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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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葡萄芽爆發啟動過程具有胞外連絲孔徑的動態調控特征
本研究揭示了葡萄芽爆發過程中胞外連絲孔徑的動態調控機制。研究發現休眠期葡萄芽的胞外連絲孔徑限制為2.1納米,僅允許單糖和植物激素等小分子通過,而較大分子(如酸性品紅和伊紅Y染料)需待芽爆發啟動后才能傳...
水流和附生生物生長對海草(大葉藻)葉際熱、光及化學微環境的影響
本研究通過微傳感器技術揭示了海岸富營養化導致的附生生物膜過度生長對海草(大葉藻)葉際物理化學微環境的嚴重影響。...
林丹污染物存在與否條件下水稻營養生長階段根際微生物組的組裝與變異
本研究通過高通量測序和多種環境因子分析,揭示了水稻營養生長階段根際微生物組在有機氯污染物林丹(lindane)脅迫下的時空動態變化規律。...
外部碳酸酐酶和溶質載體4(SLC4)碳酸氫鹽轉運蛋白是淡水被子植物中HCO3-吸收所必需的
摘要描述了淡水被子植物Ottelia alismoides的無機碳(Ci)獲取機制。研究表明,該植物具有主動CO2濃縮機制(CCM),能利用HCO3-作為碳源。通過抑制劑實驗(AZ和DIDS)和轉錄組...
利用磁性光學傳感器納米顆粒成像海草葉際氧氣動態與微環境
本研究開發了一種新型磁性光學傳感器納米顆粒技術,結合發光壽命成像系統,首次實現了對海草(大葉藻 Zostera marina)葉際復雜微環境中氧氣動態的高分辨率二維成像。...
升溫對海草葉片和茶葉凋落物生物量微生物分解的影響
摘要闡述了海草生態系統是全球重要的“藍碳”匯,但存在一種擔憂,即如果海洋溫度升高加速微生物分解,這種固碳能力將會下降。...
二氧化碳分壓升高對海洋卡盾藻和卵形卡盾藻(刺胞藻綱)熱性能的影響
摘要闡述了海洋酸化和變暖是影響藻類生長的關鍵氣候因素。魚類毒性刺胞藻綱的卡盾藻(Chattonella)物種在全球造成巨大經濟損失和環境影響。...
鈣依賴性過氧化氫介導富氫水減少植物根系鎘吸收
摘要闡述了氫氣(H2)作為一種可能的信號分子,參與了許多植物發育和適應性反應,包括減輕鎘(Cd)從土壤中吸收的有害影響...
周叢生物有潛力提高稻田磷利用效率
摘要闡述了稻田中磷(P)供應與水稻需求在生長早期和晚期不匹配,這主要導致磷利用效率低和環境風險高...
附生生物膜微環境導致的海草葉片表面強烈堿化和CO2限制
本研究使用電化學微傳感器測量了有無附生生物膜覆蓋的海草葉片表面的O2、pH和CO2微梯度,以確定附生生物膜對葉片化學微環境的影響...
在惡臭假單胞菌KT2440存在下,苦草根部通氣與結構之間權衡的證據
摘要闡述了本研究探討了在植物根際促生菌(PGPR)存在下,植物根部可塑性與根部氧氣動態之間的關系。...
電極插入在狐尾藻(Myriophyllum aquaticum)植物中產生緩慢傳播的電位
將微電極插入植物以記錄電電位時,可能會因干擾植物組織而產生電電位響應。本研究記錄了將Ag/AgCl玻璃微電極插入狐尾藻(Myriophyllum aquaticum)中柱時所觸發的電電位。...
淡水被子植物吸收HCO??需要外部α-碳酸酐酶和溶質載體4(SLC4)
淡水單子葉植物水車前(Ottelia alismoides)是已知唯一能操作三種CO?濃縮機制(CCMs)的物種:組成型HCO??利用和C4光合作用,以及兼性景天酸代謝(CAM),但其HCO??利用機...
根長可作為高通量篩選尾稃草屬(Urochloa spp.) grasses 耐澇性的代理指標
摘要闡述了熱帶地區廣泛種植的C4多年生尾稃草屬(Urochloa) grasses 經常面臨澇漬脅迫,限制了植物生長和生產。...
二氧化碳對底棲微藻氧動力學和凈初級生產力的影響:實驗研究
摘要指出底棲微藻和藍藻在淺水生態系統中具有重要生產力,但其碳限制機制研究不足。實驗通過控制覆水層上方空氣中CO?濃度(0–5000 ppm),結合丹麥Unisense微電極原位測量沉積物氧剖面...
用于主流厭氧氨氧化的靈活亞硝酸鹽供應替代方案:在增強工藝穩定性方面的進展
本研究評估了一種高效的替代方案,以替代當前基于亞硝化(nitritation)的主流厭氧氨氧化(anammox)工藝,該方案通過在主流條件下利用部分反硝化(PD;NO??-N → NO??-N)來提供...
關于浮游微生物群落對廢水響應的新型真實世界生態毒理學數據集
本研究提供了一個罕見的真實世界觀測數據集,記錄和量化了廢水排放與自然水生系統之間的壓力-應激-響應聯系。隨著全球廢水量以前所未有的速度增長,該數據集至關重要,它提供了有關微生物群落結構和功能的關鍵信息...
在連續流A2/O反應器中利用主流部分厭氧氨氧化技術強化真實污水脫氮
本研究通過在厭氧/缺氧/好氧(A2/O)反應器中,將厭氧氨氧化(anammox)技術整合到部分反硝化(NO??-N還原為NO??-N)過程中,在低COD/N比(2.7±0.4)的真實污水條件下成功富集...
以氧化亞氮形式去除氮素以實現能量回收:在短水力停留時間下提高工藝穩定性和氧化亞氮產率
本研究對耦合好氧-缺氧氧化亞氮分解操作(CANDO)工藝進行了中試和后續的實驗室規模研究,該工藝是一種兩階段脫氮與資源回收過程:第一階段在好氧生物反應器中將氨氧化為亞硝酸鹽;...
厭氧/缺氧亞硝酸鹽反硝化除磷過程中一氧化氮和氧化亞氮的產生:磷濃度的影響
本研究探討了在亞硝酸鹽反硝化除磷(N-DPR)過程中,磷濃度對污染物去除以及一氧化氮(NO)和氧化亞氮(N2O)產生的影響。...
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