盐分是限制沿海滩涂土地利用的首要因素,根际微生物在增强作物抗逆性方面发挥着至关重要的作用,对环境变化高度敏感。水稻(Oryza sativa L.)是盐渍土改良的首选作物。本研究通过高通量测序技术,对不同盐胁迫处理下水稻根际土壤微生物群落进行了研究。研究发现,盐胁迫改变了水稻根际土壤细菌群落多样性、结构和功能。盐胁迫显著降低了水稻根际土壤细菌群落的丰富度和多样性。盐胁迫下,细菌群落中绿弯菌门、变形菌门和放线菌门丰度较高,厚壁菌门、酸杆菌门和粘球菌门相对丰度降低,拟杆菌门和蓝藻门相对丰度增加。水稻根际土壤细菌群落功能主要有化学异养、好氧_化学异养、光能营养等,其中化学异养和好氧_化学异养NS3(基土中添加3‰NaCl溶液)处理显著高于NS6(基土中添加6‰NaCl溶液)处理。本研究为开发水稻专用耐盐微生物菌剂提供了理论基础,为利用有益微生物改善滨海盐渍土土壤环境提供了可行的策略。
缺水应激是影响植物(尤其是葡萄藤的生理和生长反应)最常见的环境压力之一。然而,葡萄藤品种和物种在对水胁迫的耐受性方面有所不同。为了识别最宽容的葡萄茎,使用了两个因子的阶乘随机块设计。第一个因素包括易感简历。Sultana(V。Vinifera L.)接枝移植到三个砧木(Yaghouti,Kolahdari和140 Ru)上,第二个因素是三个水平的水应力潜力(对照,-1 MPA和-2 MPA)。研究了生理参数,例如丙二醛(MDA),电泄漏(EL),脯氨酸,可溶性糖,蛋白质,光合色素和抗氧化剂。我们的结果表明,增加的水应力增强了H 2 O 2,MDA,EL,脯氨酸,可溶性糖和可溶性蛋白,同时减少叶绿素(CHL)和类胡萝卜素含量,生长参数和植物干重。谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)的活性响应缺水而增强,而过氧化杀起酶(CAT)和抗坏血酸酯过氧化物酶(APX)酶在-1 MPa时表现出较高的活性,然后在最低水位(-2 MPA)下降低。此外,暴露于水胁迫的140个RU砧木具有较低水平的MDA,H 2 O 2和EL,更高的Chl(A,B),类胡萝卜素,APX和GPX活性以及较高的芽干重。总体而言,这三个砧木的生理和形态反应提出,将商业苏丹娜品种嫁接到耐旱的砧木上,例如140 RU,是提高干旱胁迫耐受性的有效策略。
The cluster is integrated by researchers specialising in disciplines and areas of expertise such as: ecology, wetland and river ecosystem restoration, management and planning, ecosystem services, hydrobiology, eco-geography, environmental anthropology, political ecology, anthropology of conservation, environmental governance, economic anthropology, water resources, water management institutions and organisations, maritime anthropology, natural protected areas, food systems, environmental risks, community participation, fluvial geomorphology and catchment science, hydrology, hydraulics, economics, hydroeconomics, Nature Based Solutions, soil and water conservation, hydropedology, land consolidation, and planning, anti-erosion protection, pedology, remote sensing, digital soil mapping, soil science, erosional processes, modelling, environmental management, ecological restoration, zoological field monitoring,鸟类学,batracology,植物学,植被群落监测,侵入性物种,半寄生虫应用,草原管理,昆虫学,监测节肢动物的生物识别群,土壤生育能力,补救养分和农药,土壤物理学。
