水,我們生活中無(wú)處不在的重要元素。它潤(rùn)澤著大地,孕育著生命。然而,水的旅程并不僅僅局限于地表,它通過(guò)蒸發(fā)和降水,與大氣、植被形成了緊密的互動(dòng)。而這種互動(dòng)的背后隱藏著一系列的謎題,需要科學(xué)家們通過(guò)不斷研究來(lái)揭示。水同位素研究便是一種重要的手段,通過(guò)分析水中的同位素元素,科學(xué)家們能夠了解水的來(lái)源、循環(huán)和變化。水同位素研究為科研人員提供了一種寶貴的工具,幫助他們更好地了解水、植被和氣候之間的復(fù)雜關(guān)系。一起來(lái)了解一下,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì),用全自動(dòng)真空冷凝抽提系統(tǒng)(LI-2100,北京理加聯(lián)合科技有限公司)做的相關(guān)研究。水資源是制約干旱區(qū)社會(huì)發(fā)展的主要自然資源,山區(qū)是內(nèi)陸干旱區(qū)重要的水源涵養(yǎng)區(qū),山區(qū)冰川積雪融水對(duì)干旱區(qū)淡水供應(yīng)至關(guān)重要。隨著氣候變暖,冰川積雪融化加速,地表蒸散發(fā)增強(qiáng),降水變異性加劇,氣候變化將增強(qiáng)山區(qū)河流水文過(guò)程的復(fù)雜性。水穩(wěn)定同位素是深入了解區(qū)域水文過(guò)程的有效方法,研究?jī)?nèi)陸山區(qū)徑流同位素時(shí)空變化的主要控制因素,對(duì)認(rèn)識(shí)內(nèi)陸山區(qū)水文過(guò)程變化,合理調(diào)配干旱區(qū)水資源至關(guān)重要?;诖?,在本研究中,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)監(jiān)測(cè)了中亞干旱區(qū)典型的內(nèi)陸山區(qū)流域-西營(yíng)河流域不同水體同位素?cái)?shù)據(jù)(地表水、降水、地下水以及積雪融水)和相關(guān)水文氣象數(shù)據(jù),結(jié)合相關(guān)氣象觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)及植被覆蓋指數(shù)(NDVI),評(píng)估氣候和景觀(guān)對(duì)內(nèi)陸山區(qū)徑流穩(wěn)定同位素的影響。研究可以為厘清內(nèi)陸山區(qū)徑流穩(wěn)定同位素的控制機(jī)...
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在這銀裝素裹的世界里,下雪不僅帶來(lái)了詩(shī)意的畫(huà)卷,還為大地覆蓋了一層白色的絨毯,守護(hù)著生命的源泉,對(duì)土地土壤的呼吸也產(chǎn)生著影響。在漫長(zhǎng)的冬季里,積雪和大地度過(guò)了一個(gè)又一個(gè)寧?kù)o的時(shí)光。積雪不僅保護(hù)了土地的水分,還防止了土地溫度的劇烈變化;當(dāng)春回大地,雪慢慢融化,雪水還會(huì)滋潤(rùn)著大地。在這些過(guò)程中,積雪下土壤中的微生物是一場(chǎng)狂歡還是一片沉寂呢?接下來(lái)跟隨一篇優(yōu)秀的文章來(lái)了解一下這些過(guò)程~積雪對(duì)有/無(wú)凋落物的溫帶森林土壤CO2及其δ13C值的影響永凍層和季節(jié)性積雪區(qū)域占全球陸地表面的60%左右,占全球土壤有機(jī)碳(C)儲(chǔ)量的70%以上。積雪直接影響表土和大氣之間的熱交換,減少土壤溫度波動(dòng)的影響。在嚴(yán)寒條件下,較厚的積雪可防止土壤結(jié)霜,為地下微生物活動(dòng)提供相對(duì)穩(wěn)定的生活環(huán)境。然而,在全球氣候變化背景下,北半球春季陸地積雪面積正逐年減少,預(yù)計(jì)本世紀(jì)末將減少25%。季節(jié)性積雪模式對(duì)全球氣候變化具有復(fù)雜且多樣的響應(yīng),可能會(huì)通過(guò)光、熱、水和養(yǎng)分等資源再分配來(lái)影響森林生態(tài)系統(tǒng)的地上和地下過(guò)程。土壤呼吸作為土壤C循環(huán)的重要過(guò)程,占據(jù)森林生態(tài)系統(tǒng)呼吸的60%以上,氣候變化導(dǎo)致的土壤呼吸的微小變化甚至?xí)鹕稚鷳B(tài)系統(tǒng)呼吸的重大變化。積雪和氣溫升高之間的相互作用影響土壤凍融循環(huán),導(dǎo)致土壤性質(zhì)和土壤CO2排放的變化。作者認(rèn)為冬季積雪會(huì)影響不同季節(jié)土壤微生物呼吸及其δ13C值,且會(huì)隨著林分和凋落物的存在而變化,然而...
