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巴西学校食品销售与青少年超加工食品消费关联研究:基于ERICA(2013-2014)心血管风险因素调查
随着全球饮食结构的变迁,超加工食品(ultra-processed foods)的消费量呈现显著上升趋势,这种以工业合成成分为主、营养价值低的食品类型正成为青少年健康的新威胁。在巴西,从1974-1975年到2008-2009年间,青少年超重患病率呈现惊人增长:男孩从3.7%上升至21.7%,女孩从7.6%升至19.4%。这种变化与巴西家庭预算调查所显示的饮食质量下降趋势相一致——天然或 minimally processed foods(最小加工食品)的能量占比逐渐减少,而加工和超加工食品的能量贡献却在不断增加。学校环境作为青少年成长的重要场所,对其饮食行为的形成具有深远影响。许多在这一阶段
来源:British Journal of Nutrition
时间:2025-10-18
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野生短命爬行动物中亲代年龄对子代适应性的影响研究
随着生物体年龄增长,其繁殖后代的适应能力可能出现下降,这种现象通常归因于亲代衰老(parental senescence)。然而,目前鲜有研究在野生种群或短寿命脊椎动物中验证亲代年龄对子代适应性的影响,且近期才有研究开始分别考察雄性和雌性子代的不同响应模式。本研究利用岛屿种群棕安乐蜥(Anolis sagrei)连续五代标记重捕(mark-recapture)和遗传亲本鉴定数据,系统分析母本年龄与父本年龄对子代成年存活率、首年繁殖成功率、寿命及终生适应度的综合影响。当比较同一子代队列中不同年龄亲本时发现:雄性后代的成年存活率随父本年龄增加而提升,但母本或父本年龄对雌性后代各项适应度指标均无显著
来源:Journal of Evolutionary Biology
时间:2025-10-18
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外来木材种植园作为印度巨松鼠(Ratufa indica)筑巢地的生态适应性研究——以西高止山脉帕拉尼山为例
在全球森林面积持续萎缩的背景下,人工林却以每年约1%的速度扩张,目前已成为占全球森林总面积7%(2.94亿公顷)的重要生态系统。这种土地覆盖变化对生物多样性产生着复杂影响:一方面,单一种植的人工林通常被认为生物承载力低于天然林;另一方面,近年研究发现某些成熟人工林可能为野生动物提供替代栖息地。西高止山脉作为世界生物多样性热点地区,其高海拔地带特有的"肖拉"(shola)草原-雨林镶嵌景观在过去半个世纪被大规模改种为桉树(Eucalyptus)、金合欢(Acacia)等经济树种,这种剧烈景观改造如何影响特有树栖物种成为亟待解答的生态学问题。印度巨松鼠(Ratufa indica)作为印度特有种,
来源:Global Ecology and Conservation
时间:2025-10-18
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印度南部保护区内灰斑巨松鼠对人工林栖息地的适应性响应与人类冲突研究
在印度西高止山脉的雨影区,一片片破碎的河岸森林中栖息着当地特有的灰斑巨松鼠(Ratufa macroura)。这种被世界自然保护联盟列为近危物种的树栖啮齿动物,正面临森林被农田和人工林蚕食的生存危机。尤其令人担忧的是,随着保护區周边生态敏感带内芒果、椰子等经济作物种植面积的急剧扩张(1993-2023年人工林增长150.53%),这些长着银灰色斑纹的松鼠开始表现出令人意外的行为转变——它们不仅没有消失,反而在人工林里形成了比自然栖息地更高的种群密度。为了解开这个生态谜题,来自野生动物研究所的Shilpa Bevoor团队在Srivilliputhur-Megamalai虎保护區展开系统研究。通
来源:Global Ecology and Conservation
时间:2025-10-18
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热带珊瑚岛生物结皮发育过程中土壤有机碳组分动态及其微生物驱动机制
在广袤的海洋中,星罗棋布着数以千计的热带珊瑚岛,它们如同碧海蓝天的明珠,是独特的海洋陆地生态系统。然而,这些由珊瑚礁衍生沉积物堆积形成的年轻岛屿,表层土壤通常为贫瘠的钙质沙,缺乏有机质和营养元素,生态系统极其脆弱。在这些岛屿的原始成土过程中,生物结皮扮演着“生态系统工程师”的关键角色。生物结皮是由蓝藻、地衣、苔藓等隐花植物及其相关微生物与土壤颗粒形成的复合体,是珊瑚岛生态系统初级演替的先锋。尽管生物结皮在干旱区生态系统中的碳汇功能已被广泛认知,但关于热带珊瑚岛生物结皮如何影响土壤有机碳(SOC)质量,特别是难降解有机碳(ROC)的固存机制,尚不清晰。SOC根据周转时间可分为活性有机碳(LOC)
来源:Geoderma
