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使用低成本的R-WASH系统对湿沉降物进行高分辨率采样和化学特性分析
摘要 0.85)。这些发现强调了高分辨率采样在理解沉降过程中的重要性。
来源:Environmental Technology
时间:2025-11-25
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开发了一种用于测定kLa值的自动化动态方法,并将其应用于受污染物影响的氧气传递过程的研究
摘要体积氧质量传递系数(K_La)是设计、放大和操作生物反应器时的一个关键参数。在这项研究中,我们开发了一种完全自动化的动态方法来确定K_La,从而消除了人工干预的需求,并确保了估计结果的可重复性和可靠性。该方法包括对探针响应时间的校正,并在曝气搅拌系统中不同操作条件下进行了验证。研究评估了两种代表性污染物的影响:苯酚和苯扎氯铵(BAC)。虽然苯酚对整体氧质量传递系数有轻微的提升(约18%),但BAC却导致了氧质量传递系数的降低,这主要是由于其对表面质量传递系数(k_S)的显著影响。据我们所知,这项工作首次提供了BAC对生物反应器中氧传递影响的实验证据。这些结果扩展了目前对污染物如何同时作为代
来源:Environmental Technology
时间:2025-11-25
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在卤碱条件下对碱性废污泥进行生物甲烷化处理:概念验证实验与技术经济评估的结合
摘要 9,0.6 M Na+),从来自污泥中提取生物聚合物后的复杂碱性有机废物残渣中连续生产出了高纯度的生物甲烷(约97% CH4)。在概念验证实验中,该底物的降解效率与中性条件下的降解效率相当(挥发性固体VS的降解率为40%,而中性条件下的降解率为36%)。通过分析运行数据,可以在工艺开发的早期阶段识别出全规模实施过程中的瓶颈,并将其与传统的压力摆动法和膜法生物气体提纯技术进行比较。最初发现的碱性发酵瓶颈源于一些过于保守的假设,而其他一些问题则可以通过技术手段解决。碱性发酵是一种有吸引力的方法,可以利用各种经过碱性预处理的难处理底物来生产日益需求的高纯度生物甲烷,这种方法比传统的离场生物气体
来源:Environmental Technology
时间:2025-11-25
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综述:环境诱导的肝脏疾病的表观遗传学基础
肝脏作为人体内解毒和代谢的核心器官,其功能受到环境暴露的深远影响。近年来,研究发现环境因素,包括饮食、化学物质以及生活方式,不仅会直接改变肝脏的生理状态,还可能通过影响表观遗传机制,进而引发肝脏疾病的发生与发展。表观遗传机制,如DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA的调控,能够不改变DNA序列的前提下,影响基因表达模式。这种影响具有持久性,甚至可能通过生殖细胞传递给后代,形成跨代的表观遗传记忆,从而在未直接接触有害物质的个体中依然表现出疾病风险。因此,深入理解环境诱导的表观遗传失调与肝脏疾病之间的关系,对于制定有效的预防和治疗策略至关重要。肝脏在维持全身代谢平衡中扮演着关键角色,其功能涵盖营养
来源:Epigenetics Reports
时间:2025-11-25
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谷物农田食物网的动态本质:高频采样揭示生态系统服务评估新视角
在农业生产高度依赖化学农药的今天,生物防治作为可持续发展的关键途径备受关注。然而,农业生态系统中复杂的食物网相互作用如同一个"黑箱",科学家们对其短期动态变化知之甚少。传统食物网动态理论主要基于中长期数据,但由于技术限制和研究方法局限,我们对几天或几周内食物网如何响应环境变化的认知存在巨大空白。这种认知缺口直接影响了生物防治效果的准确评估和精准管理。奥地利因斯布鲁克大学的Pedro Nuno Branco Leote、Michael Traugott和Oskar Ragnar Rennstam Rubbmark在《Scientific Reports》上发表的研究,通过创新性的高频采样策略揭开
来源:Scientific Reports
时间:2025-11-25
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黑麦草-玉米间作系统修复镉铅复合污染土壤的机制与生态服务功能提升
