搜索结果: 1-15 共查到“理学 Cd”相关记录136条 . 查询时间(0.075 秒)
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中国科学院昆明植物所揭示烟酰胺缓解重金属Cd对植物毒性的机制(图)
金属 植物 蛋白
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2024/6/24
重金属胁迫是植物面临的最重要的非生物胁迫之一。过量的重金属会抑制植物基本的生理活动,破坏代谢过程,损害细胞结构和功能,导致植物生长停滞甚至死亡。植物自身能通过由许多小分子物质或蛋白参与的螯合、抗氧化和区室化作用等解毒过程来应对重金属,从中发掘的一些重要的代谢物可以外用来缓解重金属对植物的毒性。
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中国科学院大气物理研究所CD: 中尺度对流系统中的多尺度系统及对流动量传输过程
中尺度对流 流动量传输
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2023/2/19
传统全球模式(GCM)的对流参数化方案基于云的深对流结构,因此产生的对流动量传输(CMT)只有降尺度的效果(downscale:即能量从次网格向大尺度传播,出现在有组织的深对流中)。有组织的对流通过水平动量的垂直传输,与大尺度环境流场交换能量的过程,称为“对流动量传输”(CMT),它在天气尺度系统和积云对流之间起着至关重要的连接作用。通过一个给定的切边环境场的数值模拟研究,可以看到CMT在斜压模态...
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重金属镉(Cd)对生物体而言是一种有毒元素,耕地土壤中的Cd严重威胁着人类健康,去除污染土壤中的Cd是保证土壤长期安全利用的必要措施。植物提取(phytoextraction)是利用Cd高(超)富集植物将土壤中的Cd吸收和转运至地上部分,通过收获植物材料进行无害化、资源化处理的一种修复土壤Cd污染的绿色技术。除了植物对Cd的吸收和富集能力,植物提取效率与土壤条件也密切相关:一方面,土壤中的有效营养...
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IJC/CD: 东亚夏季气候过渡带位置和干湿的年际变异及机理研究(图)
东亚夏季 气候过渡带 干湿 年际变异
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2023/2/13
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CD: 利用CAS-ESM-c超前2个月的成功预测来探索2020/21年冬季寒潮爆发的物理机制(图)
CAS-ESM-c 冬季 寒潮爆发 物理机制
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2023/2/13
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CD: 早春青藏高原气候变率受到欧亚大陆大气定常波活动的调制(图)
青藏高原气候 变率 欧亚大陆 大气定常波
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2023/2/13
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中国科学院大气物理研究所CD: 春季热带南大西洋SST影响东亚梅雨建立(图)
南大西洋 东亚梅雨 年际变化
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2022/11/9
梅雨是东亚夏季降水的重要组成部分,具有显著的年际变化特征。已有的研究指出,热带太平洋和热带印度洋的海温变化能够对梅雨入梅产生影响。2022年11月8日,中国科学院大气物理研究所博士生张少瑜、她的导师刘屹岷研究员和团队成员生宸博士、马婷婷博士则进一步探究了前期热带大西洋海表温度变化对梅雨建立的影响。研究结果表明(图1),热带南大西洋暖SST异常所激发的Gill响应,能够引起赤道太平洋上显著的沃克环流...
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CD: 春季热带南大西洋SST影响东亚梅雨建立(图)
春季 热带南大西洋 SST 东亚 梅雨建立
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2023/2/13
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CD: 东亚季风区夏季降水季节预报研究进展(图)
东亚季风区 夏季降水 季节预报
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2023/2/13
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中国科学院大气物理研究所CD: 东亚季风区夏季降水季节预报研究进展(图)
东亚季风 夏季降水季节 天气气候
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2022/10/28
有效提升东亚季风区夏季降水的季节预测,将在最大程度上预防大范围的旱涝灾害,是社会可持续发展的迫切需求。然而,受不同尺度天气气候系统复杂交互作用的影响,东亚季风区夏季降水季节预测技巧的改进仍面临着巨大挑战。
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CD: 过去千年热带火山爆发使青藏高原夏季降水减少(图)
热带 火山爆发 青藏高原 降水减少
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2023/2/13
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CD: 东亚夏季风撤退的气候态特征分析(图)
东亚 夏季风撤退 气候态
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2023/2/13
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CD: CMIP5和CMIP6模式对东亚夏季风气候态和年际变率模拟的比较(图)
东亚夏季风气候态 年际变率模拟 CMIP5模式 CMIP6模式
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2023/2/13
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中国科学院大气物理研究所CD: CMIP5和CMIP6模式对东亚夏季风气候态和年际变率模拟的比较(图)
CD: CMIP5和CMIP6模式 东亚夏季风气候态 年际变率模拟
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2022/9/5
随着模式的不断改进和发展,已有的研究表明模式对东亚夏季风具有一定的模拟能力,但由于地形复杂和模式局限,合理再现东亚夏季风气候态和年际变率仍是挑战。
中国科学院大气物理研究所季风中心陈文研究员团队利用CMIP5和CMIP6模式资料,对比分析了其对东亚夏季风气候态和年际变率的模拟能力。研究表明,相较于CMIP5模式,CMIP6能更合理地再现东亚夏季风的气候态低层环流场,对气候态季风雨带的模拟也有所改...
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中国科学院大气物理研究所CD: 中亚春季土壤温度在东亚夏季气候预测中起到重要作用(图)
中亚春季土壤温度 东亚夏季气候预测
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2022/3/19
全球变暖背景下,东亚夏季气候异常及相关灾害对人们的生命健康、社会经济发展、自然生态系统等造成严重损害,预计未来灾害影响与风险将更趋严重。但是,东亚夏季气候预测仍面临重大科学挑战,是亟需解决的科学难题。