农业资源与环境是研究农业生产中自然资源合理利用与生态环境保护的学科,涵盖土壤、水、气候、生物等农业资源的调查、评价、开发与可持续管理,以及农业环境污染防治、生态修复与可持续发展策略。该学科融合自然科学与工程技术,致力于提升资源利用效率,保障农产品质量与生态安全,推动农业绿色发展,实现资源节约与环境友好的现代农业发展目标。(该学科下共有 47 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-29 18:04
学科: 农业资源与环境 环境科学与工程 生态学
农药广泛存在于土壤中,但其对土壤生物多样性的影响尚不明确。一项覆盖欧洲26国373个林地、草地和农田的研究显示,70%的地点检测到农药残留,是土壤生物多样性的第二大驱动因素。农药改变微生物功能(如磷、氮循环)并抑制有益生物,研究强调需将功能与分类特征纳入风险评估以保护土壤生物多样性这一生态系统基石。
标签: 农药残留 土壤生物多样性 生态系统功能 非靶标效应 风险评估
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-28 12:02
学科: 农业资源与环境 农林经济管理 应用经济学 环境科学与工程
农业、林业及其他土地利用占人为温室气体排放的约五分之一。减排工作强调在维持产量的同时降低单位产出排放的“脱钩”,但脱钩机制尚未完全明确。本研究通过数学恒等式将农业温室气体排放增长分解为产出、单位投入排放及全要素生产率(TFP)三部分,结合国家数据发现,1961-2021年TFP增长是农场减排的主要来源之一,土地生产力提升对降低排放强度作用关键。
标签: 全要素生产率 农业温室气体排放 土地生产力 脱钩
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-26 18:03
学科: 农业资源与环境 农林经济管理 植物保护 生态学
西尔斯领导亚利桑那州立大学全球蝗虫倡议,研究蝗虫行为及防治。其团队在塞内加尔与农民合作,通过氮肥或堆肥改善土壤,使作物蛋白质增加、碳水减少,从而减少蝗虫数量、降低损害,产量翻倍。该可持续方法对全球及美国虫害管理意义重大。
标签: 土壤质量 堆肥 塞内加尔蚱蜢 氮肥 蝗虫防治
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-20 00:02
学科: 农业资源与环境 海洋科学 环境科学与工程 生态学
海洋塑料污染威胁海洋生物、生态系统和人类健康,约90%入海塑料已不可见。聚合物涂层肥料(PCF)是微塑料重要来源,研究发现水路径(如河口或直接排水)影响其去向,部分塑料因表面形成铁铝氧化物层更易沉降,该研究有助于解释“失踪塑料”问题。
标签: 失踪塑料 微塑料来源 水路径 海洋塑料污染 聚合物涂层肥料
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-19 00:02
学科: 作物学 农业资源与环境 畜牧学 食品科学与工程
密歇根州立大学研究显示,一种大豆新品种加入奶牛饲料可提升牛奶品质。普雷斯顿农场种植近400英亩后,三天内牛奶脂肪和蛋白质含量上升,饲料成本月降20%,该成果或改变整个乳业。
标签: 奶牛饲料 密歇根州立大学研究 普雷斯顿农场 牛奶品质 高油酸大豆
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-16 15:02
学科: 农业资源与环境 林学 环境科学与工程 生态学
利兹大学主导史上最大最长实验,探究养分对热带森林恢复的影响,发现氮是关键(前10年恢复速度翻倍),有助于通过再造林应对气候(不建议施肥,可种豆科植物等),成果发表于《自然·通讯》。
标签: 森林再造林 氮素 热带森林恢复 碳汇
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-13 20:04
学科: 农业资源与环境 地理学 大气科学 水利工程
《AGU Advances》新研究显示,过去20年,赤道太平洋的厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)主导全球总储水量极端变化,且使不同大陆同步出现异常干湿,对水资源管理意义重大。
标签: GRACE卫星 厄尔尼诺-南方涛动 总储水量 极端气候事件 水资源管理
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-09 22:04
学科: 农业资源与环境 化学 植物保护
研究发现,树皮甲虫会将云杉的防御化学物质转化为更强的抗菌物质来自保,而白僵菌能通过两步解毒(糖基化和甲基化)破解甲虫防御并感染它们,这有助于开发更有效的树皮甲虫生物防治方法。
标签: 树皮甲虫 生物防治 白僵菌 解毒机制
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-07 20:02
学科: 作物学 农业资源与环境 植物保护
美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校研发出“气孔洞察”新系统,可在控制环境下同时观察植物气孔微小运动并测量叶片气体交换,为培育节水作物提供关键工具。
标签: 作物育种 植物生理学 气孔 气孔洞察 水分利用效率
作者: aeks | 发布时间: 2025-12-15 10:01
学科: 农业资源与环境 地理学 环境科学与工程 生态学
河流向海洋输送的磷对生态系统健康和粮食安全至关重要。一项研究通过机器学习分析了1980-2019年全球420条主要河流的磷通量,发现全球总量看似平衡,实则北半球因水坝拦截而下降(西欧-16.2%、东亚-8.7%),南半球因化肥使用和森林砍伐而上升(南非+15%、马来群岛+20.3%)。小型河流磷通量上升的数量几乎是大型河流的两倍,可能加剧水体富营养化和渔业威胁,需针对性管理。
标签: 人类活动 全球变化 机器学习 水体富营养化 河流磷通量