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森林培育相关的资讯

  • 亚热带森林培育重点实验室揭牌
    6月6日,在浙江林学院正式更名浙江农林大学庆典仪式上,省部共建亚热带森林培育国家重点实验室正式落户该校,浙江农林大学由此成为我国亚热带森林培育研究中心。   该实验室是今年浙江省高校唯一被批准为省部共同建设实施的国家重点实验室,将极大地加强浙江乃至我国林业行业的自主创新能力。   实验室以浙江农林大学现代技术省级重点实验室为主体,整合浙江农林大学森林生态系统碳循环与固碳减排省级实验室、省竹产业科技创新服务平台等相关优势资源,围绕林业产业体系和生态体系建设,搭建以森林培育理论研究为核心的多学科交叉共享的科研平台,开展亚热带地区特色与优势树(竹)种的林木遗传基础与种质创新等4个研究方向的森林培育理论与技术研究工作。
  • 亚热带森林培育国家重点实验室落户浙江
    日前,依托浙江林学院建立的“浙江省亚热带森林培育实验室”,正式被科技部批准为省部共建国家重点实验室培育基地(简称省部共建实验室)。该实验室的成立,实现了我国林业系统国家级重点实验室零的突破,标志着浙江省亚热带森林培育研究已经达到国内领先水平。   根据规划,省部共建亚热带森林培育国家重点实验室,将结合浙江的优势与特点,围绕林业产业体系和生态体系建设,搭建以森林培育理论研究为核心的多学科交叉共享的科研平台,集聚人才和优势资源,开展亚热带地区特色与优势树(竹)种的林木遗传基础与种质创新、竹子发育与栽培生理、经济林木发育与栽培生理、森林生态功能与区域生态安全四个研究方向的森林培育理论与技术研究工作。
  • 原生态“PRI-ECO & CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”走进长白山
    如何量化的评价林业生态建设的成果,是推进长白山森林生态系统建设及保护的首要问题。目前,森林生态连清,已成为我国森林生态系统服务、退耕还林工程生态效益、绿色国民经济核算等森林生态状况观测与清查的关键技术。在吉林长白山举办“森林生态连清监测技术野外培训班”,其重要意义显得尤为突出。由中国森林生态系统定位观测研究网络及PRI-ECO生态监测技术中美联合实验室主办,露水河林业局与长白森经局协办,2016年7月11日到15日,“PRI-ECO&CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”走进长白山。 来自中国林科院、中国林科院院省科技合作办公室、吉林长白山森林生态系统国家定位观测研究站、吉林长白山西坡森林生态系统国家定位观测研究站、吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站、露水河林业局、长白森经局、北京普瑞亿科科技有限公司、上海市林业局、上海市林业总站、贵州梵净山自然保护区管理局、山西省林业科学研究院、广西林业科学研究院、呼伦贝尔市林业科学研究所、赤峰市旺业甸实验林场、赤峰市林业局、赤峰市林业科学研究院、河南省淅川县林业局、宁波市林业局、宁波市林特科技推广中心、甘肃省林业科学研究院、甘肃省林业厅生态办、黑河市林业科学院、江西农业大学、贵州省林业厅、贵州省林科院等26个单位的五十多位科技人员参加了大篷车走进长白山培训活动,现场反响热烈。 吉林长白山森林生态站任军研究员,做了题为“吉林省森林生态系统服务功能标准化评估”的报告。森林生态服务功能是指森林生态系统与生态过程所形成及维持的人类赖以生存的自然环境条件与效用。任军研究员介绍了森林生态服务功能的定义,进行生态评估的背景,国内外进展和现状及评估方法。依据《森林生态系统定位观测指标体系》(LY/T 1606-2003)和《森林生态系统长期定位观测方法》(LY-T 1952-2011)等获得的数据,将吉林省森林生态服务功能各项概念化的指标转化为数字化指标,以价值量的方式评估森林生态效益。 上海市林业局戴咏梅处长,做了题为“上海城市森林特点及生态监测布局与功能”的报告,重点阐述了如何根据上海自然、社会经济和城市林业特点,基于ArcGIS空间分析方法,以上海市地势地貌指标、土壤指标、植被指标、生态功能区指标为基础分类依据,通过图层叠置分析,采取“典型抽样”的方法,提出了上海森林生态系统定位观测研究网络的布局及其功能。 山西省林业科学研究院孙拖焕副院长,做了题为“山西省森林生态监测的特点与布局”的报告,介绍了山西省森林生态定位研究网络发展进程、布局方法以及划分依据。 吉林长白山西坡森林生态系统国家定位观测研究站杨慧主任,介绍了生态站的研究方向与定位,强调要加强研究平台建设,加快基础研究步伐,注重开放合作与交流。 