随着工业化进程加速,农田土壤重金属污染已成为威胁全球粮食安全的隐形杀手。其中,镉(Cd)和铅(Pb)的复合污染尤为棘手,它们通过食物链富集,不仅导致作物减产,更可能引发人体肾损伤、神经系统病变等健康风险。传统物理化学修复方法成本高昂且易破坏土壤生态,而植物修复技术因其环境友好特性备受关注。然而,单一植物往往难以同时高效去除多种重金属,且可能影响农业生产效益。如何实现"边生产边修复"的协同治理,成为当前农业环境领域的研究热点。在这项发表于《Scientific Reports》的研究中,中国科研团队创新性地将牧草之王黑麦草与主粮作物玉米组合成间作系统,试图破解Cd-Pb复合污染难题。研究人员通过
来源:Scientific Reports
时间:2025-11-25
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纤维素纳米纤维对地中海贻贝(Mytilus galloprovincialis)组织结构、抗氧化系统及乙酰胆碱反应的急性和亚慢性影响
纳米纤维素的环境生态效应研究进展一、研究背景与意义纳米纤维素作为新型生物基材料,已在多个工业领域获得广泛应用。其独特的纳米级纤维结构(10-20nm直径,2-3μm长度)使其在药物递送、水处理、包装材料等领域展现出显著优势。然而,材料纳米化后可能引发的生物学效应成为学界关注焦点。地中海贻贝(Mytilus galloprovincialis)作为典型的滤食性甲壳类生物,其组织对纳米材料具有高度敏感性,常被选作生态毒性评估的生物模型。二、实验设计与研究方法研究采用双周期暴露实验设计,分别设置96小时急性暴露和14天亚慢性暴露,浓度梯度涵盖10、100、1000μg/L三个水平。实验对象为成年地中
来源:Marine Pollution Bulletin
时间:2025-11-25
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海藻Posidonia oceanica移植成功的生理和生化指标
该研究聚焦地中海特有的大型海草种——宽叶海草(*Posidonia oceanica*)的移植效能评估,通过为期三年的实验系统探究了移植方式、供体来源及水深对海草生理生化指标的影响。研究团队由比利时利犹斯大学海洋实验室的多位学者组成,实验地点位于科西嘉岛卡尔维湾(STARESO海洋观测站附近),选择该区域作为研究场所主要基于其典型的大规模海草退化案例——长期锚泊造成的海底基质破坏。### 研究背景与意义海草生态系统作为海洋生物多样性热点区域,其退化与恢复直接影响沿海防护、碳汇能力及渔业资源。宽叶海草因其生长缓慢(百年生命周期)、结构复杂(地下茎网络庞大)及移植难度高等特点,成为生态修复的难点物
来源:Marine Pollution Bulletin
时间:2025-11-25
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在带有注释不确定性的航空影像中,对海洋石油泄漏进行像素级检测与分类
油污泄漏是全球范围内亟需关注的环境问题之一,尤其是在沿海和海洋生态系统中,其影响尤为严重。由于油污在水面上的扩散速度较快,且可能对海洋生物、渔业资源以及人类健康造成威胁,因此,快速、准确的油污检测和分类方法对于减轻其带来的负面影响至关重要。传统的油污监测方式主要依赖于人工分析,这不仅效率低下,还容易受到环境因素和人为误差的影响。随着科技的进步,特别是深度学习技术的发展,自动化油污监测已经成为可能,为环境管理和应急响应提供了新的工具。本研究提出了一种基于深度学习的框架,利用卷积神经网络(CNN)实现对油污的自动检测与分类。通过构建两个像素级别的RGB图像数据集,研究团队致力于解决当前油污检测中存
来源:Marine Pollution Bulletin
时间:2025-11-25
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综述:拉丁美洲国家用于AQP4-IgG检测的实时CBA(补体结合试验)资源有限,这对NMOSD(神经肌肉炎症性皮肤病)的诊断和治疗带来了影响
拉丁美洲地区神经视肌炎谱系疾病(NMOSD)诊断技术现状与挑战分析一、NMOSD诊断技术发展背景神经视肌炎谱系疾病作为中枢神经系统自身免疫性疾病,其诊断准确性的提升直接关系到患者预后。自2004年发现NMO-IgG抗体后,该检测技术经历了从间接免疫荧光(IIF)到酶联免疫吸附试验(ELISA)的迭代发展。2019年国际神经免疫学会确立的活细胞检测法(live CBA)作为诊断金标准,其敏感性达到98.7%,特异性超过99.5%(Jarius et al., 2014)。但该技术的设备成本高达12万美元,操作流程包含细胞培养、荧光标记、共聚焦显微镜观察等12个标准化步骤,导致在发展中国家普及面临
来源:Journal for Nature Conservation
时间:2025-11-25
