Isabel Cantera、Jean-baptiste Decotte、Tony Dejean、Jérôme Murienne、Régis Vigouroux 等人。使用群落生态学方法表征河流系统中环境 DNA 的空间信号。分子生态资源,2022 年,22 (4),第 1274-1283 页。�10.1111/1755-0998.13544�。�hal- 04060858v2�
摘要:本文解决了自然生态系统中环境退化的问题,强调了其对生物多样性和基本生态系统服务的影响。 div>的主要目标是了解这种退化的机制和幅度,以减轻其影响并促进栖息地的恢复。 div>使用的方法包括详尽的书目审查和使用诸如VosViewer之类的工具来识别关键主题的工具的相关分析。 div>结果表明,生物多样性,栖息地和入侵物种的损失是主要的降解因素。 div>讨论强调了有效的保护和恢复策略的需求,整合了先进的技术和强大的环境政策。 div>结论强调,多学科和协作的方法对于保护生物多样性和确保环境可持续性至关重要,强调了付款政策对环境服务的重要性以及促进可再生能源的重要性,作为面对这些挑战的关键措施。 div>
描述运行伊迪丝(Edith)(环境DNA整合传输和水文学)模型,该模型在河网尺度上实现了环境DNA(EDNA)运输的质量平衡,并与物种分布模型相结合以获得物种分布的地图。Edith可以与EDNA浓度(例如,通过定量聚合酶链反应获得)或元法编码(读取计数)数据一起使用。参数估计可以通过贝叶斯技术(通过'Bayesiantools'软件包)或优化算法执行。提供了“ DHARMA”软件包的接口,用于后验预测检查。参见Carraro和Altermatt(2024)有关包装简介; Carraro等。(2018)和Carraro等。(2020)用于方法论细节。
需要立即采取战略行动来改善环境可持续性并减少气候变化的不利影响。气候变化已经对加拿大人的健康不利,与恶化的空气污染和野火烟雾有关,极端天气事件的频率和强度增加以及媒介传播和传染病的扩大。一方面,放射学通过在医疗成像设备和用品的生产,制造,运输和使用过程中产生温室气体排放和废物来促进气候危机。另一方面,放射学部门还容易受到洪水,极端温度和电力故障的设备和基础设施损害的影响,以及由于受伤和疾病而引起的劳动力短缺,潜在地破坏了放射学服务并增加了成本。加拿大放射科医生协会(CAR)对加拿大环境可持续放射学的倡导既包括最小化放射学服务对环境的有害影响,又可以优化放射学部门对不断增长的健康需求的弹性以及与气候变化相关的疾病模式的增长和变化的疾病模式。该声明提供了具体的建议和途径,以帮助指导放射学家,医学成像领导团队,行业合作伙伴,政府和其他主要利益相关者,以过渡到环境可持续性,净零和气候韧性放射学组织。对加拿大医学成像的独特方面进行了具体考虑。最后,强调了加拿大环境可持续的放射学计划,政策和成就。
摘要:在环聚(乙烷氧化乙烷)(PEO)的大分子的融化中,研究了质子和依特子的自旋松弛,其分子质量从5280到96,000 DA不等。比较NMR自旋 - 晶格松弛速率与相似分子质量的线性PEO熔体的相应速率的频率分散率表明,相邻环大分子的相互互穿的显着相互互穿,尽管不如其线性对应物相比。与中间人自旋回波(NSE)的结果一致的时间间隔,在调查的频率间隔中,环段的平均值位移在8×10-9至2×10-5 s的相对应的频率间隔中取决于⟨r n 2(t)⟩∝ t 0.39。在环大分子中的归一化Hahn回波信号的衰减在实验误差中是指数的,与他们的线性同行不同,在其线性同行中,发现强烈的非义务行为。这表明NMR看到的环段的动态异质性不存在与线性类似物中末端段有关的影响。■简介
摘要:本文提供了环氧树脂的简短概述,包括它们的多样性,变体,化学修饰,固化过程和有趣的电气性能。环氧树脂以其多功能属性而珍视,是整个行业的基本材料。在介电强度的范围内,环氧树脂在电绝缘层中起着至关重要的作用。本文讨论了有关介电击穿的机制,增强介电强度的策略以及各种填充剂和添加剂对绝缘性能的影响。通过探索最近的研究和进步,本文深入研究了环氧性特性,亚种和变体的阵列,它们的化学适应性以及固化的复杂性。对电阻和电导率的检查,重点是其频率依赖性行为,构成了讨论的关键方面。通过阐明这些维度,这篇评论提供了对环氧树脂及其在塑造现代材料科学中的作用的简洁而整体的理解。
