-
海洋鼬虫(毛颚目)光感受器超微结构初探:无色素眼点物种(Xenotrichulidae)的光学感知器官证实
本综述首次报道了海洋毛颚目(Gastrotricha)中Xenotrichulidae科两个物种的光感受器超微结构。研究确认,即便缺乏色素眼点(pigmented ocelli),Xenotrichula intermedia仍拥有一对位于脑外的背侧感光细胞,其具有微绒毛样突起的树突顶端,并被无色素鞘细胞(sheath cell)的杯状延伸所包裹。感光细胞胞体含有大量颗粒状细胞质、膨大的粗面内质网(rER)、膜结合囊泡及微管样结构,并延伸至脑神经节。在 Draculiciteria tesselata中也观察到位置相似、由无色素鞘细胞包裹的脑外树突突起。这些发现支持了毛颚目动物普遍拥有形态相似的光感受器器官的假说,即使是没有色素眼点的物种也不例外,这为了解这类生活在沉积物中的微小无脊椎动物的感觉生态学与进化提供了关键证据。
来源:Acta Zoologica
时间:2026-03-08
-
针对农业安全而言,具有镉特异性的有害浓度(HC₅)阈值,在母质不同的水稻土中设定为5%
镉(Cd)是中国农田土壤污染的重要威胁,本研究通过整合SSD方法、盆栽实验及文献数据,建立了不同母质水稻土的Cd安全阈值(HC₅)。结果表明花岗岩母质土壤HC₅最高(0.53 mg/kg),第四纪红壤最低(0.17 mg/kg),并构建了基于土壤性质的预测模型(lgHC₅=1.336lgpH+0.941lgOM+0.530lgCEC-3.45),解释变异达95.1%。田间验证显示模型误差范围在预测值的2倍以内,为制定差异化土壤安全标准提供了科学依据。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
通过可解释的机器学习预测双金属ZIFs对多种重金属的吸附性能:从拉丁超立方体设计到网络实现
高效修复重金属污染水体需系统评估吸附剂在复杂环境中的性能。本研究采用可解释机器学习模型预测双金属ZIFs对多元金属的吸附行为,通过拉丁超立方采样设计覆盖广泛环境参数的吸附实验。最优神经网络模型(R²=0.98)结合SHAP分析揭示:离子特性(48.1%)主导吸附能力,其次为实验条件(39.9%),吸附剂特征仅占12%;孔道参数通过扩散可及性和孔隙密度影响吸附,而非孔径单一因素。开发预测平台在验证数据中MAPE为18%,为揭示重金属-ZIF相互作用机制提供新方法,并建立靶向水修复技术开发的实用框架。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
放牧强度对植物群落空间异质性的不同影响:叶片功能性状与碳源分配策略
研究基于内蒙古荒漠草原长期放牧平台,分析不同放牧强度(CK、LG、MG、HG)对植物群落定量特征(QC)、叶功能性状(LFT)及 CSR 策略的空间异质性影响,发现中度放牧(MG)导致 LFT 空间异质性最大,而 QC 和 CSR 策略在轻度放牧(LG)下最显著。土壤氮、磷是驱动植物策略转变的关键因子,重放牧(HG)加剧土壤养分限制,促使植物从资源获取转向生存策略。
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-03-08
-
可持续强化采油技术:研究天然聚合物表面活性剂在恶劣储层条件下的性能
本研究开发了一种基于 Alyssum homolocarpum 种子胶(AHSG)的天然聚合物表面活性剂,用于高温高盐油藏的化学驱油。通过实验室测试和微流体-计算流体动力学(CFD)联合模拟,证实AHSG在500 ppm浓度下可降低52%的界面张力,并保持75℃下的稳定性,油采收率达80.17%。其生物降解性和成本效益显著优于传统合成材料,为可持续三次采油提供了新方案。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
中国云南滇池流域地表水中有机磷酸酯的全面源风险评估
本研究采用PMF、GD和风险 quotient模型,分析了滇池流域(DLB)表面水体中14种有机磷酯类(OPEs)的分布特征及来源,发现ΣOPEs浓度在干季(ND-35.8 ng/L)和湿季(ND-64.6 ng/L)呈现显著季节差异,农业薄膜、交通排放、家庭护理产品和工业生产为主要污染源,其中工业源贡献率达41.3%。生态风险评估表明TCEP是主要风险源,整体风险处于低风险等级。研究成果为高原湖泊OPEs管理提供了方法框架和决策依据。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