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被曬化的大地,被烘懶的萬(wàn)物,被汗水侵蝕的燥熱......在烈日高懸的夏日,誰(shuí)不想聽(tīng)見(jiàn)一聲冰鎮(zhèn)西瓜裂開(kāi)的清脆,讓清涼香甜的瓜瓤鎖住一整個(gè)夏天的炙熱。作為夏日最解暑的水果,西瓜集萬(wàn)千寵愛(ài)于一身,也受到了霜霉病的青睞。霜霉病菌會(huì)在潮濕的環(huán)境中迅速繁殖,尤其是在溫暖的夏季。這種病害會(huì)對(duì)西瓜植株造成嚴(yán)重的危害,從而影響果實(shí)的品質(zhì)和口感。在佛羅里達(dá)州的西瓜產(chǎn)量受到霜霉病的嚴(yán)重影響后,為了有效防治西瓜霜霉病,佛羅里達(dá)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了相關(guān)研究。利用航空、地面遙感和機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行西瓜霜霉病嚴(yán)重程度的識(shí)別和分類(lèi)佛羅里達(dá)州的西瓜產(chǎn)量受到包括霜霉?。―M)在內(nèi)的各種病害的不利影響。準(zhǔn)確的病害識(shí)別對(duì)于實(shí)施及時(shí)有效的管理策略至關(guān)重要。遙感工具,例如無(wú)人機(jī)(UAV)和高光譜成像,已被用于作物病害檢測(cè)。先前的研究已成功利用遙感和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)對(duì)鱷梨和番茄等其他作物進(jìn)行了病害檢測(cè)。但是,關(guān)于使用遙感檢測(cè)西瓜病害的研究有限。這項(xiàng)研究的目標(biāo)是利用機(jī)器學(xué)習(xí)模型和光譜植被指數(shù)(VI)來(lái)檢測(cè)和分類(lèi)西瓜中霜霉病的不同嚴(yán)重程度。在這項(xiàng)研究中,來(lái)自佛羅里達(dá)大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)Resonon Pika L室內(nèi)平臺(tái)系統(tǒng)(5個(gè)病害階段:低、中(1和2水平)、高和非常高)及野外機(jī)載系統(tǒng)(2個(gè)階段:低和高)分別測(cè)量了西瓜健康葉片和DM感染葉片的高光譜圖像,選擇感興趣區(qū)域(ROI),將各種植被指數(shù)(VI)作為識(shí)別病害階段的指標(biāo)。利用多層感知...
