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2024年4月12日,中国科学院地理科学与资源研究所黄元元课题组联合中国科学院南京土壤研究所张甘霖课题组同来自北京大学、清华大学、浙江大学、北京林业大学及澳大利亚、美国、法国、德国、埃及、俄罗斯和奥地利等多国的26家单位相关学者,使用数字土壤制图技术估算了全球2 m土壤内无机碳的储量为2305 Pg(Pg: 十亿吨),未来30年内氮添加相关土壤酸化将导致表层土壤(0.3 m)丢失23 Pg无机碳,...
在经贸一体化和气候变化背景下,外来物种正在全球加速入侵,严重威胁区域生物多样性、社会经济和公共卫生安全。外来入侵物种的分布区扩展范围与其生态和社会危害程度紧密相连,系统探讨外来入侵物种分布区扩展的生态学机制可为外来入侵物种的有效管控提供重要基础科学依据。
第四纪气候变化显著影响物种分布,其中一个典型的裸子植物类群是铁杉属(Tsuga (Endl.) Carri`ere)。第四纪冰期和间冰期的变化造成了铁杉属在欧洲的灭绝。现今,全球有10个铁杉属的物种,呈东亚–北美间断分布的格局,其中1个种被列为易危物种,4个种被列为近危物种。探明影响铁杉属分布气候变量,了解铁杉属分布动态变化的机制,对铁杉属未来的保护工作至关重要。
2023年12月1日,中国科学院城市环境研究所陈进生研究团队在东南沿海城市厦门开展气态硫酸及其前体物等相关参数的外场观测,通过部署一套新型在线观测仪器,结合机器学习等方法全面研究了厦门城区气态硫酸的分布特征及影响其分布的重要参数。研究成果以Machine Learning Reveals the Parameters Affecting the Gaseous Sulfuric Acid Dist...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:大气成分垂直分布探测的多轴差分吸收光谱方法与装置
由于全球变暖,北极海冰面积正在减少。剖析北极天气和气候特征对气候预测和潜在航道开发颇为重要。而云变化对区域气候的影响,被认为是北极气候变化的不确定性因素。
由于全球变暖,北极海冰面积正在减少,深入了解北极的天气和气候特征对于气候预测和潜在航道的开发十分重要。而云变化对区域气候的影响被认为是北极气候变化的一个主要不确定性因素。
在全球气候和土地利用发生深刻变化的背景下,深层土壤有机碳在碳管理和碳循环中发挥着越来越重要的作用。然而,在区域尺度上,由于深层土壤样品获取困难,导致深层土壤有机碳的空间变异性及其影响因素研究缺乏。
青藏高原是全球生物多样性研究的热点区域,越来越多的研究表明青藏高原正在经历气候变暖,过去50年的变暖速度是全球平均水平的两倍。青藏高原也是世界上高海拔地区生物多样性最集中的地区,是中国鸟类多样性最高的区域之一,共有鸟类700多种,约占中国鸟类总种数的一半。该区域独特的地理位置和气候条件促进了高原鸟类特有种的形成,大大提高了高原鸟类的物种丰富度。相较于其他区域,青藏高原鸟类不仅多样化程度高,受胁鸟类...
快速城市化过程,既表现为建成区面积的急剧扩展,同时城市内部高度也在快速增加。城市基础设施立体化和建筑高层化使得城市垂直扩展特征显著,而城市二维三维结构的变化,进一步改变了局地气候,并影响了大气污染物的输移过程。同时,城市中居民的活动空间逐渐从地面扩展到近地表,大气污染物的垂直分布模式与居民的身体健康关系密切。此外,探究空气污染物的垂直分布格局对揭示大气污染物在近地表的交换机制,以及城市-郊区大气污...
抗生素抗性基因(Antibiotic resistance genes,简称抗性基因)被世界卫生组织(WHO)列为21世纪威胁人类健康的重大挑战之一。目前,全球变暖导致冰川加速消融,冰川环境中存留的耐药菌及其携带的抗性基因有可能随冰川消融输出到下游湖泊、河流等环境中,对下游环境的生态安全和居民健康产生潜在威胁。虽然青藏高原环境较洁净,但外源抗性基因可随大气环流扩散至高原冰川,这些抗性基因继而在冰川...
冰川物质平衡是表征冰川积累和消融最重要的参数之一,是目前国际冰川学界重点和前沿观测研究领域。冰川物质平衡和冰川区气象数据的稀缺限制了对天山冰川变化的认知。为更好地理解冰川与气候之间的联系,进一步理解冰川消融过程和机理,冰冻圈科学国家重点实验室、新疆天山冰川国家野外科学观测研究站(简称天山冰川站)研究人员利用德国柏林洪堡大学研制开发的冰川能量-物质平衡模型(COSIMA,COupled Snowpa...
2022年9月6日,国际学术期刊Cell子刊《iScience》在线刊发了中科院海洋所研究成果“Warming northward shifting southern limits of the iconic temperate seagrass (Zostera marina)”。该研究首次发现了气候变暖致使鳗草地理分布南界北移的现象,揭示了全球气候变化对海草床生态系统的潜在影响。
平流层臭氧对保护整个地球生态系统起着重要的作用,而高空大气中的氮氧化物是臭氧破坏的催化剂和源气体,在平流层下部的臭氧光化学反应中起到主要作用。太阳风暴期间,高能粒子沉降引起的电离和离解可使得高层大气 氮氧化物 显著增加,长寿命的氮氧化物在极区向下输运到平流层,甚至能传播到中低纬,从而影响平流层臭氧化学。青藏高原是地球“第三极”,是全球能量、水汽的关键交换区,其热力动力作用是全球大气环流机制中的重要...
青藏高原是全球气候变暖的敏感区。已有研究表明,青藏高原的升温速率远高于同期的全球平均值,具有显著的海拔依赖性,即在海拔4000-5000 m左右的雪线附近升温率速率最高,积雪反照率反馈机制是导致海拔5000米以下升温率随海拔升高而升高的重要原因,即雪线附近积雪减少速度较快、地面反照率降低、地表吸收太阳辐射增加,对气候变暖造成正反馈。但是,青藏高原上气象站分布稀疏且不均匀,遥感温度数据序列较短且易受...

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