研究揭示海洋次表層熱浪/冷浪的關(guān)鍵機制
10月16日,中國科學(xué)院南海海洋研究所詹海剛團(tuán)隊在《自然》上在線發(fā)表了題為Common occurrences of subsurface heatwaves and cold spells in ocean eddies的研究論文。該研究突破了次表層連續(xù)觀測數(shù)據(jù)嚴(yán)重匱乏的限制,首次在全球尺度上揭示了渦旋在驅(qū)動海洋次表層熱浪/冷浪事件中的關(guān)鍵作用,并提出了渦旋會放大全球變暖對次表層極端溫度的影響并加劇強熱浪/冷浪的發(fā)生。
研究揭示了海洋次表層熱浪/冷浪與表層極端溫度事件在時空分布與物理機制上的差異,提出了僅通過海表溫度信息無法準(zhǔn)確探測次表層熱浪/冷浪事件的觀點。相比之下,衛(wèi)星遙感的海面高度異常能夠較好地捕獲海洋渦旋活動的信息,因此可以成為探測次表層熱浪/冷浪尤其是強熱浪/冷浪事件的關(guān)鍵指標(biāo)之一。同時,渦旋對次表層溫度、溶解氧和浮游植物的影響機制相似,因而這一成果對剖析和預(yù)測全球變暖影響下次表層海洋貧氧、浮游植物藻華等極端事件具有參考意義。
發(fā)現(xiàn)海水直接電解制氫新策略
中國工程院院士、深圳大學(xué)教授謝和平團(tuán)隊就海水中的氯離子引發(fā)副反應(yīng)和電極腐蝕現(xiàn)象,提出一種新的解耦式海水直接電解制氫策略,將有助于豐富和進(jìn)一步構(gòu)建破解海水復(fù)雜成分影響的海水電解制氫理論體系和技術(shù)框架。相關(guān)研究成果發(fā)表在《自然·通訊》上。
該研究針對海水制氫中最棘手的氯離子干擾難題,引入氧化還原介導(dǎo)的解耦策略,利用兼具熱力學(xué)和動力學(xué)優(yōu)勢的陽極反應(yīng),巧妙規(guī)避了傳統(tǒng)電解水制氫過程中析氧反應(yīng)與氯離子反應(yīng)的直接競爭,大幅降低了電化學(xué)腐蝕。同時,該研究探明了電解系統(tǒng)陰極析氫反應(yīng)與陽極亞鐵氰酸根氧化反應(yīng)的高效性,厘清了解耦體系下氧氣自發(fā)穩(wěn)定產(chǎn)出的反應(yīng)機理,實現(xiàn)全新系統(tǒng)在真實海水環(huán)境下250小時長時間穩(wěn)定運行。
青藏高原湖泊水儲量估算研究獲進(jìn)展
青藏高原湖泊數(shù)量眾多且分布密集,是青藏高原的重要組成部分。然而,湖泊的水下地形測量數(shù)據(jù)較少,對高原湖泊水儲量及其變化的準(zhǔn)確估算有一定影響。盡管激光雷達(dá)的穿透特性被應(yīng)用于重建濱海水下地形等領(lǐng)域,但由于穿透深度淺、水下光子提取困難、湖泊水質(zhì)復(fù)雜等難題,限制了激光雷達(dá)在重建湖泊水下地形的應(yīng)用。
中國科學(xué)院青藏高原研究所環(huán)境變化與多圈層過程團(tuán)隊研究員張國慶聯(lián)合美國、英國以及中國臺灣的科研人員,提出了基于ICESat-2激光雷達(dá)高度統(tǒng)計數(shù)據(jù)的湖泊水下地形重建方法,并應(yīng)用于青藏高原的60個湖泊。該研究解決了ICESat-2激光雷達(dá)高度計數(shù)據(jù)計算量大、激光雷達(dá)穿透深度有限、無法重建大型湖泊水下地形的問題。研究顯示,模擬與實測的湖泊體積具有良好的一致性,最大水深的平均絕對百分比誤差為8.0%,湖泊體積的平均絕對百分比誤差為19.7%。這一研究基于遙感手段初步估算了青藏高原湖泊水儲量,為湖泊未來水量變化預(yù)估、水量平衡分析和水資源管理提供了數(shù)據(jù)支持。
相關(guān)研究成果發(fā)表在《環(huán)境遙感》(Remote Sensing of Environment)上。
