河口潮汐沼泽湿地转化成养虾塘后对甲烷通量的影响及机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41801070
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0105.景观地理和综合自然地理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31
  • 项目参与者:
    张彦; 林燕语; 张明亮; 杨柳明; 刘白贵; 张逸飞; 赵光辉; 郭谦谦;
  • 关键词:

项目摘要

The reclamation of wetlands for aquaculture ponds had become main environmental issues to estuary, and affected the biogeochemistry cycle in estuaries. Though in situ observations experiment and field enclosure experiment, and by lab incubation experiment, isotope fractionation and molecular biology techniques, we determine the influence of coastal marsh conversion to shrimp aquaculture ponds on CH4 emissions fluxes and it’s temporal dynamic characteristics in the Min River estuary of southeast China. Meanwhile, we also study the effects of coastal marsh conversion to shrimp aquaculture ponds on the production and oxidation rate of sediment methane, sediment methanogenic pathway, sulfate reducing reaction, microbial community structure and abanduce, and the main emission way of CH4 from terrestrial ecosystems into atmospheric. Our primary aim was to reveal the regulatory mechanism of the influence of coastal marsh conversion to aquaculture pond on CH4 emissions in Min River Estuary. The result will provide scientific data and support for preparation of wetland resources protection, the sustainable development of fishery economy, and CH4 reduction in coastal zone.
河口湿地围垦转化为水产养殖塘已成沿海地区一个重要的区域性问题,并深刻影响着河口地区的生物地球化学循环。本申请课题拟以闽江口潮汐沼泽湿地及其围垦而成的养虾塘为研究对象,通过野外原位观测与围隔实验,利用室内培养法、同位素分馏及分子生物学技术,明晰闽江河口潮汐沼泽湿地转化成养虾塘后对甲烷(CH4)排放通量及其时间动态特征的影响;并从潮汐湿地转化成养虾塘情景下的沉积物甲烷产生与氧化速率、沉积物甲烷产生途径、硫酸盐还原对沉积物甲烷产生抑制效应及其有关的微生物群落结构与丰度等方面的改变,以及甲烷进入大气库主要传输途径的改变,探究河口潮汐湿地转化成养虾塘后对甲烷通量影响的主要驱动机制。研究结果可填补国际在上述研究领域的不足,为沿海地区温室气体减排的平衡措施提供参考和科学数据,具有重要的理论价值和现实意义。

