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  • 印度红树林昆虫访客与花期物候的动态关系研究:为生态保护提供关键依据

    红树林是生态关键的生态系统,由能在潮间带生存、对盐度耐受性高的多种植物构成,支撑着广泛的生物多样性。大多数红树林通过虫媒异花授粉,主要传粉昆虫来自膜翅目(Hymenoptera )、双翅目(Diptera )、鳞翅目(Lepidoptera )和鞘翅目(Coleoptera )。全球传粉昆虫数量的持续下降,使红树林生态系统面临威胁。研究红树林的物候(Phenology ),对于理解其生态、生产力及对沿海生态系统的贡献至关重要。物候研究涵盖了从物种到整个群落的各种生命周期事件的时间规律。研究红树林的开花物候并识别其昆虫访客,对了解红树林群落的生存和恢复过程具有重要意义。大多数关于红树林物候的研究

    来源:Acta Oecologica

    时间:2025-02-28

  • 洞穴生态探秘:环境因子如何塑造无脊椎动物群落?

    在群落生态学领域,理解塑造生物群落的因素以及揭示区域和局部尺度的物种分布模式是重大挑战,洞穴因其独特生态环境成为研究的理想 “天然实验室”。洞穴生物群落丰富度和组成受光照、有机资源、温度、湿度等多种因素影响,洞穴物种分为洞穴专居种(troglobites)等不同类别,其分布模式复杂。然而,对地下生物多样性,尤其是新热带地区洞穴专居种分布的了解尚不完整。本研究在两个分析层面考察无脊椎动物的分布、物种组成和丰富度,以确定洞穴地面的环境因素(物理、营养和微气候因素)如何影响无脊椎动物群落。研究还旨在探究某些洞穴专居种的栖息地选择,因为新热带地区地下物种生态位的研究较少。此前新热带地区研究表明,洞穴微

    来源:Acta Oecologica

    时间:2025-02-28

  • 入侵蛞蝓对温带落叶林蚁播种子扩散的影响探秘

    动物介导的种子扩散(Animal-mediated seed dispersal)能让植物种子从母株转移到新的、可能更适宜的地点,这比其他扩散方式更具优势。动物介导的种子扩散依赖与提供扩散服务的伙伴的相互作用,尤其是那些能提供高质量服务的伙伴,比如将种子从竞争环境转移到适宜地点。然而,这些相互作用容易受到人为压力因素的影响,像入侵物种和气候变化,它们可能单独或协同作用,影响动物介导的种子扩散过程。蚂蚁播撒种子(Myrmecochory)是动物介导的种子扩散的一种常见形式。在这种形式中,植物的传播体或种子带有富含脂质的附属物(油质体,elaiosomes),这些附属物对散播种子的蚂蚁很有吸引力。

    来源:Acta Oecologica

    时间:2025-02-28

  • 探究 Cordia oncocalyx 生态位与分布:气候变化下的生存奥秘

    物理世界在特定时间由环境属性所表征。这些环境属性定义了物种的生态位空间,使得物种的地理分布(实际或潜在、过去或未来)之间能够相互映射(科尔韦尔和兰热尔,2009 年)。这些对物理世界的表征已成为生态位建模工作的基础。生态位建模通常用于估计物种出现的适宜环境条件(米尔扎伊等人,2017 年),预测物种在气候变化情景下的分布(阿什拉夫等人,2018 年),或者预测物种新的出现区域(焦万内利等人,2008 年)。生态位模型表明,气候变化影响了栖息地的可用性,很可能导致种群数量下降或碎片化(梅斯等人,2018 年)。贾尼尼等人(2012 年)还提出了生态位建模(也称为预测性或地理分布建模)的其他几种应

    来源:Acta Oecologica

    时间:2025-02-28

  • 植物育种实验中近似秩置信区间:精准评估品种排名不确定性的新利器

    在植物育种的大舞台上,每年植物育种家们都面临着一场关键抉择:哪些实验品种值得继续推进,在来年的土地上播种希望?他们依据产量等表型性状对品种进行排名,然而这个排名却充满了不确定性。其中一个主要原因是种植环境数量有限,而且基因型与环境的互作效应(G×E 互作)也在捣乱。在某些环境下,一个品种可能看起来表现优异,超过了它真实的遗传潜力;而另一个品种则可能被环境 “埋没”,表现欠佳,这就导致了真实的相对表现被颠倒。这种排名的不确定性给育种家们的决策带来了巨大挑战,就像在迷雾中寻找方向,难以抉择。为了拨开这层迷雾,来自美国爱荷华州立大学(Iowa State University)的研究人员 Reyha