最高光電轉(zhuǎn)化效率鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池誕生
太陽能電池作為將太陽能轉(zhuǎn)化為電能的關(guān)鍵技術(shù),一直是清潔能源領(lǐng)域研究和應(yīng)用的熱點。其光電轉(zhuǎn)化效率及穩(wěn)定性備受關(guān)注,也是相關(guān)科學(xué)家持續(xù)研究的重要方向之一。
由中國科學(xué)院化學(xué)研究所、北京分子科學(xué)國家研究中心李永舫/孟磊團(tuán)隊與合作單位德國波茨坦大學(xué)菲尼克斯·朗(Felx Lang)教授等共同完成,成功研發(fā)出高效穩(wěn)定的鈣鈦礦/有機疊層太陽能電池,達(dá)到26.4%的光電轉(zhuǎn)化效率,是已報道的此類疊層太陽能電池的最高效率。相關(guān)研究成果在國際頂級期刊《自然》發(fā)表。該成果為寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池降低電壓損失提供了全新思路,將有力促進(jìn)鈣鈦礦/有機疊層太陽電池的發(fā)展。
科學(xué)家利用基因編輯轉(zhuǎn)座子改良水稻性狀
轉(zhuǎn)座子(TEs)是真核生物基因組中廣泛存在的DNA重復(fù)序列,約占水稻基因組的35%。轉(zhuǎn)座子是植物產(chǎn)生遺傳變異的重要來源,通過多種機制調(diào)控基因表達(dá)及表型變異。水稻的泛轉(zhuǎn)座子變異圖譜研究表明,轉(zhuǎn)座子在水稻馴化和育種性狀改良方面發(fā)揮重要作用。
近日,中國科學(xué)院院士、遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所研究員李家洋帶領(lǐng)的科研團(tuán)隊,聯(lián)合崖州灣國家實驗室的研究人員,在《植物生物技術(shù)雜志》(Plant Biotechnology Journal)上在線發(fā)表飛題為Generation ofOsGRF4 and OsSNACl alle lesfor improving rice agronomictraits by CRISPR/Cas9-media teo manipulation oftransposab le elements的研究論文。該研究通過對水稻基因OsGRF4或OsSNAC1的非編碼區(qū)進(jìn)行轉(zhuǎn)座子編輯,實現(xiàn)了對目的基因表達(dá)的精確調(diào)控。同時,該研究創(chuàng)制的優(yōu)良等位基因為作物遺傳育種提供了新策略。
微塑料風(fēng)化研究添新工具
微塑料是尺寸小于5毫米的塑料顆粒,廣泛存在于全球各類水體中,從河流、湖泊、近海,遠(yuǎn)至大洋、深至馬里亞納海溝都已被發(fā)現(xiàn)。微塑料在動物體內(nèi)富集,在人體胚胎已被發(fā)現(xiàn),它們難以降解,會釋放有害物質(zhì),并作為其他污染物的載體,危害自然生態(tài)和人類健康,已成為掀起全球性挑戰(zhàn)的新型污染物。
近日,清華大學(xué)深圳國際研究生院副教授廖然團(tuán)隊與香港城市大學(xué)助理教授晏萌團(tuán)隊合作,利用自主研發(fā)的微型顆粒物精細(xì)分類檢測儀,為研究微塑料風(fēng)化過程提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)。相比傳統(tǒng)檢測儀器,合作團(tuán)隊開發(fā)的儀器具備高通量、無損、免標(biāo)記的優(yōu)勢,該儀器能夠快速、準(zhǔn)確地檢測出不同風(fēng)化階段的微塑料,顆粒最小尺寸可至亞微米。為理解微塑料在海洋環(huán)境中的長期演變過程提供了重要工具支持。