结项摘要

湿地是大气库CH4重要释放源。当前湿地围垦转化为水产养殖塘是驱动中国沿海湿地退化的关键因素之一,深刻影响着河口地区CH4生物地球化学循环。然而,目前国际上关于河口湿地围垦成养殖塘对CH4排放影响的研究十分薄弱。本项目主要以闽江河口沼泽湿地及其围垦而成的养虾塘为研究对象,开展了CH4排放通量及其影响机制的研究,主要取得以下研究结果:(1)河口沼泽湿地和养虾塘CH4排放通量变化范围分别介于0.25~8.78 mg m-2 h-1和0.01~76.04 mg m-2 h-1,平均排放通量分别为1.39±0.26 mg m-2 h-1和9.71±2.5 mg m-2 h-1,表明河口沼泽湿地围垦成养虾塘后显著增加了CH4排放通量;(2)河口沼泽湿地和养虾塘甲烷产生潜力及其产甲烷微生物群落结构与多样性呈现出显著差异性,表现为沼泽湿地甲烷产生潜力及其产甲烷微生物群落alpha多样性显著高于养虾塘的特征,但产甲烷菌优势菌属在两种生境间均以Methanobacterium为主;(3)河口沼泽湿地CH4通过植物传输的通量为0.11~8.06 mg m-2 h-1,贡献了总排放通量的21.24%~96.05%(均值为75.02%),是沼泽湿地CH4排放的主要途径;而围垦成养虾塘后,气泡途径是其CH4排放的主要途径,其排放速率为0.01~75.79 mg m-2 h-1,贡献了CH4排放总通量的41.98%~99.68%(均值为88.42%);(4)研究结果初步表明,传输途径的改变是河口沼泽湿地围垦成养殖塘后CH4排放通量显著增加的关键因素之一。研究成果填补了国际上关于河口湿地围垦成养殖塘后对CH4排放影响及其机制方面研究的不足,完善了IPCC关于滨海湿地及其养殖系统温室气体排放清单编制的基础数据,进而为寻求滨海湿地资源保护、区域可持续发展与区域温室气体减排的平衡措施提供了重要理论基础。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Environmental drivers of nitrous oxide emission factor for a coastal reservoir and its catchment areas in southeastern China
东南沿海水库及其流域氧化亚氮排放因子的环境驱动因素
  • DOI:
    10.1016/j.envpol.2021.118568
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Environmental Pollution
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Yang Ping;Luo Liangjuan;Tang Kam W.;Lai Derrick Y.F.;Tong Chuan;Hong Yan;Zhang Linhai
  • 通讯作者:
    Zhang Linhai
Coastal reservoirs as a source of nitrous oxide: Spatio-temporal patterns and assessment strategy
沿海水库作为一氧化二氮的来源:时空模式和评估策略
  • DOI:
    10.1016/j.scitotenv.2021.147878
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Science of the Total Environment
  • 影响因子:
    9.8
  • 作者:
    Yang Ping;Lu Miaohui;Tang Kam W.;Yang Hong;Lai Derrick Y.F.;Tong Chuan;Chun Kwok Pan;Zhang Linhai;Tang Chen
  • 通讯作者:
    Tang Chen
Annual CO2 and CH4 fluxes in coastal earthen ponds with Litopenaeus vannamei in southeastern China
中国东南沿海凡纳滨对虾土池CO2和CH4年通量
  • DOI:
    10.1016/j.aquaculture.2021.737229
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Aquaculture
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Tong Chuan;Bastviken David;Tang Kam W.;Yang Ping;Yang Hong;Zhang Yifei;Guo Qianqian;Lai Derrick Y.F.
  • 通讯作者:
    Lai Derrick Y.F.
Large spatial variations in diffusive CH4 fluxes from a subtropical coastal reservoir affected by sewage discharge in Southeast China
中国东南部受污水排放影响的亚热带沿海水库甲烷扩散通量的大空间变化
  • DOI:
    10.1021/acs.est.0c03431
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Ping Yang;Hong Yang;Jordi Sardans;Chuan Tong;Guanghui Zhao;Josep Penuelas;Ling Li;Yifei Zhang;Lishan Tan;Kwok Pan Chun;Derrick Y. F Lai
  • 通讯作者:
    Derrick Y. F Lai
Diffusive CH4 fluxes from aquaculture ponds using floating chambers and thin boundary layer equations
使用浮室和薄边界层方程计算水产养殖池的 CH4 扩散通量
  • DOI:
    10.1016/j.atmosenv.2021.118384
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    Atmospheric Environment
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Yang Ping;Huang Jiafang;Yang Hong;Penuelas Josep;Tang Kam W.;Lai Derrick Y. F.;Wang Dongqi;Xiao Qitao;Sardans Jordi;Zhang Yifei;Tong Chuan
  • 通讯作者:
    Tong Chuan

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Possible influence of sulfur content on magnetic aging behaviors of non-oriented electrical steels
硫含量对无取向电工钢磁时效行为的可能影响
  • DOI:
    10.1007/s11706-013-0219-3
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Frontiers of Materials Science in China
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毛卫民;杨平;李长荣
  • 通讯作者:
    李长荣
加筋板低周疲劳寿命和累积塑性应变模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国舰船研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王红;杨平;邓军林;董琴
  • 通讯作者:
    董琴
低品位热能超临界有机朗肯循环发电特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    动力工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    汤磊;王羽平;杨平;耿孝儒;翁一武
  • 通讯作者:
    翁一武
性别、年龄、血脂和位置影响肠系膜淋巴细胞的组成和表型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国病理生理杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴紫欣;王菲;罗青青;杨平;梁文龙;魏建昌;李冠炜;魏芳;曹杰;李旺林
  • 通讯作者:
    李旺林
不同干扰因素对森林和湿地温室气体通量影响的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Ecologica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨平;仝川
  • 通讯作者:
    仝川

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

杨平的其他基金

退塘还湿对河口湿地含碳温室气体减排增汇的影响及关键机制研究
  • 批准号:
    42371100
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    48.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码