    来源:Heliyon

    时间:2025-02-28

  • Mycorrhiza: Unveiling the Secrets of Plant-Fungus Symbiosis and Its Ecological Significance

    菌根(Mycorrhiza)是植物根系与真菌之间的一种共生关系,它有助于植物获取矿物质营养并抵御有害生物。菌根协作生态位描述了植物物种在依赖菌根程度梯度上的位置。在这篇展望文章中,介绍了用于描述这些生态位的植物菌根性状,并探索如何将其扩展以描述群落尺度和宏观生态尺度的结构,包括与生态系统功能的关系。植物菌根类型、状态、依赖程度和根定植率刻画了菌根生态位的最优状态,而根定植率的灵活性和变异性(表明植物对菌根依赖的可塑性)则描述了菌根生态位的宽度。植物菌根性状的丰度加权群落均值为扩展性状信息以及研究不同群落和生物群落的菌根生态位结构提供了一种方法。一项示例分析表明,在高纬度生物地理起源较新的生物群

    来源:Nature Reviews Biodiversity

    时间:2025-02-28

  • 牙齿复杂性演化的 “速度密码”:解锁硬骨鱼多样化新机制

    在生命之树中,谱系多样化的速率差异显著,这常常是进化创新的结果。尽管不同进化枝产生新性状的能力有所不同,且这种能力可能推动生态转变,但在宏观进化尺度上,创新演化速度差异所产生的影响却一直被忽视。复杂牙齿是推动主要脊椎动物谱系进化成功的创新之一。研究表明,在硬骨鱼(ray-finned fishes)中,促进物种快速多样化的是牙齿复杂性的进化可塑性,而非复杂性本身。当简单牙齿和复杂牙齿之间的转变迅速发生时,物种形成速率会提高五倍。研究发现,非洲丽鱼科鱼类(African cichlids)在所有鱼类中独具特色,其多数谱系在简单和复杂牙齿之间的转变速度空前。这种创新与复杂牙齿的生态适应性相互作用,

    来源:Nature

    时间:2025-02-27

  • Science:研究人员发现了一种可能更清洁的方法来制造一种重要的化学物质

    乙烯氧化物是一种重要的“平台化学品”,是许多其他化学品的基础,全球每年的市场规模达到400亿美元。尽管很少有人听说过乙烯氧化物,但我们日常使用的许多产品,从防冻剂和塑料到纺织品和消毒剂,都依赖于它进行生产。然而,乙烯氧化物的生产过程每年会向大气中排放数亿吨二氧化碳,加剧了气候变化。此外,这一过程目前还需要使用有毒的氯。现在,由塔夫茨大学化学教授查尔斯·赛克斯(Charles Sykes)领导的研究团队发现了一种廉价的方法,有望减少二氧化碳排放并减少生产该化学品所需的氯。研究人员在《科学》杂志上发表文章,描述了将少量镍原子添加到银催化剂中,可以使反应同样高效,但无需使用目前所需的氯。这可能会彻底

    来源:AAAS

    时间:2025-02-27

  • 柔性氢键有机框架 HOF-NKU-1:高效筛分 SO₂,开辟多孔材料新方向

    摘要从烟道气中脱除二氧化硫(SO₂)仍是一项挑战。与低温蒸馏等传统方法相比,利用多孔材料通过吸附作用分离 SO₂被认为是一种更节能、成本效益更高的替代方案。在此,第一作者单位的研究人员报道了一种柔性氢键有机框架(HOF-NKU-1),该材料能够通过客体自适应响应和形状记忆效应实现对 SO₂的筛分。HOF-NKU-1 在环境条件下对 SO₂/CO₂的分离表现出高达 7331 的高选择性,且在孔隙空间内的 SO₂存储密度可达 3.27 g/cm³。HOF-NKU-1 的疏水性使其即使在湿度为 95% 的条件下,仍能实现较高的动态 SO₂吸附量和 SO₂回收率。第一作者单位的研究人员通过组合气体吸附

    来源:Nature Chemistry

    时间:2025-02-27

  • 破解塑料催化解构难题:有机添加剂对催化剂的影响与应对策略

    摘要塑料垃圾最终进入垃圾填埋场、海洋和焚烧炉,对环境和人类健康构成重大威胁。催化解构正成为处理复杂塑料的关键技术解决方案,并且已成功地将原生聚合物转化为各种产品。在此,“第一作者单位” 的研究人员研究了化学解构技术对塑料中普遍存在的有机添加剂的耐受性。研究人员通过实验以及针对各类塑料添加剂代表进行第一性原理计算,对催化剂 - 添加剂相互作用展开研究。研究揭示了两种失活机制,并证明由于许多添加剂或其小片段的强吸附导致中毒,大多数最新开发的催化剂并不适用于聚烯烃的转化。研究人员还确定了能够克服在有添加剂存在的情况下进行解构这一挑战的条件和催化剂。