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想象一下,你身處一片浩渺的森林中,陽(yáng)光透過(guò)樹(shù)葉,灑在地面上,形成一片片斑駁的光影。每一棵大樹(shù)都像一座綠色的塔樓,分層堆積著生命的活力。此刻,你可能并不知道,你正在親眼目睹一個(gè)驚人的自然現(xiàn)象:碳的旅程。森林是地球上最重要的碳儲(chǔ)存器之一,在這個(gè)充滿(mǎn)生命力的舞臺(tái)上,每一片葉子、每一棵樹(shù)、每一片土壤都在向我們講述著碳的旅程的故事,積極地參與碳的儲(chǔ)存和釋放??茖W(xué)家們對(duì)此也在進(jìn)行著相關(guān)研究,在江西省千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀(guān)測(cè)研究站,有這樣一個(gè)研究...千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)碳同位素廓線(xiàn)觀(guān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用案例森林生態(tài)系統(tǒng)固定目前大氣中約三分之一的人為CO2排放;因此,準(zhǔn)確評(píng)估森林碳匯對(duì)于更好理解全球碳收支至關(guān)重要。生態(tài)系統(tǒng)CO2的碳穩(wěn)定同位素(δ13C)是追蹤碳循環(huán)及其與大氣交換的有力工具。森林生態(tài)系統(tǒng)CO2動(dòng)態(tài)變化取決于冠層光合作用,不同組分(葉、莖、根和土壤微生物)呼吸作用及湍流混合過(guò)程的相互作用。然而,由于測(cè)量限制,大氣中CO2的δ13C模式尚未確定。千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀(guān)測(cè)研究站碳同位素廓線(xiàn)系統(tǒng)設(shè)置示意圖千煙洲亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)觀(guān)測(cè)研究站基于Picarro G2201-i,搭建了碳同位素廓線(xiàn)觀(guān)測(cè)系統(tǒng),旨在研究森林生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部及上方大氣CO2及其δ13C的時(shí)間(晝夜和季節(jié))和垂直變化,以及闡明環(huán)境和生理因素以及大氣條件對(duì)其變化的影響。該系統(tǒng)設(shè)置了7個(gè)觀(guān)測(cè)高度和3個(gè)已知濃度和同位素組分的標(biāo)...
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檸條木是一種對(duì)水分需求較高的植物,它對(duì)土壤中的水分量非常敏感。而土壤有效水分和根系分布對(duì)檸條木質(zhì)部水分有著重要的影響。當(dāng)土壤中的有效水分不足時(shí),檸條木的木質(zhì)部水分會(huì)受到影響,導(dǎo)致植物生長(zhǎng)緩慢甚至停滯。檸條木的根系通常較為發(fā)達(dá),能夠深入土壤中尋找水分。如果根系分布廣泛且深入,那么檸條木就能夠吸收到更多的水分,從而保持木質(zhì)部的水分平衡。因此,保持土壤中的適當(dāng)水分對(duì)于檸條木的生長(zhǎng)至關(guān)重要。下面這篇相關(guān)論文,我們來(lái)一探究竟。土壤有效水分與根系分布的協(xié)調(diào)改變了檸條的水源分配穩(wěn)定同位素已被廣泛應(yīng)用于根系水分吸收(RWU)的鑒定,通過(guò)將潛在水源分類(lèi)為不同的端元,并評(píng)估其對(duì)木質(zhì)部水分的貢獻(xiàn)。然而,估計(jì)端元(主要是土層)的貢獻(xiàn)通常僅基于土壤水同位素的變化。土壤有效水分和根系分布是RWU的關(guān)鍵限制因子,但在水源分配中很少考慮?;谕寥浪滞凰仄骄?、土壤有效含水量(AWC)和根重密度(RWD)加權(quán)值,比較了不同土層對(duì)檸條RWU的相對(duì)貢獻(xiàn)。我們使用三種貝葉斯混合模型(SIAR, simmr和MixSIAR)在三個(gè)不同土壤水條件的地點(diǎn)獲得了這些值(分別為平均值和加權(quán)貢獻(xiàn))。我們計(jì)算了平均和加權(quán)貢獻(xiàn)(DC)的差異以及DC絕對(duì)值的累積(AADC),以分析它們之間的差異及其與AWC和RWD的關(guān)系。加權(quán)和平均貢獻(xiàn)因地點(diǎn)和模型而異。我們得到以下AADC值:站點(diǎn)1-3使用SIAR分別為27.8%和11%;使用sim...
