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全球領先的微電極研究系統
微米級微電極適用穿刺動植物組織、沉積物、生物膜的微電極
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湍流在內部磷釋放中的作用湍流強度很重要
研究通過模擬環境湍流場景,系統分析了不同湍流強度對沉積物內部磷釋放的影響,重點探討了湍流混合與沉積物懸浮的交互作用對磷動態的調控機制。...
紅樹林濕地深海古菌群的垂直分布表明,深海古菌群6亞群具有明顯的生態位偏好
研究通過高通量測序和定量PCR技術,系統分析了深圳福田紅樹林濕地沉積物中Bathyarchaeota(深古菌門)的垂直分布和生態位偏好,重點揭示了亞群6的獨特環境適應性。...
底泥翻耕對巢湖西部聚藻區黑臭風險的預控效果
研究通過室內模擬實驗,評估了不同深度底泥翻耕對巢湖聚藻區黑臭風險的預控效果,重點分析了翻耕后底泥-水界面的理化特性變化及黑臭形成機制。...
在馬里亞納俯沖帶,流體的排泄與進入的板塊的彎曲有關
研究通過載人潛水器(HOV)Jiaolong對馬里亞納俯沖帶輸入板塊的流體排放特征進行了觀測和分析,重點揭示了板塊彎曲導致的斷層活動如何促進流體循環和排放,及其對地球化學過程和微生物生態系統的影響。...
垂直流人工濕地高效凈化低碳氮比河流——基于杭州中試研究
研究通過中試規模的集成垂直流人工濕地(IVCWs)處理低C/N比微污染河流水,評估了不同植物和基質配置對氮磷去除效率的影響,并提出了優化模型。...
不同氮條件下下水道微生物代謝響應及生態系統轉化機制
研究通過1200米中試下水道系統,探究有機/無機氮比例(7:3的A組 vs 3:7的B組)對碳、氮、硫生物轉化的影響。...
利用生物泵多路徑處理藻華以減少溫室氣體產生和排放
研究提出一種以沉水植物為核心的"生物泵"系統,結合絮凝(PAC)和封蓋技術,用于控制藻華并減少溫室氣體排放。...
上游大壩區域未出現甲烷熱點:以中國三峽水庫某支流為例的研究
研究以三峽水庫(TGR)支流玉林河為對象,探究筑壩對沉積物碳氣體(CH?和CO?)濃度及甲烷排放的影響。...
珊瑚胃腔pH在光照和黑暗培養中對海水pH降低的響應表明海洋酸化對鈣化的影響存在物種特異性差異
研究通過微電極技術,在三種海水pH(8.2、7.9、7.6)和光暗條件下,監測了兩種珊瑚(Montastraea cavernosa和Duncanopsammia axifuga)胃腔(GVC)的氧氣...
珊瑚邊界層中的纖毛渦流與氧氣動力學
研究通過新型光片顯微鏡流室系統,結合微粒測速技術和高分辨率氧分析,探究了珊瑚(Porites lutea)纖毛運動在模擬環境水流和光照條件下對擴散邊界層(DBL)內氧氣動力學的調控作用。...
巴西米納斯吉拉斯州馬里亞納Fund?o大壩潰壩環境影響的系統綜述
本研究系統綜述了2015年Fund?o尾礦壩潰壩事件對巴西Doce河流域的環境影響。通過分析91項研究(2015-2022年)...
聚苯乙烯碎片中阻燃劑的浸出:在珊瑚中的生物積累及潛在影響
研究調查了法國里維拉海岸的聚苯乙烯(PS)泡沫碎片,發現其含有高濃度六溴環十二烷(HBCDD,最高達1,940 μg/g)...
基于氧碳調控的微纖維與固態碳源添加優化部分非飽和人工濕地污染物去除
研究通過添加親水棉微纖維至非飽和區延長水力停留時間(HRT),并添加聚丁二酸丁二醇酯(PBS)至飽和區作為緩釋碳源,優化部分非飽和人工濕地(CW)的污染物去除。...
中國渤海夏季氧耗竭與酸化研究
研究通過2017-2018年夏季渤海北部近岸-離岸斷面月度調查,揭示底層水體氧耗竭與酸化的動態機制...
基于氧納米氣泡的地球工程方法修復富營養化湖泊缺氧及調控內源負荷
種基于氧納米氣泡的新型"絮凝-封蓋"地球工程方法,用于同步修復沉積物缺氧并控制內源磷負荷。通過將天然沸石改性為載氧材料(OCM)作為封蓋劑,在缺氧沉積物與上覆水之間形成"氧鎖定層"。...
河口及潮間帶濕地中亞硝酸鹽/硝酸鹽依賴型厭氧甲烷氧化菌的豐度與活性:異質性及驅動因素
研究證實長江口不同鹽度生境中同時存在兩類n-DAMO微生物:類"Candidatus Methylomirabilis oxyfera"細菌(通過pmoA基因量化)和類"Candidatus Meth...
河流模擬水槽中床形內潛流路徑上有機微污染物的轉化
研究城市河流中有機微污染物在河床形態(如沙丘)誘導的潛流交換中的轉化行為。通過循環水槽實驗模擬三角沙丘,結合水動力模型和反應輸運模型,量化了不同潛流路徑...
基于氧碳調控的微纖維與固體碳源添加優化部分不飽和人工濕地污染物去除
針對部分不飽和人工濕地中廢水在基質表面快速流動導致水-生物膜-空氣接觸時間短,以及復氧增強加劇反硝化碳源不足的問題,本研究提出雙重優化策略...
靜態磁場對低溫生物脫氮過程中氧化亞氮排放"窗口"效應的宏基因組學解析
本研究旨在探究靜態磁場(SMF)對低溫(10°C)生物脫氮(BNR)過程中N2O排放是否存在"窗口"效應,并從基因層面揭示其生物學機制。...
底棲生物擾動耦合生物膜形成增強氮去除:緩解淡水富營養化的新策略
摘要指出,沉積物中的氮污染是淡水富營養化難以控制的關鍵原因。傳統物理化學技術(如疏浚和覆蓋)易破壞水生棲息地。本研究結合底棲生物(搖蚊幼蟲)的生物擾動功能和生物膜技術,驗證其對沉積物及上覆水中氮的協同...
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