    来源:Nature Chemical Engineering

    时间:2025-02-27

  • 解析 PDG - Arena 模型:解开混交林生态奥秘的新钥匙

    在全球气候和生物多样性危机的大背景下,混交林作为一种可持续的森林管理模式,正逐渐成为科学界关注的焦点。想象一下,在大自然的舞台上,不同种类的树木就像各具特色的演员,它们共同构成了混交林这个复杂而精彩的生态系统。混交林相比单一树种的森林,不仅能更好地维持生态系统的关键服务功能,还能增强森林的韧性,就像一支多元化的团队往往比单一技能的团队更能应对各种挑战一样。然而,这个生态系统中树木之间的 “互动” 却充满了神秘色彩。尽管人们知道混交林的诸多优势,比如物种混合通常能提高森林生产力(即所谓的超产效应,overyielding),但这种效应并非一成不变,它会受到林分结构(如树木密度、大小差异等)、物种

    来源:Annals of Forest Science

    时间:2025-02-26

  • 尼泊尔拉利特普尔地区中学生校医护士项目利用影响因素:一项混合方法研究

    在发展中国家推进校园健康服务的过程中,尼泊尔政府2018年启动的"一校一护"计划颇具代表性,但项目实施效果始终缺乏系统评估。这项由帕坦健康科学院领衔的研究,首次通过科学方法揭示了校医护士服务在拉利特普尔地区的真实利用率及其影响因素。研究团队采用混合方法设计,定量调查280名9-12年级学生,定性访谈10名学生和6名教职工。结果显示服务利用率仅为28.69%,远低于预期。通过加权多变量逻辑回归发现,年龄<16岁学生使用服务的几率是年长者的2.08倍(95% CI:1.07-4.02),而获得教师或家长鼓励的学生使用率提高4.16倍(95% CI:1.26-13.64)。出人意料的是,存在学

    来源:BMC Public Health

    时间:2025-02-26

  • 非洲特异性微生物组参考基因组:解锁非洲健康、农业与可持续发展的关键

    在健康、农业和可持续性研究领域,非洲特异性微生物组参考基因组(Microbiome Reference Genomes)的缺失极大地限制了相关研究的进展。当前全球通用的指导方针往往未能充分考虑非洲地区的独特需求。这篇评论文章大力提倡开展以非洲为重点的微生物组计划(Microbiome Initiatives )以及由社区驱动的基因组项目,以便更好地体现非洲大陆的生态和人口多样性,进而推动产生更具适用性的研究成果。

    来源:TRENDS IN Microbiology

    时间:2025-02-25

  • 热胁迫下面包小麦籽粒品质相关数量性状核苷酸(QTNs)的鉴定与验证

    随着全球气候变暖加剧,小麦生产正面临日益严峻的热胁迫挑战。当灌浆期温度超过31℃时,小麦产量每升高1℃就会下降3-4%,同时籽粒品质发生显著变化——虽然蛋白质含量增加1.26%,但功能蛋白合成受阻;直链淀粉下降2.36%,而铁锌含量分别提升1.35%和6.39%。这种"量增质降"现象严重威胁着全球粮食安全,因为小麦为40多国提供85%的卡路里和82%的蛋白质摄入。传统数量性状位点(QTL)定位方法因分辨率低、等位变异有限,难以有效挖掘复杂性状的遗传机制。印度国家植物遗传资源局等机构的研究团队在《Scientific Reports》发表重要成果,通过对500份小麦种质筛选出的126份代表性材料

    来源:Scientific Reports

    时间:2025-02-25

  • Science:一种将塑料垃圾分解成单体的新方法

    研究人员已经报告了一种将有机玻璃等商业聚合物分解成单体的方法,这种形式更适合重复使用。这可能有助于缓解不断增长的塑料废物流。目前大多数塑料回收方法依赖于宏观机械切碎、清洗和再加工。因此,相对于原始聚合物,其性能会降低。化学分解到原来的单体将使更彻底的净化,然后再聚合,以恢复理想的性能。在这里,Hyun Suk Wang和同事报告了他们的发现,在二氯苯溶剂中,紫光照射可以干净地将聚甲基丙烯酸酯(如有机玻璃)分解成它们原来的单体。这个过程似乎涉及到从溶剂中释放出的少量氯自由基从主链中提取氢。“进行多克尺度解聚和赋予时间控制的可能性,使这种方法成为一种通用的、通用的回收途径,”作者说。