蛋白质选择性质谱分析在长江和黄河中发现了新型的RXRα活性化合物
通过蛋白选择质谱法(PSMS)在长江和黄河流域水样中检测到14种新型RXRα拮抗剂,并建立整合环境浓度与ToxPi评分的风险指数模型,揭示97.4%的水样存在RXRα拮抗活性,其中octabenzone和telmisartan生态风险突出。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
通过自动电位滴定法研究了磺化聚醚酰亚胺纳米颗粒对碳酸钙(CaCO₃)结晶过程的纳米级调控
碳酸钙水垢抑制纳米材料研究。磺化聚醚酰亚胺(SPEI)纳米颗粒通过纳米沉淀法合成,平均粒径50 nm,表面负电。实验表明,10 mg/L SPEI显著延迟碳酸钙成核时间至17,340秒,优于非磺化PEI(20 mg/L时10,980秒)和对照组(12,145秒)。同时调控晶型形成,促进方解石生成抑制石盐。该材料兼具高效性与可回收性,适用于工业管道和换热器防垢。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
多组学分析揭示了三氯苯磷酸酯(tricresyl phosphate)和TiO₂纳米颗粒对大型溞(Daphnia magna)的共同毒性作用机制
浮游甲壳类动物联合毒性机制研究。纳米二氧化钛与磷酸三甲酚酯协同抑制大型溞生长,通过多组学技术揭示其通过改变肠道菌群结构、干扰氨基酸、核苷酸及碳水化合物代谢通路,并导致抗氧化系统受损的协同作用机制。
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-03-08
-
基于葡萄糖氧化酶(GOx)生物催化芬顿氧化法从废锂离子电池正极活性材料中高效选择性浸出关键金属:工艺评估与生命周期分析
本文研究了一种利用葡萄糖氧化酶(GOx)驱动生物催化芬顿(Fenton)反应的氧化浸出技术,用于高效、绿色地从废锂离子电池(LIBs)正极活性材料(CAM)中回收锂、钴、镍、锰。研究发现,在优化条件下(20 mM Fe2+, 1 g/L浆料密度),120小时内关键金属浸出率接近完全。下游处理实现了金属的选择性回收(>95%),生命周期评估(LCA)显示,与基于化石燃料的工艺相比,该工艺的全球变暖潜能(GWP)和毒性影响显著降低。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
光介导的生物膜在ZnAlLa-LDHs涂层上的协同磷吸收:一种控制湖泊磷污染的新策略
内源磷释放控制中ZnAlLa-LDH涂层与自然生物膜的协同作用机制研究,通过不同光照强度(0/2000/6000 lx)下的实验,发现生物膜显著降低LDH涂层磷释放率(0-82.3%),且光照增强促进EPS分泌和微生物群落稳定,证实生物膜与LDH的协同效应受光照调控,为湖泊磷污染治理提供新思路。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
中国太湖流域生物可利用硅的长期动态及其从源到汇的驱动因素
太湖流域生物有效硅(BSi)的时空分布、驱动机制及归趋关系研究。通过分析土壤、水体和沉积物中BSi的时空演变及源汇关系,发现BSi主要来自硅酸盐岩石风化(82%),水稻收获是陆地主要汇(-0.83 mg/kg·yr),而沉积物中70%为生物源(生物泵效应)。驱动因素排序为:不透水地表(+)>粮食生产(-)>降雨pH(-)=硅藻a(-)>化肥(+)>降雨(+),GAM模型解释方差达77.1%。揭示了人为影响向生物效应主导的驱动机制转变,以及景观变化对硅循环的关键作用。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
“砖石结构”多维海藻酸钠复合薄膜,通过添加姜渣纳米纤维素进行增强,用于高性能可降解包装
生姜残渣纳米纤维素与蒙脱土、烯酮二聚体复合制备高性能生物可降解薄膜,优化配方后氧气渗透率降至2.274 cm³/m²·24h·0.1MPa,水分渗透率5.289×10⁻⁷ g·m/m²·h·Pa,拉伸强度达62.39 MPa。通过砖石与灰浆结构设计实现多维纳米增强,协同提升阻隔性能和机械强度,为农业废弃物资源化提供新途径。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
