加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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沈阳生态所在中国海岸带底泥氮气排放研究中获进展

2021-11-23 沈阳应用生态研究所
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  由于人类活动的影响,大量的活性氮进入近岸海洋生态系统中,改变近岸区域氮素的生物地球化学循环并引起一系列的生态环境问题(如富营养化增加、低氧区扩大、藻华爆发、温室气体排放增加等)。沉积物对海洋生态系统氮移除具有重要作用,而当前对于区域尺度上沉积物氮素的移除过程及潜在影响因素缺乏了解。

  中国科学院沈阳应用生态研究所王超团队采用稳定氮同位素标记技术结合分子生物学技术,分析中国近海岸南北长约2500公里的沉积物样带,量化沉积物中氮素的移除过程、速率和潜在影响因素。研究表明,反硝化过程和厌氧氨氧化过程是近岸沉积物主要的氮移除过程,其中反硝化过程约占总氮移除的90%(如图)。沉积物反硝化过程受反硝化功能微生物数量(nosZ丰度)和细菌多样性的直接影响;非生物因素包括温度、含氧量和可溶性有机碳含量也是影响反硝化过程的重要因子。地统计模型估算,中国渤海、黄海、东海和南海区域近岸沉积物反硝化的年际通量约为(9.2 Tg N year-1),约占全球海洋反硝化年际通量的4%。该研究对阐释近海洋生态系统氮循环具有重要意义。

  相关研究成果以Biotic and abiotic controls on dinitrogen production in coastal sediments为题,发表在Global Biogeochemical Cycles上。研究工作得到中科院前沿科学重点研究计划、青年创新促进会人才项目等的资助。

反硝化速率影响因素的结构方程模型
打印 责任编辑:侯茜

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