海濕地碳循環與碳收支研究取得系列進展

      濱海濕地處于陸地生態系統和海洋生態系統的交錯過渡地帶,由于具有很高的生產力及氧化還原能力使其成為生物地球化學作用非常活躍的場所,在碳氮的儲存方面起著極其重要的作用。中國科學院煙臺海岸帶研究所濱海濕地研究組于君寶研究團隊依托中國科學院黃河三角洲濱海濕地生態試驗站,從群落—生態系統—景觀尺度上對濱海

    植物生長室水分的管理

    植物生長室做為植物生長試驗的專用環境儀器,其可以實現對室內的溫度、濕度等參數的調節,但是對于水分含量的控制則比較差強人意,而種子發芽的過程中,對水分的需求是 非常大的,所以在這種背景下,多是采取認為調控的方式進行。種子種類不同,其發芽時所需的水分也不相同,發芽試驗所用的水一般是干凈,無毒無害,富氧,

    鈣土植物的生長特點

    鈣土植物泛指在鈣質土上生長更為繁茂的植物。包括只能生長在鈣質土的植物,如黃連木、杜松、枸杞、野花椒、南天竹等。

    “太空植物”生長有何奧秘?

    12月4日20時09分,神舟十四號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。隨艙下行的中國空間站第三批空間科學實驗樣品也在著陸場交付空間應用系統,其中就包括經歷了120天空間培育生長、完成發育全過程的水稻和擬南芥種子。此次空間科學實驗,我國在國際上首次在軌完成了水稻從種子到種子的全生命周期培養,獲得了水稻

    中生植物的生長特性

    在干旱(荒濱)地區,有一類非常特殊的植物,它們的生活期非常短促,在春季或秋季降雨時能迅速地完成生活史,在1.5-2個月期間遇過整個發育周期。干旱期到來時,植物便死亡,只留下種子,這類植物叫短命植物:而在干旱時期地上部分死去,留下鱗莖、塊莖、根莖等地下器官,第二年兩季來臨時再長成新的植物的,叫類短命植

    促進植物根系生長的要點

      一、植物根系的重要作用  農民朋友們都知道,作物的根系是植物生長開花的基礎,也是作物的根本,俗話說“樹大根深”“根深葉茂”,植物的根系是植物從土壤中吸收水分和養分的必要器官,根系對固定植株、吸收作物生長發育需要的水分、無機營養和少量的有機營養,合成生長調節物質的有重要作用。  圖片  根系可以貯

    酸土植物的生長特點

    酸土植物的最適生境中的土壤pH都在6.0以下。磚紅壤、紅壤和黃壤(即鐵鋁土)等富鋁化土壤中含有大量鋁、錳、鐵。一般植物若吸入這些元素的高價陽離子(如Fe3+)便與原生質牢牢結合,使原生質失去代換能力并脫水凝析。但酸土植物不僅對這些毒害具有很強的抗御力,還能在體內積蓄儲存。酸土植物能夠忍受氮和多種礦質

    旱生植物的生長環境介紹

    一般在嚴重缺水和強烈光照下生長的植物,植株往往變得粗壯矮化。地上氣生部分發育出種種防止過分失水的結構,而地下根系則深入土層,或者形成了儲水的地下器官。另一方面,莖干上的葉子變小或喪失以后,幼枝或幼莖就替代了葉子的作用,在它們的皮層細胞或其他組織中可具有豐富的葉綠體,進行光合作用。沙漠地區的很多木本植

    嫌鈣植物的生長特點

    嫌鈣植物是如果土壤中鈣質(特別是碳酸鈣)過多則顯著妨礙生長發育,而對鈣的存在不適應的植物稱為嫌鈣植物;實際上,土壤從中性到堿性都成為不適宜的條件。

    LED植物生長燈工作原理

    譜植物光照燈原理特征與用途研究:光環境是植物生長發育不可缺少的重要物理環境因素之一,通過光質調節,控制植株形態建成是設施栽培領域的一項重要技術;植物生長燈更加具有環保節能的作用,LED植物燈給植物提供光合作用,促進植物生長,減短植物開花結果用的時間,提高生產!LED植物燈,有助縮短植物的生長

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