时间:2025-10-18
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欧洲泥炭地再湿润10-20年后孔隙水磷含量持续升高的综合性研究
在欧洲北部广袤的湿地景观中,泥炭地如同巨大的海绵,不仅孕育着独特的动植物群落,更是重要的碳汇和养分过滤器,被誉为"大地之肾"。然而,过去几个世纪以来,为了农业和林业发展,大量泥炭地被排水改造,导致水位下降、氧气进入千年积累的泥炭层,引发有机质加速分解。这一过程不仅释放大量二氧化碳,使泥炭地从碳汇转变为碳源,还导致储存的养分如磷和氮被释放,对下游水体造成污染。随着全球对生态系统服务功能的重视,近年来欧洲开展了大规模的泥炭地恢复工程,通过再湿润(rewetting)试图恢复其生态功能。但科学家们发现,即使恢复了缺氧的饱和水环境,养分的释放问题并未立即解决,反而可能加剧。特别是磷元素的持续释放,可能
来源:Geoderma
时间:2025-10-18
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电子离域调控热离子迁移实现高性能高温氧化物陶瓷微波吸收材料
随着航空航天飞行器速度的不断提升,其发动机等关键部件长期面临1600℃以上的强氧化环境和雷达探测双重挑战。传统磁性损耗型微波吸收材料在高温下会出现磁损耗退化,而碳基介电损耗材料在400℃以上易氧化失效。虽然陶瓷基材料具有更好的耐高温性能,但现有氧化物陶瓷仍存在介电损耗能力有限、阻抗匹配不佳等瓶颈,导致高温下有效吸收带宽窄(EAB<4GHz)、反射损耗不足(RLmin-40dB)且厚度较大(d≥1.5mm)。针对这一难题,清华大学万春磊团队在《Nature Communications》发表最新研究,提出通过电子离域调控热离子迁移的策略,设计出具有超宽吸收带宽和超强吸收能力的双层稀土锆酸盐陶瓷微
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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焦磷酸与不饱和氮位点协同作用实现浓硝酸中铀的高效回收
随着核能产业的快速发展,乏核燃料(SNF)的安全处理与资源回收已成为关乎能源可持续性和环境安全的核心议题。全球核电站每年产生约10,500吨乏燃料,其中含有超过90%未消耗的铀资源以及大量高放射性裂变产物。传统回收技术面临超强酸(12 M HNO3)和强辐射(500 kGy)环境的严峻挑战,多数吸附材料会出现结构降解或功能失效。为解决这一难题,海南大学研究团队在《Nature Communications》发表创新性研究,开发出焦磷酸修饰石墨相氮化碳(PCN1/3)聚合物材料。该材料巧妙利用g-C3N4骨架固有的化学稳定性,结合焦磷酸基团与不饱和氮原子的协同配位作用,实现了浓硝酸环境中铀酰离子
来源:Nature Communications
时间:2025-10-18
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热带河流中鲶类长距离洄游生态学研究:基于耳石化学的伊洛瓦底江与湄公河比较分析
在热带河流生态系统中,鱼类洄游行为一直是渔业管理的核心科学问题。伊洛瓦底江和湄公河作为东南亚最重要的两大河流系统,孕育着丰富的水生生物资源,其中鲶科鱼类(Pangasiidae)更是当地渔业经济的支柱物种。然而随着流域内水电站建设的加速推进,河流连通性遭到严重破坏,这些需要长距离洄游完成生命周期的鱼类正面临生存危机。尽管早有研究推测这些鲶类存在海洋-淡水间的迁徙行为,但缺乏直接证据支持,致使保护措施制定缺乏科学依据。为破解这一难题,研究团队选取两大流域的四种关键鲶类——湄公河的Pangasius krempfi和P. mekongensis,伊洛瓦底江的P. pangasius和Pangasi
来源:Fisheries Research
时间:2025-10-18
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河流环境中鱼类耳石方解石多晶型优势形成的证据及其生物矿化意义
研究亮点本研究通过共聚焦显微拉曼光谱技术,首次在恒河野生淡水鱼类耳石中发现方解石多晶型的主导现象。光谱数据显示强烈的方解石特征峰(v1拉伸模式1087 cm−1),同时检测到文石(aragonite)和球霰石(vaterite)的弱信号。在Labeo bata和Channa punctata中还观察到球霰石的晶格振动模式。钡元素替代钙形成的碳酸钡(witherite)在H. fossilis和C. punctata中呈空间分布特征。克鲁斯卡尔-瓦利斯检验与事后邓恩检验表明多晶型强度存在显著差异,揭示了河流环境中生物矿化的特殊模式。结论本研究填补了野生淡水鱼类耳石非文石多晶型形成的知识空白。三种
来源:Fisheries Research
时间:2025-10-18
