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陆地生态系统甲烷产生和氧化过程的微生物机理
被引量:
52
1
作者
张坚超
徐镱钦
陆雅海
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第20期6592-6603,共12页
陆地生态系统存在许多常年性或季节性缺氧环境,如:湿地、水稻土、湖泊沉积物、动物瘤胃、垃圾填埋场和厌氧生物反应器等。每年有大量有机物质进入这些环境,在缺氧条件下发生厌氧分解。甲烷是有机质厌氧分解的最终产物。产生的甲烷气体...
陆地生态系统存在许多常年性或季节性缺氧环境,如:湿地、水稻土、湖泊沉积物、动物瘤胃、垃圾填埋场和厌氧生物反应器等。每年有大量有机物质进入这些环境,在缺氧条件下发生厌氧分解。甲烷是有机质厌氧分解的最终产物。产生的甲烷气体可通过缺氧-有氧界面释放到大气,产生温室效应,是重要的温室气体。产甲烷过程是缺氧环境中有机质分解的核心环节,而甲烷氧化是缺氧-有氧界面的重要微生物过程。甲烷的产生和氧化过程共同调控大气甲烷浓度,是全球碳循环不可分割的组成部分。对陆地生态系统甲烷产生和氧化过程的微生物机理研究进展进行了概要回顾和综述。主要内容包括:新型产甲烷古菌即第六和第七目产甲烷古菌和嗜冷嗜酸产甲烷古菌的发现;短链脂肪酸中间产物互营氧化过程与直接种间电子传递机制;新型甲烷氧化菌包括厌氧甲烷氧化菌和疣微菌属好氧甲烷氧化菌的发现;甲烷氧化菌生理生态与环境适应的新机制。这些研究进展显著拓展了人们对陆地生态系统甲烷产生和氧化机理的认识和理解。随着新一代土壤微生物研究技术的发展与应用,甲烷产生和氧化微生物研究领域将面临更多机遇和挑战,对未来发展趋势做了展望。
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关键词
甲烷产生
甲烷氧化
微生物机理
新型产甲烷古菌
直接种间电子传递
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职称材料
酒泉-金塔盆地绿洲土地利用变化与生态系统服务价值评估
被引量:
1
2
作者
崔志杰
徐镱钦
+2 位作者
高俊红
孙朋
巩杰
《水土保持通报》
CSCD
北大核心
2014年第1期252-257,272,共7页
基于1990,1999,2006年和2010年4期Landsat TM土地利用类型数据,以酒泉—金塔盆地绿洲为例探究干旱区土地利用时空变化,并对其生态系统服务价值进行评价。结果表明:(1)研究区1990—2010年土地利用发生了较大变化,耕地、林地、草地、城镇...
基于1990,1999,2006年和2010年4期Landsat TM土地利用类型数据,以酒泉—金塔盆地绿洲为例探究干旱区土地利用时空变化,并对其生态系统服务价值进行评价。结果表明:(1)研究区1990—2010年土地利用发生了较大变化,耕地、林地、草地、城镇居民地面积持续增加,水域面积萎缩,未利用地大幅度减少。(2)酒泉—金塔绿洲1990,1999,2006及2010年研究区的生态系统服务价值分别为24.53,26.99,29.84和30.16亿元/a,呈现逐步增长的趋势,但增长率逐步降低,分别为10.04%,10.54%和1.09%。(3)生态系统单项服务价值分析表明研究区服务性价值大于生产性价值。(4)研究区的生态系统服务价值变化趋势与生态风险指数变化一致,应合理开发和管理水土资源以降低绿洲资源利用的生态风险,为区域可持续发展更好地服务。
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关键词
干旱区
土地利用
时空变化
生态系统服务
酒泉-金塔盆地绿洲
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职称材料
水稻农业增产减排可持续发展的生物工程技术
被引量:
3
3
作者
徐镱钦
陆雅海
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期122-124,共3页
水稻是全世界将近一半人口的主粮.据统计目前全球水稻栽培面积约为每年1.62亿公顷[1],其中亚洲最多(1.43亿公顷)占88%,非洲和美洲其次,分别占6.4%和4.4%.绝大部分水稻生产国家为发展中国家,经济发展相对落后,人口密度高而且增长速度快...
水稻是全世界将近一半人口的主粮.据统计目前全球水稻栽培面积约为每年1.62亿公顷[1],其中亚洲最多(1.43亿公顷)占88%,非洲和美洲其次,分别占6.4%和4.4%.绝大部分水稻生产国家为发展中国家,经济发展相对落后,人口密度高而且增长速度快,不少区域还因土壤质量差、肥力贫瘠,基础设施落后,导致自然灾害频发,粮食短缺问题严重.更为严峻的是,世界人口还将继续增长,估计至2050年世界人口将再增加20亿.
