地球上的水体为人类提供着无法计量的生态系统服务和相应的生态价值。然而,水生生态系统一直承受着巨大的捕捞和环境压力。为更好地分析人类以及自然扰动对水生生态系统的影响,并建立科学合理的管理机制,许多研究种群结构和动态的模...地球上的水体为人类提供着无法计量的生态系统服务和相应的生态价值。然而,水生生态系统一直承受着巨大的捕捞和环境压力。为更好地分析人类以及自然扰动对水生生态系统的影响,并建立科学合理的管理机制,许多研究种群结构和动态的模型软件以及建模方法被开发出来。这些模型包括单种群模型、多物种虚拟种群分析模型(Multispecies virtual population analyses,MSVPA)以及基于食物网的生态系统模型等。单种群模型难以全面地反映整个生态系统的结构和功能,也难以预测渔业和环境变迁在系统水平上的影响,从而无法实现宏观和科学的决策。MSVPA的局限性则在于其所需参数过于复杂,展开更多
根据美国研究人员进行的一项模型研究,在河流中生活的细菌可能变得对抗菌药物三氯生具有耐受性。研究人员在水生生态系统中发现了三氯生,这引起了关于其潜在生态影响的关注。美国的一个研究小组使用一项人工河流实验来评估该物质如何...根据美国研究人员进行的一项模型研究,在河流中生活的细菌可能变得对抗菌药物三氯生具有耐受性。研究人员在水生生态系统中发现了三氯生,这引起了关于其潜在生态影响的关注。美国的一个研究小组使用一项人工河流实验来评估该物质如何影响细菌群落。他们发现,三氯生暴露可能引发对该药物的耐受性提高,还可能导致细菌群落组成的改变。蓝藻细菌在暴露于三氯生的情况下似乎仍能茁壮生长,而藻类却出现“大批死亡”。选择蓝藻细菌而不是藻类可能对“河流中的更高营养水平产生重大影响”,这些科学家在一篇即将在《环境科学与技术》(Environmental Science and Technology)学报上发表的文章中写道。展开更多
文摘地球上的水体为人类提供着无法计量的生态系统服务和相应的生态价值。然而,水生生态系统一直承受着巨大的捕捞和环境压力。为更好地分析人类以及自然扰动对水生生态系统的影响,并建立科学合理的管理机制,许多研究种群结构和动态的模型软件以及建模方法被开发出来。这些模型包括单种群模型、多物种虚拟种群分析模型(Multispecies virtual population analyses,MSVPA)以及基于食物网的生态系统模型等。单种群模型难以全面地反映整个生态系统的结构和功能,也难以预测渔业和环境变迁在系统水平上的影响,从而无法实现宏观和科学的决策。MSVPA的局限性则在于其所需参数过于复杂,
文摘根据美国研究人员进行的一项模型研究,在河流中生活的细菌可能变得对抗菌药物三氯生具有耐受性。研究人员在水生生态系统中发现了三氯生,这引起了关于其潜在生态影响的关注。美国的一个研究小组使用一项人工河流实验来评估该物质如何影响细菌群落。他们发现,三氯生暴露可能引发对该药物的耐受性提高,还可能导致细菌群落组成的改变。蓝藻细菌在暴露于三氯生的情况下似乎仍能茁壮生长,而藻类却出现“大批死亡”。选择蓝藻细菌而不是藻类可能对“河流中的更高营养水平产生重大影响”,这些科学家在一篇即将在《环境科学与技术》(Environmental Science and Technology)学报上发表的文章中写道。