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首次出现精神病症状时的自身免疫性脑炎:三级精神卫生中心进行的前瞻性非干预性纵向研究
在当今医学研究领域,免疫相关性脑炎(AE)作为一种由免疫系统异常引发的中枢神经系统疾病,逐渐受到越来越多的关注。该疾病通常表现为精神症状,如幻觉、妄想、情绪障碍等,但其实际病因往往与自身免疫反应有关。本文探讨了在俄罗斯一所三级精神病医院中,首次精神病发作(FEP)患者群体中AE的诊断情况,并分析了当前诊断算法在实际应用中的效果。研究结果不仅揭示了AE在FEP患者中的存在比例,还对诊断方法的改进提出了建议,以提高AE的识别率和治疗效果。### AE在FEP患者中的识别与诊断在研究过程中,共有784名连续入院的FEP患者接受了初步筛查。这些患者均被诊断为急性精神障碍(ICD-10 F23),并且在
来源:Journal for Nature Conservation
时间:2025-11-25
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使用MALDI-TOF质谱技术鉴定Legionella anisa、Legionella longbeachae和Legionella pneumophila:以环境分离株为对象的方法验证研究
本研究探讨了使用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)技术对三种常见的军团菌物种进行分类鉴定的有效性。这三种军团菌包括*Legionella anisa*、*Legionella longbeachae*和*Legionella pneumophila*。军团菌是一种广泛存在于自然环境和人工水系统中的细菌,它们可以引起人类感染,称为军团菌病。这种疾病可能表现为严重的肺炎,即军团菌肺炎,或较轻的类似流感症状,如庞蒂亚热,甚至偶尔出现非肺部感染。军团菌主要通过吸入受污染的水雾或尘埃传播,或者通过伤口感染或肺部吸入含军团菌的水。目前已有67种军团菌被发现,其中约30种与军团菌病
来源:Journal of Microbiological Methods
时间:2025-11-25
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比较基因组学揭示了鳗鲡类中自噬-溶酶体途径的扩展及适应性基因的选择
鳗鲡物种的进化适应机制研究揭示了其独特生命周期的分子基础。作为底栖-淡水两栖类群,鳗鲡在完成深海繁殖前的数十年间经历显著的生理重构。成年个体在产卵迁徙过程中停止摄食并出现肠道退化,这一现象的遗传机制长期存在研究空白。本研究通过整合四类鳗鲡的高质量基因组数据,结合比较基因组学、分子进化分析和功能注释,首次系统解析了鳗鲡适应长距离迁徙和营养剥夺的分子进化路径。在数据收集阶段,研究团队获取了14种硬骨鱼类的基因组信息,重点聚焦于四类鳗鲡(日本鳗鲡、长吻鳗鲡、美洲鳗鲡和太平洋鳗鲡)。通过OrthoFinder2系统识别出25,867个正交基因群,其中749个基因家族在鳗鲡类群中呈现显著扩张(p<0.0
来源:JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH
时间:2025-11-25
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利用金纳米粒子介导的内滤效应切换实现食品中全氟辛烷磺酸的上转换荧光检测
近年来,随着工业化和现代化的快速发展,环境和食品中的污染物问题日益受到关注。其中,全氟辛烷磺酸(Perfluorooctane sulfonic acid,PFOS)作为一种典型的持久性有机污染物,因其难以降解的特性而成为研究的热点。PFOS不仅广泛应用于工业和消费品中,还因其对生态环境和人类健康的潜在威胁而备受重视。本文介绍了一种基于上转换荧光纳米传感器的新型检测方法,旨在实现对PFOS的高效、快速和灵敏检测。PFOS的环境持久性和生物累积性使其成为全球关注的重点污染物之一。由于其分子结构中含有稳定的碳-氟键,PFOS在自然环境中几乎无法被分解,能够长期存在并逐渐积累在生物体内。这种特性使得
来源:Journal of Food Composition and Analysis
时间:2025-11-25
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MnO2纳米片/N,S共掺杂碳纳米粒子传感平台用于羟胺的灵敏检测
摘要 将碳纳米颗粒(CNPs)与基于纳米材料的淬灭剂结合使用,已成为开发先进传感系统的创新平台。在本研究中,我们开发了一种新型荧光传感平台,用于高灵敏度检测羟胺(HA)。通过一步水热合成方法,使用二甲基胺盐酸盐和二甲基亚砜(DMSO)作为前驱体,成功制备了氮硫共掺杂的碳纳米颗粒(N,S-CNPs)。合成的N,S-CNPs表现出优异的荧光性能,量子产率达到50%,同时具备出色的水溶性、光稳定性和化学稳定性。N,S-CNPs的荧光发射可以通过二氧化锰(MnO2)纳米片的复合机制(内滤效应(IFE)和静态淬灭效应(SQE)被有效淬灭。值
