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2024年3月25日日,中国科学院水生生物研究所毕永红团队联合德国卡尔斯鲁厄工学院,研发出基于大数据挖掘和深度学习的有害藻类水华预警系统。相关研究成果作为封面文章,发表在《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)上。
2024年3月21日,中国科学院水生生物研究所毕永红团队联合德国卡尔斯鲁厄工学院(KIT)研发出基于大数据挖掘和深度学习的有害藻类水华预警系统。相关论文以封面文章形式发表在环境科学领域权威期刊Environmental Science & Technology。
中国海洋大学环境科学与工程学院研究成果:1、大气转化、沉降的关键过程与海洋环境效应。2、近海生态灾害发生机理、危害过程与快速检测技术。3、微纳米颗粒的环境效应和生物响应。4、滨海地下水污染与海水入侵防控关键技术。5、海水养殖污染控制新技术。
风电机组尾流是风电场流动的基本元素,具有非定常、非线性、多尺度等特性,与大气边界层湍流双向耦合,影响风电场发电功率、结构所受疲劳载荷和风电并网,其预测、建模和控制都面临诸多困难,是实现风能规模化高效利用的重要挑战。特别当考虑到漂浮式风力机时,浮动平台引起的风轮摇荡构成了新的扰动源,增加了尾流演化预测复杂性的维度。国际电工委员会技术规范(IEC 61400-3-2)规定,在使用其推荐的尾流模型时,应...
本发明涉及氧化镁微球在环境水样中的应用,具体地说是一种利用氧化镁微球作为固相萃取吸附剂用于富集环境水样中多环芳烃的方法,采用干法填充固相萃取空管,然后通过优化固相萃取过程(柱平衡、上样、淋洗、洗脱)中的各实验参数,包括修饰剂的种类(甲醇、异丙醇、丙酮……)和浓度(0-30%),洗脱溶剂种类(二氯甲烷、正己烷、乙酸乙酯……),上样体积(10-250mL),上样流速(1.0-10.0mL/min),从...
本发明涉及一种环境水样中多环芳烃的富集方法,a)十八烷基修饰氧化镁微球的制备;b)以十八烷基修饰的氧化镁微球为填料制备固相萃取柱;c)依次使用二氯甲烷、有机修饰剂和有机修饰剂水溶液对固相萃取柱进行活化;然后将含有有机修饰剂的水样进行上样;d)使用乙腈水溶液对固相萃取柱进行淋洗,然后再用有机溶剂对固相萃取柱进行洗脱,得洗脱液;e)洗脱液挥发溶剂后即得到富集后的多环芳烃,然后用乙腈水溶液定容,并进行高...
2023年12月25日,中国科学院城市环境研究所杨军研究员作为项目负责人,依托福建省流域生态重点实验室等平台,牵头申报的国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑(平安中国)”重点专项2023年度项目“面向水生态损害的证据固定和鉴定评估关键技术研究”获得科技部批复立项。项目执行期为2023年11月至2026年10月,项目编号2023YFC3304300;项目总经费3200万元,其中,中央财政经费...
2023年12月21日,Journal of Advanced Research发表了中国科学院海洋研究所藻类生理过程与精准分子育种团队完成的关于盐田藻类碳沉积的成果。该研究聚焦嗜盐藻类与嗜盐菌协同促进高盐生态环境中碳酸盐的沉积现象,揭示了其背后的碳汇生物学过程和机制,为发展近海盐田、内陆盐湖等水生环境中的碳汇提供了新的理论认知。  
中国农业大学资源与环境学院许艇、刘树枫课题组拟招收博士后研究人员1-2名,研究方向为:1)流域水环境细菌/古菌/真菌/藻类群落多样性、地理学分布及构建机制;2)流域水环境微生物基因组重建及特定功能基因分析。
近日,中国海洋大学近海环境污染控制研究所、海洋环境与生态教育部重点实验室、深海圈层与地球系统前沿科学中心赵建教授课题组在微塑料污染方面取得重要进展。最新研究成果以“Microplastic fragmentation by rotifers in aquatic ecosystems contributes to global nanoplastic pollution”(水生生态系统中轮虫对微塑...
青藏高原被誉为“亚洲水塔”,是亚洲众多跨境大河的发源地,影响了世界上超过一半人口,孕育了丰富多彩的亚洲文明。过去40年,在全球变暖背景下,青藏高原径流量输出总体呈现增加的趋势。准确量化气候变化背景下青藏高原水资源变化,科学研判未来河流径流量变化趋势,是水资源有效利用的基础与前提。然而,青藏高原气候和地形条件极其复杂,各种观测和模型模拟结果在这一区域不确定性较大,制约了相关研究。此外,多数亚洲水资源...
为了更好地帮助中心科研人员利用专利信息助力科研创新及成果转化,2023年11月9日分子细胞卓越中心知识产权部举办中心2023年第四期知识产权沙龙。本次沙龙邀请贞越资本首席研究员、风控总监谈晓诚分享科技成果转化与融资。为帮助大家更好地参与第二届专利检索大赛,沙龙还特别邀请智慧芽资深产品经理左天宇分享医药情报库助力研发新场景的相关内容。
抗生素作为常见药物,已被广泛用于治疗多种疾病。在多种严重流感治疗中,抗生素的使用量有所增加。然而,抗生素被生物体吸收的数量有限,大量抗生素及其代谢物随生物体排泄进入水体,污染了自然环境。抗生素污染不仅会对水生和陆生生物产生有害影响,还会导致重大的公共健康风险。因此,如何有效去除水生环境中的抗生素是一个迫切需要解决的问题。
淡水湖泊蓝藻水华频发已成为全球突出水环境问题之一,特别是其暴发后易在近岸水域堆积、发臭,甚至导致次生灾害,对水源地水质安全构成严重威胁。因此,亟需加强蓝藻水华监测预警,从而避免水危机等事件发生。 受数据时空分辨率所限,传统的湖泊藻华监测和预警方法主要关注全湖或湖区尺度的藻华现状及变化趋势,通常忽略了沿岸重点水域(如水源地取水口、河流入湖口、重要景观区等)的藻华精准监测和堆积风险预测,在支撑藻华科学...
近年水华、赤潮现象频发,监测藻类及其代谢物浓度对于水质监测意义重大。微囊藻毒素是一类具有强烈促癌作用的环状寡肽肝毒素,在众多蓝藻毒素中其毒害能力最强,致病机理是通过抑制肝细胞中蛋白磷酸酶的活性,诱发细胞角蛋白高度磷酸化,致使哺乳动物肝细胞微丝分解、破裂和出血,同时还会对动物的肾脏等器官作用导致生理病变。然而以往开发出的多种检测微囊藻毒素的方法复杂且昂贵,因此,先进的荧光纳米传感器在检测微囊藻毒素方...

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