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2023年7月26日,丽水市农林科学研究院主持的丽水市科技局公益性技术应用研究项目“板栗(锥栗)园生态功能改造与效益提升技术研究”(2020GYX13)顺利通过验收。
汞(Hg)是持久性污染物,通过大气环流长距离传输,在全球范围内引发了环境健康和生态风险问题。森林生态系统占全球陆地总面积的31%,是全球生物地球化学循环最活跃的地区之一,同时是汞的自然排放清单中最大的不确定环节之一。森林地表的大气-土壤Hg0交换是复杂的双向过程,包括大气Hg0的直接沉降以及森林土壤的Hg0再释放。目前使用通量箱测量的大气-土壤Hg0通量仅代表净通量,无法量化单个Hg生物地球化学过...
近日,浙江农林大学省部共建亚热带森林培育国家重点实验室特色干果研究团队在《Agricultural and Forest Meteorology》(中国科学院1区Top,IF=6.424)发表题为《树木春季物候对气候变暖响应敏感性的生理生态机制》(Discovering ecophysiological causes of different spring phenology responses ...
热带森林贡献了全球约1/4的陆地碳库和1/3的初级生产力。研究热带森林树木生长对环境变化的响应,对于模拟和预测全球碳循环动态颇为重要。受全球气候变暖的影响,热带地区的大气水汽压差(VPD)普遍升高,可能对树木的径向生长造成不利影响。既往研究将VPD升高导致的树木生长下降归因于光合碳同化能力的降低(源限制),而忽略了环境条件(特别是水分状况)对树木形成层活动和木质部发育的限制作用(汇限制)。热带地区...
热带森林贡献了全球约1/4的陆地碳库和1/3的初级生产力。研究热带森林树木生长对环境变化的响应,对于模拟和预测全球碳循环动态颇为重要。受全球气候变暖的影响,热带地区的大气水汽压差(VPD)普遍升高,可能对树木的径向生长造成不利影响。既往研究将VPD升高导致的树木生长下降归因于光合碳同化能力的降低(源限制),而忽略了环境条件(特别是水分状况)对树木形成层活动和木质部发育的限制作用(汇限制)。热带地区...
2023年7月9日至15日,生态环境学院2021级15名本科生,与华东师范大学生态与环境科学学院24名师生,共同前往中国科学院长白山森林生态系统定位站、东北亚植物园、长白山自然博物馆、东北抗联红色教育基地等地开展实践教学,本次实践活动共安排了“生态过渡带”、“森林生态系统服务功能”、“丛林中的科技天团”、“森林经营对生态系统影响”、“环境变化与垂直植被带”和“生物多样性调查”等6个主题。该实践课程...
近日,《Plant Physiology》(植物生理)在线发表了浙江农林大学香榧团队的题为《Transcription factors TgbHLH95 and TgbZIP44 cotarget terpene biosynthesis geneTgGPPSinTorreya grandisnuts》(TgbHLH95-TgbZIP44蛋白复合体协同调控香榧坚果萜类合成基因TgGPPS)的研究论...
近日,中国热带农业科学院橡胶研究所热带林业生态团队在橡胶林生物量遥感估算方面取得新进展,比较九种不同的生物量遥感反演方法并筛选最佳估算模型,研制了2016年和2020年末海南岛橡胶林的生物量分布图并揭示其时空变化特征,表明橡胶林总生物量呈显著增长,凸显了橡胶作为碳汇的巨大价值。
高山树线是直立树木分布的海拔上限,且多数树线之上有灌丛分布。该生态过渡带上植被生长普遍受低温限制,对气候变暖敏感。已有研究表明,过去100年的升温导致全球多数高山树线向高海拔爬升。除气候因素外,乔、灌木种间关系也是调控树线位置变化的重要因素,种间竞争作用的加剧会抑制高山树线向高海拔爬升。
近日,中国热带农业科学院橡胶研究所其他产胶植物课题组在橡胶草天然橡胶产量形成基因鉴定方面取得重要进展,通过全基因组分析在橡胶草和药用蒲公英的基因组中分别鉴定了66个TkMADS和59个TmMADS基因,为橡胶草高产种质的创制和遗传改良提供新靶标和新思路。
近日,中国热带农业科学院橡胶研究所热带林业生态团队在橡胶林碳源汇特征及其驱动因子方面获得新进展,基于橡胶林通量观测站过去十三年(2010−2022)的涡度相关通量观测数据综合分析发现,橡胶林生态系统在区域碳循环及碳汇功能中发挥着不可忽视的作用。
近日,《Horticulture Research》杂志在线发表了扬州大学园艺园林学院银杏团队题为“UV-B promotes flavonoid biosynthesis in Ginkgo biloba by inducing the GbHY5-GbMYB1-GbFLS module” 的研究论文,揭示了UV-B通过诱导GbHY5-GbMYB1-GbFLS模块促进银杏类黄酮的合成的分子机制。
森林是陆地生态系统的重要组成部分。随着城市化的推进和气候变化加剧,全球森林受到的干扰愈加剧烈。世界各国出台了许多林业政策和法规,以增加森林面积,并关注恢复和改善受干扰的森林生态系统的结构与功能。森林恢复的评估需要使用具有生态学含义的指标体系,才能满足森林恢复从面积评价到质量评价的需求。
土壤气态氮(如N2O和N2等)损失是陆地生态系统氮损失的重要途径,是导致陆地生态系统氮限制的重要机制。气态氮主要来自硝化作用和反硝化作用等土壤微生物过程。陆地生态系统是大气二氧化碳(CO2)重要的碳汇,在调节气候变化方面发挥着重要作用。全球陆地生态系统每年吸收人为活动排放CO2的30%左右,但其碳汇功能往往受到氮供应的限制。与1850-1900年相比,全球地表温度目前升高1.1°C左右。IPCC第...
土壤气态氮(如N2O和N2等)损失是陆地生态系统氮损失的重要途径,是导致陆地生态系统氮限制的重要机制。气态氮主要来自硝化作用和反硝化作用等土壤微生物过程。陆地生态系统是大气二氧化碳(CO2)重要的碳汇,在调节气候变化方面发挥着重要作用。全球陆地生态系统每年吸收人为活动排放CO2的30%左右,但其碳汇功能往往受到氮供应的限制。与1850-1900年相比,全球地表温度目前升高1.1°C左右。IPCC第...

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