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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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以微生物燃料電池為核心的新型廢水處理系統在發電和去除污染物方面的潛力
本研究設計并測試了一種新型的無膜中試規模人工濕地-微生物燃料電池系統,其陰極一半垂直插入濕地基質,一半暴露于空氣中。
生物電化學系統中硝酸鹽污染地下水適宜處理的陰極電位和陽極電子給體
本研究評估了如何操作反硝化生物電化學系統(BES)來處理硝酸鹽污染的地下水。研究重點評估了陰極電位(從+597到-703 mV vs. SHE)和陽極電子供體(乙酸酯和水)的影響。
在具有自可持續光電陰極面的微生物燃料電池中產生生物電力
摘要指出,本研究旨在構建一種帶有光合藻類陰極的微生物燃料電池(MFC),該陰極能夠自我捕獲陽極釋放的二氧化碳并利用太陽能作為能量輸入
微生物燃料電池中使用的微生物特征描述應用豬糞便生態處理
本研究采用多學科方法,揭示了微生物組與營養物去除能力及產電性能之間的關系。研究使用了兩種不同的MFC構型(C-1和C-2)處理豬糞便。
受藻華分解影響的沉積物-水界面的磷-鐵-硫動力學
本研究首次結合兩種新型擴散梯度薄膜技術和微電極,通過原位中宇宙實驗,研究了藻華分解對這些元素動力學的影響。
受臨時二氧化碳泄漏影響的海洋沉積物中 pH 值的影響和恢復
摘要指出,碳捕集與封存(CCS)是減緩氣候變化的重要技術。為評估海底封存設施發生二氧化碳泄漏可能造成的影響,研究進行了一項新穎的現場尺度實驗,將二氧化碳氣體持續注入未固結的海底沉積物中37天。
生渦相關性:量化攪拌敏感型 O2 傳感器引起的人工通量
摘要指出,水生渦度相關技術是一種強大的非侵入性方法,用于測量沉積物-水界面的氧氣通量。該技術的核心是將同一采樣體積內高頻測量的湍流速度波動與氧氣濃度波動相關聯。
棲息于加勒比海海洋紅樹林沉積物中的兩種貝氏藻新種
本研究首次描述了在紅樹林根系附近沉積物中定殖的兩種貝氏硫細菌新種。研究結合了系統發育分析、脂質分析、電子顯微鏡技術,并對細菌的生存環境進行了原位和中宇宙生態系條件下的氧氣和硫化物測量。
評估牡蠣園藝對亞熱帶河口沉積物氮循環的影響
摘要指出,為了量化牡蠣對沉積物氮循環的影響,研究在美國莫比爾灣的兩個站點進行了實驗,將無牡蠣的籠子以及裝有成年或幼年美洲牡蠣的籠子懸掛在沉積物上方。
螃蟹生物擾動對西南大西洋潮間帶沉積物有機質處理的影響
本研究通過在現場操縱螃蟹和洞穴密度進行實驗,評估了螃蟹的生物擾動是否影響底棲代謝、沉積有機質的數量、分布和生物可利用性。
南極微生物墊:太古代湖泊氧綠洲的現代類似物
研究表明,即使在低光照下,墊層的光合作用也足以維持高達50μmol/L的氧氣濃度,使其夾在缺氧的上覆水體和缺氧的沉積物之間。
有機碳和硝酸鹽負載量對異化硝酸鹽還原銨 (DNRA) 和 N2 生產之間分配的影響
本研究通過操縱實驗,探討有機碳(C)和硝酸鹽(NO?)加載對分配的影響。
小底棲植物生物量增加一倍,同時溫帶河口潮間帶沉積物中的反硝化劑和細菌總豐度增加十倍
摘要指出,河口表層沉積物是去除人為無機氮的重要場所。這些沉積物表面常存在微底棲植物(MPB)生物膜,其通過分泌胞外聚合物(EPS)和競爭營養鹽(包括氮)等方式影響下層沉積物中的細菌群落。
模擬底棲初級生產對通過水-沉積物界面的氧氣傳輸的影響
基于48個樣本,表達式成功驗證,可用于淺水水體中WSI的DO交換計算,白天底棲生產釋放DO,夜間DO被消耗。
瓜伊馬斯盆地索諾拉邊緣冷泉沉積物中與底棲動物群落組合相關的微生物群落
摘要指出,索諾拉邊緣冷泉的海底呈現由不同底棲動物群落組合和微生物墊組成的鑲嵌分布模式。研究采用四種互補方法(16S rRNA基因454焦磷酸測序、定量PCR、熒光原位雜交和地球化學分析)調查了所有主要生境。
根據渦度相關和沉積物孔隙水剖面估計的珊瑚礁總堿度通量
摘要指出,海洋酸化會降低海水pH值和碳酸鈣(CaCO?)礦物的飽和度。在酸化背景下,Mg-方解石被認為是最先溶解的礦物,其溶解在沉積物深層更顯著,因微生物分解有機物產生CO?。
哥斯達黎加近海Quepos滑塌冷泉區底棲甲烷過濾系統的效率與適應性
摘要指出,在哥斯達黎加俯沖帶侵蝕性前弧區域,大量甲烷通過流體輸送至沉積物表面形成冷泉。
電纜細菌在季節性缺氧盆地中產生抵御 euxinia 的防火墻
這篇論文指出,季節性缺氧在沿海水域日益嚴重,但當缺氧進展至水體出現游離硫化物(euxinia)時,會對海洋生物造成嚴重危害。
低流帶沉積物結構與生態過程之間的聯系:探地雷達作為一種非侵入性工具來探測地下生物
這篇論文探討了探地雷達(GPR)作為一種非侵入性工具,用于探測礫石河床河流沉積物結構及其與地下生物活性區之間聯系的可行性。
大型底棲動物(chironomid 幼蟲)生物擾動對沉積物中磷的鐵耦合滅活:來自高分辨率動態測量的證據
這篇論文指出,磷是水體富營養化的關鍵因素,而沉積物中的磷釋放(內源負荷)是重要來源。研究通過140天的沉積物培養實驗,探究了搖蚊幼蟲生物擾動對沉積物中磷活性的影響。
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