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“森林”這兩個(gè)字一共由5個(gè)“木”字組成,正如同大自然中無(wú)數(shù)樹(shù)木相互依存,彼此交織,形成了一個(gè)龐大而有機(jī)的生態(tài)系統(tǒng)。森林具有調(diào)節(jié)氣候、保持水源、防止土壤侵蝕等重要功能,森林是地球上最寶貴的財(cái)富之一。然而,隨著人類(lèi)社會(huì)的發(fā)展和氣候變化加劇,森林生態(tài)系統(tǒng)也在發(fā)生著變化??蒲腥藛T一直在努力了解并改善這些變化,隨著遙感技術(shù)的發(fā)展,新的技術(shù)手段也帶來(lái)了更多地研究可能。今天推薦大家了解的是北京林業(yè)大學(xué)和北京師范大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)所做的研究。森林生態(tài)系統(tǒng)是最基本的陸地生態(tài)系統(tǒng)組成部分之一,在調(diào)節(jié)氣候變化、提供物種棲息地、維持生物多樣性及減緩全球變暖等方面發(fā)揮著重要的作用。隨著人類(lèi)活動(dòng)和氣候變化的加劇,生物和非生物森林干擾事件頻發(fā)。因此,有效監(jiān)測(cè)影響森林健康的生物和非生物因素對(duì)于理解森林生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)及監(jiān)測(cè)全球變暖的影響至關(guān)重要。其中病蟲(chóng)害是生物干擾事件中最主要的干擾因素之一。檢測(cè)早期病蟲(chóng)害位置對(duì)于識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)林分及預(yù)防其大規(guī)模爆發(fā)和蔓延至關(guān)重要。然而,不同病蟲(chóng)害在垂直結(jié)構(gòu)的不同位置破壞樹(shù)木。了解如何監(jiān)測(cè)和評(píng)估垂直冠層結(jié)構(gòu)上不同病蟲(chóng)害的異質(zhì)脅迫對(duì)于提高森林質(zhì)量至關(guān)重要。傳統(tǒng)的田間調(diào)查方法費(fèi)時(shí)費(fèi)力,難以在區(qū)域尺度上監(jiān)測(cè)森林。近幾十年來(lái),遙感技術(shù)的出現(xiàn)為森林病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)提供了新的途徑和技術(shù)手段。隨著地基、機(jī)載、星載平臺(tái)等多源遙感技術(shù)的快速發(fā)展,使得高效、動(dòng)態(tài)地監(jiān)測(cè)不同時(shí)空尺度的森林病蟲(chóng)害成為可能?;诖?,來(lái)自北...
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太白山,是秦嶺山脈最高峰,也是青藏高原以東第一高峰,如鶴立雞群之勢(shì)冠列秦嶺群峰之首,以高、寒、險(xiǎn)、奇、富饒、神秘的特點(diǎn)聞名于世、稱(chēng)雄華中。李白的“西上太白峰,夕陽(yáng)窮登攀”,“西當(dāng)太白有鳥(niǎo)道,可以橫絕峨眉巔”,形象地將太白山的雄峻高聳烘托而出。如今,更是有不少中外游客慕名前來(lái),一覽拔仙絕頂和云海奇觀(guān),領(lǐng)略太白峰的險(xiǎn)峻神秘。2020年,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團(tuán)隊(duì)分別于5月、7月和9月登上太白山,在奇觀(guān)景象之中收集土壤和植物,開(kāi)啟了葉片水氫氧同位素的相關(guān)研究。葉片水氫氧同位素的控制因素氫氧穩(wěn)定同位素(δ2H和δ18O)常被用作示蹤劑來(lái)跟蹤水從降水輸入運(yùn)移到土壤,最終通過(guò)土壤蒸發(fā)和葉片蒸騰釋放的過(guò)程。葉片水蒸騰對(duì)于調(diào)節(jié)各種尺度的水平衡至關(guān)重要。陸地植物葉片水通過(guò)氣孔蒸發(fā)分餾導(dǎo)致重同位素富集,這在很大程度上取決于等大氣條件(溫度和相對(duì)濕度等)以及生物生理過(guò)程。葉片水同位素信號(hào)整合到植物有機(jī)物中,例如纖維素和葉蠟,成為研究古氣候重建的新方法。然而,盡管葉片水同位素在生態(tài)水文學(xué)和有機(jī)生物合成中很重要,但人們對(duì)葉片水同位素的控制因素以及源水和水文氣候在確定葉片水同位素中的作用仍然缺乏了解且葉片內(nèi)同位素分餾所涉及過(guò)程的復(fù)雜性使得準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和測(cè)量變得困難?;诖耍诒狙芯恐?,來(lái)自中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所的研究團(tuán)隊(duì)于2020年5、7和9月在太白山(33.96°N,107.77...
