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        全球領(lǐng)先的微電極研究系統(tǒng)

        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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        河流模擬水槽中床形內(nèi)潛流路徑上有機(jī)微污染物的轉(zhuǎn)化
        研究城市河流中有機(jī)微污染物在河床形態(tài)(如沙丘)誘導(dǎo)的潛流交換中的轉(zhuǎn)化行為。通過循環(huán)水槽實(shí)驗?zāi)M三角沙丘,結(jié)合水動力模型和反應(yīng)輸運(yùn)模型,量化了不同潛流路徑
        基于氧碳調(diào)控的微纖維與固體碳源添加優(yōu)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(zhì)表面快速流動導(dǎo)致水-生物膜-空氣接觸時間短,以及復(fù)氧增強(qiáng)加劇反硝化碳源不足的問題,本研究提出雙重優(yōu)化策略
        靜態(tài)磁場對低溫生物脫氮過程中氧化亞氮排放"窗口"效應(yīng)的宏基因組學(xué)解析
        本研究旨在探究靜態(tài)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(yīng),并從基因?qū)用娼沂酒渖飳W(xué)機(jī)制。
        底棲生物擾動耦合生物膜形成增強(qiáng)氮去除:緩解淡水富營養(yǎng)化的新策略
        摘要指出,沉積物中的氮污染是淡水富營養(yǎng)化難以控制的關(guān)鍵原因。傳統(tǒng)物理化學(xué)技術(shù)(如疏浚和覆蓋)易破壞水生棲息地。本研究結(jié)合底棲生物(搖蚊幼蟲)的生物擾動功能和生物膜技術(shù),驗證其對沉積物及上覆水中氮的協(xié)同去除效果。
        天然和人工表面活性劑對空氣-水界面擴(kuò)散邊界動力學(xué)和氧氣交換的影響
        通過比較天然海面微層(SML)與人工表面活性劑(Triton-X-100和油醇)對氣體通量的影響,揭示了二者如何通過增厚擴(kuò)散邊界層(DBL)抑制氧氣擴(kuò)散。
        單個珊瑚群體內(nèi)關(guān)鍵功能差異的生理和轉(zhuǎn)錄組變異特征
        指出珊瑚群體中不同位置的息肉因暴露于水流、光照等微環(huán)境差異,導(dǎo)致宿主和共生藻的轉(zhuǎn)錄組及生理特征發(fā)生空間分異。
        淺水富營養(yǎng)化湖泊中氮循環(huán)與藻華之間正反饋機(jī)制的研究
        描述了藻華在淡水生態(tài)系統(tǒng)中頻率、強(qiáng)度和持續(xù)時間增加,與氮循環(huán)相關(guān)。研究通過在太湖進(jìn)行高分辨率沉積物研究,評估不同氮組分的積累速率如何響應(yīng)藻華,旨在理解湖泊環(huán)境中氮循環(huán)的機(jī)制。
        海洋硅藻對高pCO2的馴化與適應(yīng)增強(qiáng)砷抗性
        研究探討了海洋酸化(高pCO?)如何影響三種硅藻(Phaeodactylum tricornutum、Thalassiosira pseudonana、Chaetoceros mulleri)對砷毒性的響應(yīng)。
        一種基于測量的新型模型用于計算海洋聚集體、沉積物和生物膜底物-水界面的擴(kuò)散通量
        提出了一種新型計算模型("Derivative-Max"),用于通過微傳感器測量的濃度剖面自動同步確定底物-水界面位置并精確計算溶解氣體/溶質(zhì)的擴(kuò)散通量。
        底拖網(wǎng)捕撈的物理擾動懸浮顆粒物并改變海底及鄰近區(qū)域的生物地球化學(xué)過程
        研究通過實(shí)地實(shí)驗量化了小型拖網(wǎng)在波羅的海泥質(zhì)海底單次作業(yè)的物理擾動和生物地球化學(xué)影響
        貝赫瀉湖(法國)底棲氧動力學(xué)及其對慢性缺氧維持和生態(tài)系統(tǒng)退化的影響
        研究探討了底棲氧需求(BOD)如何隨季節(jié)性和長期(數(shù)十年)缺氧變化,發(fā)現(xiàn)缺氧后沉積物中還原性化學(xué)物質(zhì)的積累會導(dǎo)致BOD顯著升高
        環(huán)境污染物的實(shí)時生物電子傳感
