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  1. 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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    利用生物泵多路徑處理藻華以減少溫室氣體產(chǎn)生和排放
    研究提出一種以沉水植物為核心的"生物泵"系統(tǒng),結(jié)合絮凝(PAC)和封蓋技術(shù),用于控制藻華并減少溫室氣體排放。
    上游大壩區(qū)域未出現(xiàn)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?xì)怏w(CH?和CO?)濃度及甲烷排放的影響。
    河流模擬水槽中床形內(nèi)潛流路徑上有機微污染物的轉(zhuǎn)化
    研究城市河流中有機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)水槽實驗?zāi)M三角沙丘,結(jié)合水動力模型和反應(yīng)輸運模型,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(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散邊界層(DBL)抑制氧氣擴散。
    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制的研究
    描述了藻華在淡水生態(tài)系統(tǒng)中頻率、強度和持續(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)的機制。
    海洋硅藻對高pCO2的馴化與適應(yīng)增強砷抗性
    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
    研究通過實地實驗量化了小型拖網(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

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