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霧霾問(wèn)題,嚴(yán)重威脅人們的健康和生活質(zhì)量,為了尋求解決方案,科學(xué)家們開(kāi)始尋求各種可能的對(duì)策,其中之一就是從奶牛場(chǎng)中尋找突破口。這聽(tīng)起來(lái)可能有些奇怪,但事實(shí)上,氨氣是霧霾形成的一個(gè)重要因素,而奶牛場(chǎng)和氨氣之間存在著奇妙的關(guān)聯(lián)。NH3氨氣(Ammonia)氨是大氣中的主要堿性物質(zhì),是細(xì)顆粒物的重要前驅(qū)體。它可以與硫酸鹽和硝酸鹽或其他化合物反應(yīng)生成細(xì)顆粒物,造成各種環(huán)境和健康問(wèn)題。氨沉降對(duì)于土壤酸化及水體富營(yíng)養(yǎng)化也具有重要影響。人們?cè)絹?lái)越關(guān)注氨排放,以建立準(zhǔn)確的排放清單并制定合理的減排措施。然而世界范圍內(nèi)許多氨排放清單的排放因子(EFs)和活動(dòng)數(shù)據(jù)存在很大的不確定性。中國(guó)是氨排放的重要源,約占亞洲總排放的55%,約占全球總排放的20%。而農(nóng)業(yè)是最重要的排放源,畜牧業(yè)氨排放占人為總排放的50%以上。因此,準(zhǔn)確量化其排放特征顯得尤為重要??蒲袌F(tuán)隊(duì)為此開(kāi)展研究北京大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院蔡旭暉研究團(tuán)隊(duì)于2016.6.29-7.18(2016S,探索階段)、2016.12.16-2017.1.10(2016W)、2018.6.1-7.2(2018S)三個(gè)試驗(yàn)階段在北京西北郊區(qū)的一個(gè)開(kāi)放式奶牛場(chǎng)(403±5頭荷斯坦奶牛,自由走動(dòng),具有“華北平原農(nóng)場(chǎng)規(guī)模和奶牛類(lèi)型”的代表性)利用微氣象方法估算了華北平原典型奶牛場(chǎng)的氨排放量。使用定制的9 m可伸縮塔作為每個(gè)觀(guān)測(cè)點(diǎn)的觀(guān)測(cè)平臺(tái),所有儀器均安裝在塔上...