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瓜尔豆秸秆多酚提取物的功能特性表征及其抗肥胖潜力研究
每年印度产生超过6.83亿吨的农业废弃物,这些废弃物大多被焚烧或废弃,不仅造成资源浪费,还带来严重的环境问题。其中,瓜尔豆(Cyamopsis tetragonoloba)秸秆作为一种未被充分开发的木质纤维素副产品,虽然传统上被用作牲畜饲料,但其含有丰富的生物活性成分潜力一直未被系统挖掘。以往研究多集中于瓜尔豆的种子、豆荚和胶质,而对秸秆的关注较少,这限制了其在高端应用领域的价值提升。面对日益严峻的资源与环境挑战,如何将这类农业废弃物转化为高附加值产品,成为可持续生物经济发展的重要课题。在此背景下,由Ritu Rani、Deepika Kaushik、Fatih Oz、Graciela Dol
来源:Environmental Technology & Innovation
时间:2025-10-18
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社区环境特征与2型糖尿病发病风险:绿色设施、步行便利性与空气污染的纵向关联研究
在全球2型糖尿病(T2D)发病率持续攀升的背景下,传统研究多聚焦于个体行为因素,而环境暴露对代谢健康的影响机制尚未明确。尽管已有横断面研究提示居住区绿化、步行便利性等环境特征可能与T2D风险相关,但多数研究存在三大局限:一是依赖单时间点暴露测量,难以捕捉动态变化;二是未能充分考量多环境因素的共暴露效应;三是缺乏对个体层面混杂因素的精细控制。这些方法学缺陷使得环境暴露与T2D之间的因果关系始终存在争议。为突破这些研究瓶颈,由犹他大学家庭与消费者研究系David S. Curtis领衔的研究团队在《Environment International》发表了开创性成果。研究人员利用犹他人口数据库(U
来源:Environment International
时间:2025-10-18
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人工智能与野生动物保护融合:基于基因验证图像的野猫分类研究
在欧洲的森林和田野中,生活着一种神秘而优雅的生物——欧洲野猫(Felis silvestris)。这种体型中等(3.7-4.9千克)的猫科动物虽然被世界自然保护联盟(IUCN)列为"无危"物种,却面临着一种隐形威胁:与家猫(Felis catus)的杂交。这种基因渗入现象已经导致苏格兰地区的野猫种群功能性灭绝,当地个体大多已成为杂交后代。更令人担忧的是,杂交问题并非孤立现象,从葡萄牙、西班牙到法国、德国,再到瑞士和意大利,欧洲多国都发现了野猫与家猫的杂交个体。传统上,研究人员依赖遗传分析来准确鉴定野猫、杂交猫(HY)和家猫(DC)。但获取野猫样本极具挑战性,因为野猫种群密度低,非侵入性采样方法
来源:Ecological Genetics and Genomics
时间:2025-10-18
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基于迁移学习(TL)的深度学习模型跨流域泛化预测有害藻华(HABs)研究
随着全球气候变化和人类活动影响的加剧,有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)的发生频率、强度和地理分布范围正不断扩大。这类以蓝藻为主的水华现象不仅严重影响水生生态系统的健康,还会通过释放藻毒素和产生异味物质,直接威胁饮用水安全与公众健康。尽管深度学习(Deep Learning, DL)模型在HABs预测中已展现出强大的潜力,但由于监测数据稀缺、站点间差异显著以及环境因子复杂交互等因素,构建具有高精度和强泛化能力的预测模型仍面临巨大挑战。为应对上述问题,来自首尔大学环境工程学院的Jaegwan Park、Taeseung Park等研究人员开展了一项系统性研究,探索利
来源:Ecological Genetics and Genomics
时间:2025-10-18
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综述:配位化学在腐蚀科学与工程中的作用:配位键与配位材料
配位化学在腐蚀科学与工程中的作用:配位键与配位材料腐蚀作为全球每年造成2.5万亿美元经济损失的自然降解过程,严重威胁工业设施安全与生态环境。传统有机腐蚀抑制剂依赖氮、氧、硫、磷等杂原子提供的孤对电子,通过配位键与金属表面d轨道形成吸附保护层。配位化学理论通过阐明n→d电子转移与d→p*反馈键的协同机制,为抑制剂分子设计提供了关键指导:给电子取代基通过+I/+R效应增强配位效率,而吸电子基团则可能通过共振创造sp2杂化缺电子位点,促进反馈键形成。配位材料 vs 传统腐蚀抑制剂:性能对比新型配位材料如MOFs、CPs和有机金属化合物(OMCs)凭借其可调控孔结构、高比表面积和表面功能化能力,显著提
来源:Contraception
时间:2025-10-18