    来源:AAAS

    时间:2025-02-24

  • ESR 助力无创量化 PROTACs 介导蛋白降解,开启癌症治疗新视野

    在生命的微观世界里,蛋白质就像一群勤劳的 “小工匠”,它们参与并调节着生物体的正常代谢和细胞内的信号交流,对生命活动至关重要。而蛋白水解靶向嵌合体(PROTACs)的出现,如同给了科学家们一把神奇的 “剪刀”,可以精准地剪掉那些在疾病发生发展过程中 “捣乱” 的蛋白质(即感兴趣的蛋白质,POIs),尤其是那些难以对付的转录因子。如今,许多针对关键致癌蛋白的 PROTACs 已经进入癌症治疗的临床试验阶段,像 ARV - 110(针对雄激素受体)和 ARV - 471(针对雌激素受体)。然而,这把 “剪刀” 也存在一些问题。PROTACs 的结构变化会不可预测地影响其蛋白质降解效率,目前主要通过

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-23

  • 惊!全球河流氮磷浓度被人类 “重塑”,藻类疯长威胁 40% 人口,这份研究指明拯救之道

    在地球的生态系统中,河流就像一条条流动的 “生命纽带”,滋养着万物。然而,随着人类活动的日益频繁,河流正面临着严峻的挑战。河流中氮和磷的富集,就像是一场悄无声息的 “生态危机”,正在逐渐改变着河流的生态环境。氮和磷本是植物生长所必需的营养元素,但当它们在河流中过量存在时,就会引发一系列问题。过量的氮和磷会刺激藻类等自养生物疯狂生长,导致水体富营养化(水体富营养化是指水体中氮、磷等营养物质含量过高,引发藻类及其他浮游生物迅速繁殖,从而影响水质和水生生态系统的现象 )。大量繁殖的藻类,尤其是附着藻类(periphyton),不仅可能产生毒素,污染饮用水源,还会带来难闻的气味,影响人们的生活。它们过

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-22

  • 锶同位素(87Sr/86Sr)微采样-建模联合工作流揭示大象牙釉质迁移记录:现代动物模型对古生态重建的启示

    在古生态学和考古学领域,锶同位素(87Sr/86Sr)分析已成为追踪动物和人类迁徙的"化学GPS"。然而这个技术面临三重挑战:生物体内锶的缓慢周转会模糊原始信号,牙釉质长达数年的矿化成熟过程导致时间平均效应,而传统采样方法可能进一步扭曲记录。这些因素如何影响87Sr/86Sr数据的解读?犹他大学(University of Utah)领衔的研究团队通过一头具有精确迁徙记录的非洲象(Misha)的牙釉质与象牙的对比研究,在《Communications Biology》发表的研究给出了量化答案。研究人员采用LA-ICP-MS(激光剥蚀电感耦合等离子体质谱)对臼齿釉质进行87Sr/86Sr原位绘图

    来源:Communications Biology

    时间:2025-02-22

  • 综述:解锁绿色领导力密码:组织环保的关键与未来研究新航标

    摘要环境危机的严重程度在持续加剧。鉴于各类组织是这些危机的主要促成因素,了解此类组织领导者在环境保护方面的行为就显得至关重要。在这篇综述中,我们综合了有关绿色领导力的文献,绿色领导力指的是在组织内部以实现环境可持续发展为目标的领导力。首先,我们描述了各种绿色领导风格,并探讨了它们在多大程度上可被视为一个单一的概念。其次,我们阐述了绿色领导力的影响因素和结果,并回顾了将绿色领导力与良好成果联系起来的中介和调节机制。最后,我们提出了未来的研究方向,以解决现有文献存在的局限性。

    来源:Nature Reviews Psychology

    时间:2025-02-22

  • 跨越 6 亿年!探寻藻类与陆地植物应对环境胁迫的基因奥秘及进化密码

    在地球的漫长演化历程中,植物的出现堪称一场伟大的变革。如今,地球表面绿意盎然,陆地植物(embryophytes)的身影随处可见,从高山到平原,从森林到沙漠边缘,它们以顽强的生命力适应着各种环境。这些陆地植物和轮藻门藻类(streptophyte algae)同属于轮藻总门(streptophytes)。经过深入的系统发育基因组分析,科学家们发现,双星藻纲(Zygnematophyceae)的藻类是陆地植物最近的近亲。通过比较基因组学研究,人们已经找出了轮藻门藻类和陆地植物之间一些关键性状的共享基因目录。然而,一个有趣的问题摆在了科学家们面前:这些基因在陆地植物征服陆地的过程中,究竟是如何发挥

    来源:Nature Communications

    时间:2025-02-21


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