利用非均相Fenton预处理强化橄榄油废水厌氧消化产甲烷性能研究
本研究针对橄榄油工业废水(OMW)可生化性低、酚类毒性高等制约其厌氧消化(AD)效率的核心难题,探索了一种利用废弃铁刨花(IF)作为催化剂的非均相Fenton预处理工艺。研究人员通过响应曲面法优化工艺参数,显著提升了废水的可生化性并高效去除总酚(TPh),进而将后续AD过程的甲烷产量提高了46%。该工作不仅为OMW的高效资源化处理提供了创新策略,也验证了构建“高级氧化-生物转化”联用工艺的可行性,在有机废水处理与能源回收领域具有重要意义。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
基于强化学习和模态分解的动态多目标优化在废水处理过程控制中的应用
本文提出动态多目标优化(DynaMO)方法,结合变分模态分解(VMD)和长短期记忆网络(LSTM)构建高精度过程模型,通过强化学习指导的NSGA-II算法动态优化交叉和变异算子,有效平衡污水处理中的能耗与出水水质,实验表明其EC降低3.55%、EQ提高3.91%。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
长期接触草甘膦会损害男性生殖健康:高尔基体功能障碍是导致精子生成障碍的中间机制
建立慢性草甘膦暴露大鼠模型,发现长期摄入导致精子质量下降及顶体完整性受损,转录组与超微结构分析揭示其通过破坏Golgi相关前顶体小泡积累和融合机制发挥作用,氧化应激介导的Golgi损伤是关键致病因素,补充抗氧化剂哌嗪可缓解症状。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
人为引起的气候变暖和氮素富集破坏了一个大型水库中的水生生态网络
本研究利用sedimentary DNA技术重建北京密云水库1960年以来的生态轨迹,揭示三个阶段变化:氮污染和气候变暖导致生态网络连接度及强度显著下降,尽管部分生物类群多样性增加,且未检测到外来物种入侵。研究强调需超越传统生物多样性指标,综合应对历史氮负荷与当代气候威胁以维持系统稳定性。
来源:Journal of Environmental Sciences
时间:2026-03-08
-
综述:厌氧消化中的氨抑制作用:抑制机制与缓解策略的综述
氨抑制通过干扰丙酸共代谢氧化和甲酸乙酸甲烷生成等核心低冗余代谢途径导致厌氧消化系统崩溃,需整合多尺度证据揭示其分子机制。解决策略分为抑制缓解(添加剂、生物强化)和氨去除(铁介导厌氧氨氧化、真空蒸发)两类,后者结合微氧界面调控技术(铁循环与微氧条件下的氮转化)展现新潜力。
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-03-08
-
基于UF-RO-膜接触器耦合工艺深度处理城市厌氧处理出水以回用与氮回收的先进技术研究
本文针对UASB厌氧处理工艺出水中氮(尤其是氨氮)去除有限、易导致水体富营养化的问题,开展了一项资源回收导向的研究。研究人员评估了集成超滤(UF)-反渗透(RO)-膜接触器(MC)的处理工艺,不仅获得了满足回用水标准的高品质产水,还从RO浓水中高效回收氨氮,转化为硫酸铵肥料。这项研究为实现污水处理厂水与氮资源的协同回收,推动循环经济提供了创新性解决方案。
来源:Journal of Environmental Chemical Engineering
时间:2026-03-08
-
迈向农场温室气体净零排放:四种欧洲作物与奶牛场减排路径的综合评估与权衡分析
这项研究聚焦于农业领域的温室气体(GHG)净零排放难题,研究人员结合生命周期评估(LCA)和土壤有机碳(SOC)动态建模,探讨了在维持生产力(PM)和实现净零(NZ)两种情景下,自然方案与技术创新对意大利、英国、法国和德国四个代表性农场的影响。结果表明,单一依靠土壤固碳难以在维持产量的同时实现净零排放,揭示了减排效果对农场基线排放、土壤管理实践的依赖性,强调了景观或部门层面的合作、价值链整体评估和长期政策支持对制定有效气候减缓行动的重要性。
来源:Journal of Environmental Management
时间:2026-03-08