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中国科学院知识创新工程重要方向项目(KZCX2-YW-JC203)

作品数:3 被引量:82H指数:3
相关作者:龚骏宋延静张晓黎李培苗高学鲁更多>>
相关机构:中国科学院烟台海岸带研究所中国科学院中国科学院大学更多>>
发文基金:中国科学院知识创新工程重要方向项目国家自然科学基金山东省科技发展计划项目更多>>
相关领域:农业科学生物学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 1篇生物学
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇农业科学

主题

  • 1篇氮循环
  • 1篇地球化
  • 1篇地球化学
  • 1篇毒性
  • 1篇营养化
  • 1篇生态系统
  • 1篇生物地球
  • 1篇生物地球化学
  • 1篇生物生态
  • 1篇生物质炭
  • 1篇施用
  • 1篇土壤
  • 1篇土壤改良
  • 1篇土壤生态
  • 1篇土壤生态系统
  • 1篇气体减排
  • 1篇迁移
  • 1篇微生物
  • 1篇微生物生态
  • 1篇温室气体

机构

  • 3篇中国科学院烟...
  • 1篇中国科学院
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 2篇龚骏
  • 1篇宋延静
  • 1篇张晓黎
  • 1篇高学鲁
  • 1篇李培苗

传媒

  • 1篇微生物学通报
  • 1篇应用生态学报
  • 1篇鲁东大学学报...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2010
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
环境中人为来源的铂族元素及其迁移转化研究进展被引量:7
2012年
铂族元素(PGEs)在汽车尾气催化转换器(VECs)、工业催化剂和制药学领域的广泛应用,致使PGEs尤其是铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)在某些区域已经成为新型环境污染物.由于环境样品中Pt/Pd、Pt/Rh与VECs中活性成分比例有较好的相关性,因此PGEs污染主要来源于应用了铂族金属的VECs.研究显示,过去的30年里,气溶胶、水生态系统(河水、雨水、地下水、海水、沉积物)、土壤、路尘和生物有机体等不同环境介质中PGEs浓度均显著增加.人们普遍认为铂族元素是惰性的,暴露于环境中的PGEs的健康风险很小,但PGEs毒性和生物可利用性的研究表明,在多种生物地球化学过程作用下,人为排放的PGEs易发生迁移,转化为毒性更大的形态,增加生物可利用性,通过食物链传递对人类产生潜在的健康风险.本文对不同环境介质中PGEs来源、分布及生物地球化学行为的最新成果进行了总结,认为PGEs人体健康风险标准制定、PGEs标准物质的研制、近海沉积物中PGEs的研究、PGEs对滩涂贝类的毒性、食物中PGEs的污染现状及人体健康风险评估等是今后PGEs研究的重要领域.
李培苗高学鲁
关键词:铂族元素毒性迁移环境风险
施用生物质炭对土壤生态系统功能的影响被引量:59
2010年
生物质炭在土壤中能存在很长时间,其掩埋可以通过多种方式影响土壤生态系统的功能,例如改变土壤的理化性质(提高土壤pH值、有机碳含量和阳离子交换量等),促进真菌、固氮微生物功能类群的生长,提高土壤肥力,增加作物产量,固定或吸附重金属、农药等污染物,减少二氧化碳、氧化亚氮、甲烷等温室气体的排放等.本文就这些方面的研究进展进行了综述.
宋延静龚骏
关键词:生物质炭土壤改良环境修复温室气体减排
微生物在近海氮循环过程的贡献与驱动机制被引量:16
2013年
人类活动导致海岸带氮超载而富营养化,进而引起更多的生态环境问题。在全球变化背景下,进一步揭示微生物驱动的氮循环过程的驱动机制及贡献,对评价与预测近海生态系统服务功能变化、管理决策等至关重要。本文介绍了固氮、氨化、硝化、反硝化、硝酸盐铵化、厌氧氨氧化过程在近海多种生境沉积物中的生物地球化学(速率、通量、贡献)与微生物生态学(功能类群丰度)特征及时空变化规律,阐述温度、溶氧、盐度、活性溶解有机碳、无机氮、沉水植物、底栖动物活动等因素对各过程速率的影响及对各竞争性类群或过程(氨氧化细菌/氨氧化古菌,反硝化/硝酸盐铵化/厌氧氨氧化)的调控机制,并简析了海岸带微生物氮循环研究所面临的机遇与挑战。
龚骏张晓黎
关键词:富营养化微生物生态生物地球化学
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