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一般說(shuō)來(lái),丘陵起伏的地形,造成河水不能外泄,常在河口低洼處停蓄起來(lái)成湖,也就是河口湖。河口湖又稱(chēng)為“終點(diǎn)湖”、“尾閭湖”。指處于內(nèi)流河河口、尾閭、終點(diǎn)的湖泊。由于氣候變化、人口增多、工農(nóng)業(yè)發(fā)展,加之水資源總量不足、時(shí)空分布不均等因素,導(dǎo)致不少地區(qū)的尾閭湖出現(xiàn)地下水位下降、綠洲面積減少、沙塵暴天氣增加等問(wèn)題。湖泊周邊的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生變化,植被的多樣性和數(shù)量減少,生態(tài)環(huán)境面臨嚴(yán)重破壞。為了改善尾閭湖的現(xiàn)狀,加強(qiáng)水資源管理,人工輸水成為首要選擇。基于此,生態(tài)輸水對(duì)湖區(qū)植被的影響成為不少科研團(tuán)隊(duì)的研究方向。內(nèi)陸河下游生態(tài)輸水區(qū)白刺灌叢的水分利用策略:基于穩(wěn)定同位素?cái)?shù)據(jù)在干旱地區(qū),內(nèi)陸河流域的尾閭湖通常是綠洲邊緣阻止風(fēng)沙侵襲的天然屏障,其生態(tài)水文效應(yīng)普遍表現(xiàn)為以地表水、地下水和天然降水為特征的植被水分關(guān)系。水分是尾閭湖周邊沙地植被穩(wěn)定的關(guān)鍵制約因子,植物-土壤水分關(guān)系是沙地生態(tài)水文過(guò)程的重要組成部分。沙生植物通過(guò)根系吸收有限的水分之后通過(guò)根—莖—葉逐層向上傳輸,以滿(mǎn)足植物葉片光合和蒸騰等生理活動(dòng)的需求,維持植物的正常生長(zhǎng)。為適應(yīng)持續(xù)干旱的生境條件,植物通過(guò)調(diào)節(jié)其生理特性等形成特定的抗旱機(jī)制?;诖耍诒狙芯恐?,來(lái)自西北師范大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)于2019年植物生長(zhǎng)季在中國(guó)西北石羊河流域尾閭湖青土湖區(qū)收集了0–10,10–20,20–30,30–40,40–50和50–60 cm層的土壤、植物莖部、降水...
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長(zhǎng)江,全長(zhǎng)6300余千米,中國(guó)第一大河,干流自西而東橫貫中國(guó)中部,數(shù)百條支流輻輳南北,于崇明島以東注入東海,流域面積180萬(wàn)平方千米,約占全國(guó)總面積的1/5,年入海水量9513億立方米,占全國(guó)河流總?cè)牒K康?/3以上。長(zhǎng)江承載著豐富的生態(tài)系統(tǒng)和人類(lèi)活動(dòng),對(duì)于全球氣候變化的干預(yù)具有重要意義。在全球溫室氣體變化成為全球關(guān)注焦點(diǎn)的當(dāng)下,長(zhǎng)江作為世界上最大的亞熱帶河流,碳氮存儲(chǔ)量備受科研研究所關(guān)注。今天的推薦的文章將帶大家揭秘中國(guó)長(zhǎng)江流域溶解溫室氣體(CO2、CH4和N2O)的空間分布和調(diào)控因素。河流,尤其是(亞)熱帶地區(qū)的大型河流,在全球溫室氣體預(yù)算中起著重要作用。在大尺度溫室氣體預(yù)算中忽略水生成分可能會(huì)高估陸地生態(tài)系統(tǒng)中碳和氮的儲(chǔ)存量,但由于河流數(shù)據(jù)集的空間分布偏差,對(duì)潛在生態(tài)過(guò)程的理解不足,河流溫室氣體排放的估計(jì)存在很大的不確定性。長(zhǎng)江是世界上最大的亞熱帶河流,近幾十年來(lái)面臨著密集的人類(lèi)活動(dòng)。三峽大壩(TGD)不同時(shí)空尺度的溫室氣體排放和河口河流碳輸出受到廣泛關(guān)注。然而,目前還缺乏關(guān)于長(zhǎng)江流域溫室氣體濃度大尺度縱向模式和驅(qū)動(dòng)因素的研究。長(zhǎng)江從青藏高原流入大海,其水文形態(tài)和生物地球化學(xué)配置梯度較大,為理清大尺度格局的調(diào)控機(jī)制提供了理想系統(tǒng)。為生成溶解溫室氣體濃度的空間數(shù)據(jù)集,了解和預(yù)測(cè)溫室氣體的空間趨勢(shì),以及深入了解不同溫室氣體來(lái)源在大型河流尺度上的作用。研究人員于2020年10月1...
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