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关键词
生物工程技术
可持续发展
水稻
减排
农业
世界人口
人口密度
发展中国家
原文传递
题名
陆地生态系统甲烷产生和氧化过程的微生物机理
被引量:
52
1
作者
张坚超
徐镱钦
陆雅海
机构
北京大学
出处
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第20期6592-6603,共12页
基金
国家自然基金重点项目(41130527)
文摘
陆地生态系统存在许多常年性或季节性缺氧环境,如:湿地、水稻土、湖泊沉积物、动物瘤胃、垃圾填埋场和厌氧生物反应器等。每年有大量有机物质进入这些环境,在缺氧条件下发生厌氧分解。甲烷是有机质厌氧分解的最终产物。产生的甲烷气体可通过缺氧-有氧界面释放到大气,产生温室效应,是重要的温室气体。产甲烷过程是缺氧环境中有机质分解的核心环节,而甲烷氧化是缺氧-有氧界面的重要微生物过程。甲烷的产生和氧化过程共同调控大气甲烷浓度,是全球碳循环不可分割的组成部分。对陆地生态系统甲烷产生和氧化过程的微生物机理研究进展进行了概要回顾和综述。主要内容包括:新型产甲烷古菌即第六和第七目产甲烷古菌和嗜冷嗜酸产甲烷古菌的发现;短链脂肪酸中间产物互营氧化过程与直接种间电子传递机制;新型甲烷氧化菌包括厌氧甲烷氧化菌和疣微菌属好氧甲烷氧化菌的发现;甲烷氧化菌生理生态与环境适应的新机制。这些研究进展显著拓展了人们对陆地生态系统甲烷产生和氧化机理的认识和理解。随着新一代土壤微生物研究技术的发展与应用,甲烷产生和氧化微生物研究领域将面临更多机遇和挑战,对未来发展趋势做了展望。
关键词
甲烷产生
甲烷氧化
微生物机理
新型产甲烷古菌
直接种间电子传递
Keywords
methane production
methane oxidation
microbial mechanisms
novel methanogens
direct interspecies electron transfer(DIET)
分类号
X171.1 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
酒泉-金塔盆地绿洲土地利用变化与生态系统服务价值评估
被引量:
1
2
作者
崔志杰
徐镱钦
高俊红
孙朋
巩杰
机构
兰州大学资源与环境学院
兰州大学西部环境教育部重点实验室
出处
《水土保持通报》
CSCD
北大核心
2014年第1期252-257,272,共7页
基金
国家级大学生创新创业训练计划“西北干旱区酒泉-金塔绿洲土地覆盖与生态服务价值变化及其驱动力研究”(201210730084)
兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金资助“大敦煌生态圈”生态-水文-社会发展关键问题与对策研究”(lzujbky-2013-m02)
文摘
基于1990,1999,2006年和2010年4期Landsat TM土地利用类型数据,以酒泉—金塔盆地绿洲为例探究干旱区土地利用时空变化,并对其生态系统服务价值进行评价。结果表明:(1)研究区1990—2010年土地利用发生了较大变化,耕地、林地、草地、城镇居民地面积持续增加,水域面积萎缩,未利用地大幅度减少。(2)酒泉—金塔绿洲1990,1999,2006及2010年研究区的生态系统服务价值分别为24.53,26.99,29.84和30.16亿元/a,呈现逐步增长的趋势,但增长率逐步降低,分别为10.04%,10.54%和1.09%。(3)生态系统单项服务价值分析表明研究区服务性价值大于生产性价值。(4)研究区的生态系统服务价值变化趋势与生态风险指数变化一致,应合理开发和管理水土资源以降低绿洲资源利用的生态风险,为区域可持续发展更好地服务。
关键词
干旱区
土地利用
时空变化
生态系统服务
酒泉-金塔盆地绿洲
Keywords
arid area
land use
temporal and spatial variation
ecosystem service
oasis of Jiuquan--Jinta Basin
分类号
S181 [农业科学—农业基础科学]
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
水稻农业增产减排可持续发展的生物工程技术
被引量:
3
3
作者
徐镱钦
陆雅海
机构
北京大学城市与环境学院
出处
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第1期122-124,共3页
文摘
水稻是全世界将近一半人口的主粮.据统计目前全球水稻栽培面积约为每年1.62亿公顷[1],其中亚洲最多(1.43亿公顷)占88%,非洲和美洲其次,分别占6.4%和4.4%.绝大部分水稻生产国家为发展中国家,经济发展相对落后,人口密度高而且增长速度快,不少区域还因土壤质量差、肥力贫瘠,基础设施落后,导致自然灾害频发,粮食短缺问题严重.更为严峻的是,世界人口还将继续增长,估计至2050年世界人口将再增加20亿.
关键词
生物工程技术
可持续发展
水稻
减排
农业
世界人口
人口密度
发展中国家
分类号
S511 [农业科学—作物学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
陆地生态系统甲烷产生和氧化过程的微生物机理
张坚超
徐镱钦
陆雅海
《生态学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
52
下载PDF
职称材料
2
酒泉-金塔盆地绿洲土地利用变化与生态系统服务价值评估
崔志杰
徐镱钦
高俊红
孙朋
巩杰
《水土保持通报》
CSCD
北大核心
2014
1
下载PDF
职称材料
3
水稻农业增产减排可持续发展的生物工程技术
徐镱钦
陆雅海
《科学通报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
3
原文传递
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