干旱区研究核心因子多少|干旱_自然大百科共计3篇文章
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0.黄刚等CD碳中和背景下全球干旱变化与归因以上研究表明,尽管碳移除情景下全球平均的干旱状况基本恢复,但区域的干湿状况和极端干湿事件仍需要重点关注。 相关成果近期发表于《Climate Dynamics》,受到青藏高原第二次科考项目(2019QZKK0102),国家自然科学基金(42175041、42141019、42261144687)和中国科学院大气物理研究所“十四五规划”青年项目的共同资助。 jvzq<84kcr4dc|3ep1mc1uzpdq532;9291z32;9292;`9;6535?/j}rn
1.计划项目申报指南意见建议的通知研究内容:针对我省水利、交通、矿山、市政等重点工程建设产生的弃土消纳难和工程裸露面难以修复等难题,研究南方红壤区弃土微结构靶向调控机制;研发基于生物基高分子材料的具有水稳性、力稳性和孔隙适宜性的红壤结构营造剂;研制高性能适宜裸露面的生态修复人造土;研究红壤亲-疏水性和孔隙结构适宜的生态修复靶向营造技术;jvzquC41mli/ezz0gf{/ew4kphu039>813:82;3jvo
2.生态学网上课程章节习题答案②土壤及时地满足植物对水、肥、气、热要求的能力,为土壤生物提供栖息场所,维持丰富的土壤生物区系。 ③是污染物转化的重要场所。 ④生态系统的许多重要生态过程都定在土壤中进行的,为人类提供各项生态系统服务。 6、生态因子 生态因子是指环境中对生物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素,如温jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1?8:=7;29>/j}rn
3.王彦辉:黄土高原和六盘山区的林水协调多功能管理本文的生态水文研究地点主要是泾河流域西南部的干流上游子流域(泾川水文站以上,106º11′—107º21′E,35º15′—35º45′N),其面积为3164km2,海拔1026~2922m,其中土石山区海拔1750m以上,由六盘山及其余脉崆峒山和太统山等组成;流域中下游的黄土区海拔1026~1750m。流域具有半湿润半干旱区气候,降水多jvzq<84yyy4junsnkp4dp8xha5=E7<9CFGG36=8E9:645<5H:2J64:H7;a81;h;8;6793=8890nuou
4.陈坤明科研团队小麦干旱胁迫应答基因TaNADK1/2的功能及抗旱作用机制研究,国家自然科学基金青年项目,批准号:31401300;2015.1-2016.12;主持人:李文燕; 小麦逆境应答转录因子TaMYB1的克隆及功能分析,陕西省自然科学基金面上项目,编号:2016JM3007,2016.1-2017.12;主持人:陈坤明 jvzquC41euhbc7syuwgg0niw0et0im~lt{532:5332672883858:0qyo
5.安第斯山脉高海拔盐沼湿地植被覆盖动态及其对环境因子的响应机制本研究针对高海拔干旱区湿地植被边界动态监测难题,以智利阿塔卡马盐沼Tilopozo湿地系统为研究对象,通过1985-2019年Landsat卫星影像序列,结合降水、蒸散和水位数据,揭示了严格喜湿种(Schoenoplectus americanus、Baccharis juncea)主导的永久植被覆盖具有高度时空稳定性(Kappa系数0.79-0.93),而过渡喜湿种(Distichlis spicata、jvzquC41yy}/gknqvtgeg7hqo1tfy|k14286/:6142863:5:43835;5890nuo
6.2021遥感应用组二等奖:近20年黄河流域植被动态与生态环境效应(2)本研究在完成探讨不同气候因子对于植被生长的作用及定量化贡献率后,尚未将自然、人为驱动力分离开来,并与全球变化背景下频度和强度不断增加的极端天气气候事件(干旱、洪涝、高温热浪等)相结合,充分探讨上述事件对于研究区内的植被长势与时空变化分布格局所造成的影响。jvzquC41dnuh0lxfp0tfv87523e89<625960c{ykenk0fnyckny03<53;4;54
7.植物热激转录因子家族的研究进展摘要:随着全球气候的不断变化,植物常遭受热胁迫、干旱胁迫、冷胁迫、盐碱胁迫等多种非生物胁迫。植物热激转录因子(Heat shock transcription factors,HSFs) 作为植物体内广泛存在的一类转录因子,能够响应多种非生物胁迫。文中就HSFs的结构、信号调控机制以及其在主要植物拟南芥、番茄、水稻和大豆中的研究进行回顾和总结,jvzq<84lqwxocux0ko4be7hp1jznn8hldet04973165he;62637677mvo
8.有机改良剂对半干旱区黄芪系统土壤真菌群落结构及功能调控机制研究本研究针对半干旱区黄芪种植系统土壤质量退化问题,通过两年田间试验探究了粪肥(MF)和堆肥(CF)施用对土壤真菌群落结构功能的影响。研究发现有机改良显著提升土壤质量指数(SQI)至0.50-0.55(对照0.18),促进腐生真菌优势度(MF:87.26%)并降低病原菌丰度,网络分析显示MF处理模块度达0.609。研究成果为半干旱区药用植物可持续jvzquC41yy}/gknqvtgeg7hqo1tfy|k14286/:6142863:572::67@9;40nuo