摘要:Shaoxing大米葡萄酒是中国米酒的著名典范。它的优质质量与土著自然环境密切相关。结果表明,富公司(75%),肌动杆菌(15%),蛋白质杆菌(5%)和杆菌植物(3%)构成了普遍的细菌组。在主要细菌属中,乳酸杆菌是最丰富的,占49.4%,其次是乳酸菌(11.9%),糖精孢子虫(13.1%),白肿瘤(4.1%)和热乳房(1.1%)。主要的真菌门是Ascomycota和zygomycota。在主要的属中,葡萄糖(59.3%)占据了最丰富的占主导地位,其次是saccharomycopsis(10.7%),曲霉菌(7.1%),温疗(6.2%),根瘤菌(4.9%),梯形(4.9%),梯形(2.2%)和妈妈(1.3%)。发现细菌和真菌群落的结构在环境中保持稳定,其多样性受到气候条件的强烈影响。环境因素(例如温度,气压,湿度,降雨和光线)的连续波动显着影响微生物种群的组成和多样性,尤其是主要的细菌群落。
准备符合管理和预算办公室 (OMB) 通告 A-4 或 A-94 的成本效益分析通常涉及分析生态系统服务。本指南使用生态系统服务一词来涵盖环境或生态系统对人类福祉的所有相关贡献。联合国将生态系统服务定义为“生态系统对用于经济和其他人类活动的效益的贡献”。1 然而,生态系统产生的效益的变化通常由其他环境成本和效益的变化引起、与之相关或促成,所有这些影响都应在根据 OMB 通告准备的成本效益分析中考虑。本文件“成本效益分析中评估环境和生态系统服务变化的指南”描述了在成本效益分析背景下分析这些服务的增量或边际变化的最佳实践。为了表述简单明了,本指南使用“生态系统服务”一词来涵盖所有此类影响,而不是在整个文件中将生态系统产生的效益与其他相互关联的环境影响区分开来。
从沉积物中提取环境DNA(EDNA)正在提供过去的生态系统和生物多样性的开创性观点。尽管有丰富的信息来源,但仍不清楚哪种沉积物有利于保存以及原因。在这里,我们使用原子力显微镜和分子动力学模拟来探索DNA-矿物质相互作用,以评估矿物学和界面地球化学如何在矿物底物上保护环境DNA中发挥作用。我们证明矿物组成,表面形貌和表面电荷会影响DNA吸附行为以及保存。建模和实验数据表明,如果存在强大的吸附驱动力,则可以通过矿物结合诱导DNA损伤。研究表明,对沉积物的矿物质组成的了解和环境条件对于评估沉积物是否能够存储细胞外DNA以及在多大程度上保留DNA。我们的数据增加了对Edna Taphonomy的理解,并强调了,对于某些矿物系统而言,碎片的DNA可能不代表旧的DNA。
我们最近开发出了第一种非侵入性技术,它可以通过等离子体增强暗场 (DF) 纳米光谱在纳米尺度和环境条件下原位追踪材料形貌。[28–30] 在这里,我们利用纳米拉曼和纳米光致发光提供的附加功能对其进行扩展,以研究 MoS 2 中的切换机制。该方法的原理如图 1a 所示。将一个 80 nm 的金纳米粒子 (AuNP) 放置在金基底附近,用白光 (λ ≈ 400–900 nm) 照射,以在 AuNP 内产生等离子体共振 (单模),并在 AuNP 和基底之间的间隔物中产生等离子体共振 (间隙模式)。[31,32] 使用 DF 散射显微镜配置检测共振,间隙模式的波长和强度取决于间隔物的折射率、厚度和几何形状。 [31,32] 使用 AuNP 作为电开关的纳米尺寸(≈ 700 nm 2 )顶部触点 [29,33] 会导致纳米级开关通道内局部出现强场增强。这大大增强了拉曼和光致发光 (PL) 信号,[34] 方便地突出了原本无法检测到的纳米级开关动力学。文献中提出了许多针对 MoS 2 的开关机制,如表 1 所示。这些机制包括硫空位(VS)的迁移[3,9,10]、氧化 MoS 2 中氧的运动[6,12]、电荷捕获和脱捕获[2]、从半导体(2H)到金属(1T')的相变[4,7]、以及金属离子从电极中嵌入[5,13,17,18,20]。我们注意到,所有上述机制都会引起光信号(拉曼,PL)的变化,这些变化可以通过我们的实验能力检测到。特别是,通过透射电子显微镜(TEM)研究的所有 MoS 2 纳米片中都观察到的 VS 密度[36–38]与 ≈ 750 nm 处的 PL 峰[39,40]、MoS 2 的 A/B 激子的强度比[39,41]相关