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车前草对奶牛干物质摄入量、产奶量及尿氮浓度的调控作用研究
Highlight本研究亮点在于首次在爱尔兰牧场体系中验证了车前草(PL)对奶牛氮代谢的调控作用,为降低农业面源污染提供了具体方案。Materials and methods本研究采用2×2交叉设计(n=8),将泌乳中期奶牛随机分为两组,分别投喂基础饲料(PRG-WC,简称GrC)或添加68%车前草的实验饲料(GCP),每日补充2.75kg浓缩料。实验含16天适应期及5天数据采集期,监测个体DMI、产奶量及每日6个时间点(00:00-20:00)的尿液氮浓度。Forage botanical composition and feed chemical compositionGCP饲料中车前草(
来源:Animal Feed Science and Technology
时间:2025-10-18
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基于CNN-ViT混合模型与可解释人工智能的甘薯水分胁迫RGB图像检测系统
随着全球气候变化的加剧,干旱和洪涝等极端天气事件频发,对农业生产造成了严重威胁。作为重要粮食作物的甘薯(Ipomoea batatas L.),虽然具有较强的环境适应能力,但其产量和品质仍受到水分胁迫的显著影响。传统的水分胁迫监测方法主要依靠土壤湿度、气孔导度等生理指标测量,这些方法虽然准确但存在破坏性采样、耗时费力等局限,难以实现田间实时监测。尽管高光谱成像等遥感技术能够实现非破坏性检测,但其高昂的成本和复杂的操作限制了在农业生产中的广泛应用。针对上述问题,韩国庆尚国立大学生物系统工程系的研究团队在《Agricultural Water Management》上发表了一项创新研究,开发了一种
来源:Agricultural Water Management
时间:2025-10-18
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碳氮比调控的微生物氮磷失衡机制及其对土壤CO2排放的驱动作用
Highlight秸秆还田后土壤理化性质变化经过四年的秸秆还田处理,土壤有机碳(SOC)、可溶性有机碳(DOC)、可溶性有机氮(DON)和有效磷(AP)均显著提升(p < 0.05)。DOC含量表现为双倍秸秆量(DS)>全量秸秆(FS)>对照组(CK)。玉米秸秆全量还田(FSm)使土壤AP增加24.9%,而双倍还田(DSm)提升达39.3%。花生秸秆虽也显著提高AP,但增幅较小(FSp增加9.21%,DSp增加13.6%)。玉米秸秆处理的土壤C/N比在对照组与还田组间保持稳定,而花生秸秆显著提高了土壤C/N和C/P比。不同秸秆添加对土壤有机碳积累和养分的影响秸秆富含碳和营养元素,适量还田可补偿
来源:Agriculture, Ecosystems & Environment
时间:2025-10-18
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综述:膜蒸馏和渗透蒸发中污染缓解的新兴趋势:对脱盐和废水处理的影响
引言70 g/L),且受渗透压影响远小于纳滤(NF)和RO等压力依赖型过程。与多级闪蒸(MSF)和多效蒸馏(MED)等传统热法脱盐技术相比,MD和PV消耗的电能显著减少,在保持可比热力输入的同时降低了水生产成本,使其更具经济性。膜传输与污染特性膜传输机制MD和PV均基于料液和渗透侧之间的温差运行。MD通常使用多孔疏水膜,水蒸气在由料液和渗透侧温差产生的蒸汽压差驱动下穿过膜孔。MD膜的一个关键特性是液体进入压力(LEP),即液体渗透膜孔所需的最小压力。一旦膜孔被液态水填充,即发生膜润湿现象,膜的水通量会显著下降。MD的水通量(J)表示为蒸汽压差(Δpi)和膜渗透性(P)的函数。盐截留率(R)由渗
来源:Advanced Membranes
时间:2025-10-18
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蒸发冷却器加装过滤装置对农场工人住宅内外空气金属及颗粒物的影响研究
引言加州圣华金河谷是美国颗粒物(PM)污染最严重的地区之一,同时面临着野火烟雾和极端高温的双重公共卫生挑战。当地农场工人社区普遍使用蒸发冷却器(EC,俗称“沼泽冷却器”)进行室内降温。然而,EC在运行时需要吸入大量室外空气,这同时也将环境中的空气污染物,特别是颗粒物(PM)和重金属,带入室内,在野火烟雾事件期间问题尤为突出。为应对这一问题,FRESSCA(通过沼泽冷却器空气过滤减少野火烟雾呼吸道暴露)项目旨在开发和评估一种适用于EC进气口的、可自行安装(DIY)的过滤方案,以降低室外污染物向室内的迁移。本研究作为该项目的一部分,重点通过实验室分析室内外PM样本(包括被动采样器收集的PM、空气金
来源:Journal of the Air & Waste Management Association
时间:2025-10-18