        開發(fā)了一種基于合成生物學(xué)與材料工程的實(shí)時生物電子傳感器,通過編程大腸桿菌構(gòu)建化學(xué)門控電子傳遞鏈: 響應(yīng)時間縮短至 <2分鐘(比傳統(tǒng)生物傳感器快4倍) 可檢測硫代硫酸鹽(引發(fā)微生物水華)和內(nèi)分泌干擾物(如4-羥他莫昔芬) 在復(fù)雜環(huán)境水樣中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量傳遞限制級響應(yīng)速度
        輻照度和溫度對韓國沿海水域甲殼珊瑚藻光合作用的影響
        論文研究了韓國濟(jì)州島海域殼狀珊瑚藻(Pneophyllum fragile)在光照與溫度變化下的光合特性。研究發(fā)現(xiàn): 溫度適應(yīng)性:P. fragile在高溫(31°C)下最大光合能力(Pmax)和暗呼吸速率(Rd)比低溫(11°C)高約3倍。 光照響應(yīng):飽和光照強(qiáng)度(Ek)在31°C時高達(dá)833 μmol光子/m2/s,表明高溫下需強(qiáng)光飽和。
        生物滴濾器去除 H 2 S 氣體的評估:氧氣劑量對性能和微生物群落的影響
        研究通過生物滴濾塔(BTF) 探究氧氣劑量(1%-10%)對H?S生物去除的影響機(jī)制。核心發(fā)現(xiàn): 氧氣劑量調(diào)控產(chǎn)物分布:低氧(1%)時單質(zhì)硫(S?)產(chǎn)率達(dá)78.13%,高氧(10%)時硫酸鹽(SO?2?)占80.39%; 微生物群落響應(yīng):低氧主導(dǎo)菌屬為硫氧化菌(如Terrimicrobium),高氧時嗜酸菌Acidithiobacillus占比72.87%;
        代謝可塑性可以增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)對全球變暖的反應(yīng)
        論文揭示代謝可塑性(生物通過馴化或適應(yīng)調(diào)整生理響應(yīng)能力)會顯著放大全球變暖對生態(tài)系統(tǒng)的影響。研究發(fā)現(xiàn): 體型依賴性:體型越小的生物代謝可塑性越強(qiáng)(長期增溫后代謝率提升更顯著); 熱敏感性增強(qiáng):長期增溫提高所有生物的急性熱敏感性(活化能增加);
        內(nèi)陸鹽湖化學(xué)脫氮與反硝化的協(xié)同作用
        論文研究了西班牙Gallocanta鹽湖沉積物中氮循環(huán)的生物與非生物途徑協(xié)同作用。核心發(fā)現(xiàn)包括: 化學(xué)反硝化(CDNT):亞鐵離子(Fe2?)驅(qū)動亞硝酸鹽(NO??)非生物還原,生成N?O(圖4)。添加外源Fe2?可增強(qiáng)該過程(反應(yīng)速率從0.005 h?1升至0.006 h?1)(表2)。
        海洋脫氧、酸化和磷限制對綠潮大型藻類石莼(Ulva prolifera)的復(fù)合效應(yīng)
        本研究通過實(shí)驗室和中宇宙(mesocosm)實(shí)驗,探究了海洋脫氧(OD)、酸化(OA)和磷限制(LP)對綠潮藻類石莼(Ulva prolifera)生理性能的復(fù)合效應(yīng)。
        通過雙 N-O 同位素分析和動力學(xué)建模揭示甲基桿菌 YHQ 同化硝酸鹽還原和甲烷氧化的機(jī)制
        論文通過雙N-O同位素分析和動力學(xué)模型,揭示了淡水濕地細(xì)菌 Methylobacter sp. YHQ 在好氧條件下耦合 硝酸鹽同化還原(assimilatory nitrate reduction) 與 甲烷氧化(CH? oxidation) 的機(jī)制。重點(diǎn)研究了硝酸鹽(NO??)和氧氣(O?)濃度對氮(N)、氧(O)同位素分餾的影響,首次報道了淡水細(xì)菌的同位素分餾比值(1?ε:1?ε),并建立了定量描述反應(yīng)速率的動力學(xué)模型。
        共表達(dá)分析揭示了熱液噴口共生體中圍繞兩條碳固定途徑的不同聯(lián)盟
        深海熱液管狀蠕蟲Riftia pachyptila的內(nèi)共生細(xì)菌"Candidatus Endoriftia"同時具備兩種碳固定途徑——卡爾文-本森-巴斯?jié)h(CBB)循環(huán)和還原性三羧酸(rTCA)循環(huán)。
        海水變暖和營養(yǎng)匱乏對珊瑚生理和能量代謝的影響
        論文研究了海水升溫和營養(yǎng)剝奪(溶解無機(jī)營養(yǎng)鹽DINut缺乏)對兩種珊瑚(八放珊瑚Heterxenia fuscescens和六放珊瑚Stylphra pistillata)生理及能量代謝的影響
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