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该项目旨在将ML工具专门用于静电相互作用,以便在几种应用中加速计算,从经典分子动力学(MD)到隐式溶剂(IS)模型。尤其重要。可以通过显式溶剂MD或通过IS模型来计算它们,例如Poisson-Boltzmann方程(PBE),椭圆形偏微分方程。pbe很好地描述了复杂几何形状中的静电。在存在离子的情况下,溶剂的行为可以用不同程度的准确性描述,这不可避免地反映了计算成本以及处理大型系统的可行性。如今,由于最现代的实验技术(例如Cryo-Em),这些方法的结构数据量和大小巨大,因此正在经历重大的复兴,这对明确的溶剂造型构成了巨大的挑战。尤其是由于其固有的远距离效应,静电是巨大的计算挑战。在该项目中,我们旨在建立和巩固新的理论和模拟方法,在这些方法中,PIML技术可以提高静电计算,还利用了非平衡统计机制领域的最新数学发展,以及响应理论。
摘要:冰和水的电子特性和光学响应由其分子结构(包括氢原子的量子力学性质)复杂地决定。尽管之前进行了大量研究,但对核量子效应 (NQE) 对有限温度下水和冰电子结构的影响的全面了解仍然难以实现。在这里,我们利用分子模拟,利用高效的机器学习潜力和多体微扰理论来评估 NQE 如何影响水和六边形冰的电子带。通过比较路径积分和经典模拟,我们发现与水相比,NQE 导致冰的基本间隙重正化更大,最终在两个系统中产生相似的带隙,这与实验估计一致。我们的计算表明,相对于水,冰中质子的量子力学离域增加是导致 NQE 对冰电子结构增强的关键因素。
认识到未能满足SDG 6的人权(A/HRC/RES/52/14)的负面影响,再加上三重行星危机 - 快速气候变化,生物多样性的丧失和污染 - 导致国际环境治理环境的变化。对健康环境权的普遍认可(A/RES/76/300),以及采用Kunming-Montreal全球生物多样性框架(CBD/COP/DEC/DEC/15/4)(以下简称GBF),是联合国(UN)系统校正工作的一部分,使其跨越了跨越阶层和社会的社会,以加速行动。两者都应被认为是越来越重要的水治理,因为生物多样性具有超越福祉和生计的好处,包括水质法规和地位感(Ipbes 2019)。
背景和目标:当水资源开发更多时,河流流域生态学经常变化。为了满足人类需求,应了解气候变化对河流和水文结构的影响。人口增长,相应的经济扩张以及与粮食生产相关的灌溉因素都导致水需求不断增长。因此,当水需求超过供应时,水的可用性成为一种稀缺的资源。因此,了解水,生态系统与社会之间的相互作用是可持续水资源开发,管理和利用的关键因素。方法:本研究评估了气候变化对Dhidhessa河流水资源发展的影响。使用水文修改程序的指标估算了水文修饰的程度。基于分析,研究研究了降雨和温度的变化如何影响河流的流量和Dhidhessa盆地。利益相关者分析用于确定对Dhidhessa子流域表示兴趣的七种类型的利益相关者。发现:结果表明,由于气候变化,盆地的水位和河流流量下降。这种液位和河流流量可以归因于降雨变化引起的气候变化。位于Dembi Gauge站附近的Dhidhessa河流盆地特别容易受到这些流动变化的影响。有趣的是,在整个几个月中,发现流动变化程度相对较低。在利益相关者分配方面,市政和社区政府分别占17.3%和25.4%。此外,拥有投资者,政府部门和某些政府机构的组织占37.4%的文章,而外国演员和宗教组织则占19.9%。结论:研究结果表明,Dhidhessa盆地的水平衡可能会受到未来世纪气候变化的影响。因此,降雨和温度的变化可能会影响河流的流动。但是,直到在各种情况下评估模型结果之前,就不可能确定确定变更的方向。因此,需要社会流程学评估的虚拟未来以及利益相关者更好地整合利益相关者,以了解可持续水资源开发和管理盆地的动态。
摘要:本文介绍了太阳能电荷控制器系统(SCC)的设计和实施,用于位于乌干达农村地区的卫生设施中的紧急情况。SCCS是直流电流(DC)电压调节器和控制器,可控制太阳能电池板的产生功率,并将电源存储在电池备用系统中。电荷控制器降低电压以防止电池充电,从而降低其预期寿命。SCC还可以防止电池过度电荷,从而保护系统免于电气超载。这项研究中使用的方法已清楚地概述,详细介绍了SCC的设计和实施过程。实验设置和测试表明,SCC可以准确地工作,低阳光不会影响其效率。SCC有效保护系统免受过载和过电压引起的过大电流流量。在八天的测试中,设计的可再生能源系统的平均效率为96.52%。本文介绍的SCC是针对位于乌干达农村地区的卫生设施的紧急情况的一种成本效益的解决方案,那里的电力有限。
记录的版本:此预印本的一个版本于2024年4月20日在离子学上发布。请参阅https://doi.org/10.1007/s11581-024-05537-x。