来源:Luminescence
时间:2025-11-25
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性状变异与植物表现:植物多样性及其空间分布模式在各种环境条件下的交互效应
植物的多样性和空间分布模式在塑造植物性状变异方面扮演着重要角色,并且这种性状变异反过来又会影响植物的生长表现。这一研究通过实验方法探讨了在不同环境条件下,植物多样性与空间分布模式如何共同作用,影响植物性状的变异,以及这些变异如何进一步影响植物的生长表现。实验在一种均质的环境中进行,使用了三种常见的草本植物,通过控制植物多样性、空间分布模式以及环境条件,观察其对植物性状变异的影响。研究发现,植物多样性对植物性状变异有显著的正向影响,无论是在正常供水还是干旱条件下,这种正向关联都存在。然而,植物空间分布模式对植物性状变异的影响则因环境条件而异,尤其是在干旱条件下,空间分布模式对植物性状变异的作用更
来源:Functional Ecology
时间:2025-11-25
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新热带地区猫科动物的生态位分化
摘要 en此链接指向英文版摘要 es此链接指向西班牙文版摘要 理解同域捕食者如何共存仍然是群落生态学中的一个核心问题,尤其是当这些物种在系统发育上具有亲缘关系、体型相似且生态位相似时。在新热带地区,这一挑战尤为突出,因为美洲虎(Panthera onca)、美洲狮(Puma concolor)、豹猫(Leopardus pardalis)和玛格猫(Leopardus wiedii)是广泛分布的同域大型和中型肉食动物,这似乎违背了“限制相似性
来源:Journal of Animal Ecology
时间:2025-11-25
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从捕食者到猎物: Harmonia axyridis 对攻击性竞争者脆弱性的案例研究
多色东方瓢虫(*Harmonia axyridis*)最初被视为一种有益的生物防治天敌,广泛引入到世界各地用于控制害虫种群。然而,随着时间的推移,它逐渐演变成一种对生态系统具有潜在危害的入侵物种,导致本地瓢虫种群数量下降,甚至被取代。这一现象引发了科学家对其生态影响的广泛关注。多色东方瓢虫的入侵成功主要归因于其强大的捕食能力、高度的侵略性以及在同域捕食(Intraguild Predation, IGP)中的主导地位。这些行为特征使其在竞争中占据优势,但也可能带来意想不到的后果。例如,当多色东方瓢虫与其它捕食者发生同域捕食时,其幼虫阶段可能更容易受到攻击,尤其是面对更具侵略性的竞争者时。本研究
来源:Insect Science
时间:2025-11-25
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在群落层面上,植物特征的相似性有助于提高繁殖成功率,这表明这种相似性可能是通过共享传粉者而实现的
植物在生态系统中通过吸引传粉者来实现繁殖,这一过程并非孤立发生,而是受到周围植物群落中多种因素的影响。这些因素包括植物的花特征、花的数量以及植物之间的相互作用模式。在复杂的生态群落中,植物之间可能通过共享传粉者而产生间接的相互作用,这些作用可能表现为竞争或促进。研究这些相互作用的机制对于理解植物与传粉者之间的关系,以及其对生态系统功能的影响具有重要意义。在巴西的 Campo Rupestre 这一高度多样化的热带草地生态系统中,研究团队探讨了植物群落如何影响传粉者的共享以及植物的繁殖成功率。Campo Rupestre 是一种典型的 OCBIL(旧、气候缓冲、贫瘠)生态系统,以其丰富的本地植物
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气候变化条件下的幼虫发育与滞育诱导:以墙褐蝶为对象的实验研究
摘要 在气候变化的影响下,具有复杂生命周期的生物(如昆虫)会面临可能干扰其生命周期调节的环境因素,包括滞育(diapause)的诱导。对新环境的适应不良反应可能导致局部或区域性的种群数量下降甚至灭绝。在西北欧,壁褐蝶(Lasiommata megera)是一种多代繁殖的物种,其种群数量下降被认为与夏季末和秋季气温升高有关,这种升温增加了产生第三代成虫的可能性,而不是进入滞育状态进行越冬。为了验证这一假设,我们将来自不同种群的幼虫暴露在室外环境中,并对其实施人工升温处理(即根据月份不同,将寄主植物所在处的温度提高0.5–3°C)。升温处理导致幼虫的发