吉林松江源森林生态系统国家定位观测研究站管清成副站长,介绍了森林资源调查的方法,长白山地区森林调查进展,同时对完善森林保护体系的措施与可持续经营对策和与会科技工作者交换了意见。 生态环境监测技术中美联合实验室主任张光辉博士,做了题为“森林生态站标准化建设与硬件配置技术”的报告,报告以森林生态系统长期定位观测的水、土、气、生四大板块的内容为主线,分类介绍了森林生态站建设所需的各种观测仪器设备,着重就目前国内外主流观测仪器设备的技术更新、设备更替和生态监测未来所需的设备功能和性能,提出了自己的观点和看法。 会议期间,大篷车参会人员考察了长白山西坡站,参观了露水河林业局国家红松良种基地、红松科技馆,科技馆工作人员为大家介绍了红松的起源、培育发展过程,以及露水河林业局30多年来的红松科研成果。 露水河林业局座落于长白山西北麓,素有“红松之乡”的美誉。2013年,露水河林业局建成我国首个森林生态连清技术示范地,露水河林业局森林生态连清与价值评估,是国内首次将森林连清技术应用到林业工作管理实践中,也是国内第一次紧密结合林业局尺度森林资源二类调查结果,并与林业局二类调查成果同时发布的生态连清与价值评估。这为开展森林资源核算和绿色经济评价服务,推动森林资源清查工作从侧重森林面积、林木蓄积量的监测,向兼顾林木资源与生态状况、公众效益监测并重转变起到了重要作用,使森林资源清查工作更好地满足建设生态文明制度的需要。 “PRI-ECO & CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”,作为公益性的培训活动,通过现场面对面的传帮带方式,与多种级别和形式的生态站进行高效互动,提升生态站野外监测技术人员的工作效率,继而提升森林生态连清标准化观测能力,使CFERN作为全球范围内国家尺度最大的生态观测网络,真正发挥出应有的作用和贡献。
  • “PRI-ECO&CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”走进南阳
    2016年10月17-20日,由中国森林生态系统定位观测研究网络、PRI-ECO生态监测技术中美联合实验室、南阳市林业局主办,淅川县林业局、桐柏县林业局承办,“PRI-ECO&CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”走进南阳。来自河南省林业厅、河南省林科院、湖北红安县、河南省森林生态站、南阳市林业局、南阳市直林业系统、南阳县区林业局、北京普瑞亿科科技有限公司等单位100余人参与了此次活动。10月18日,大篷车首先开进淅川县,举办了森林生态连清关键技术培训,现场反应热烈。我国森林生态效益监测与评估首席科学家,森林生态连清体系的提出者和设计师王兵研究员主持了开班仪式,并做了题为“森林氧吧功能监测与人类福祉”的报告,就林业生态系统功能与服务、森林氧吧-空气维生素的供给者、森林的治污减霾功能进行了系统的讲解,阐述了提高森林生态服务功能的有效途径。PRI-ECO生态监测技术中美联合实验室主任张光辉做了题为“森林生态系统定位研究站建设规范——森林生态站建设监测技术硬件发展”的报告,报告以森林生态系统长期定位观测的水、土、气、生四大板块的内容为主线,分类介绍了森林生态站建设所需的各种观测仪器设备,着重就目前国内外主流观测仪器设备的技术更新、设备更替和生态监测未来所需的设备功能和性能。河南省省级生态建成网络负责人、河南省林科院李良厚研究员做了题为“河南省森林生态定位观测研究网络的建设现状及进展”的报告,指出目前已初步形成了覆盖全省主要自然类型区的森林生态观测研究站网,取得全省主要自然类型区森林生态环境的大数据,推进了全省林业生态效益评估工作。作为大篷车的主题活动,10月19-20日,王兵研究员主持进行了森林氧吧探测活动。分别对淅川县毛堂乡龙山生态站、丹江大观园、丹江库区、南水北调中线工程渠首和桐柏县淮河源进行了负氧离子探测。其中毛堂乡龙山生态站负氧离子监测瞬时值为2700个/cm3,丹江大观园龟寿瀑旁负氧离子监测瞬时值达20100个/cm3,丹江库区行船上负氧离子监测瞬时值达9050个/cm3,渠首闸门处负氧离子监测瞬时值峰值达8500个/cm3,桐柏县淮河源森林生态效益监测点负氧离子含量为5500个/cm3。此外,王兵研究员等专家对河南省淮河源森林生态效益监测站建设进行现场指导,就生态效益监测站的建设规范、软硬件配置、数据传输等进行详细讲解,并表示将给予全方位的技术支持,争取早日建成,为淮河源生态建设提供科学依据。“PRI-ECO&CFERN森林生态连清监测技术野外培训大篷车”,作为公益性的培训活动,通过现场面对面的传帮带方式,与多种级别和形式的生态站进行高效互动,提升生态站野外监测技术人员的工作效率,继而提升森林生态连清标准化观测能力,使CFERN作为全球范围内国家尺度单一生态系统类型数量最多的生态观测网络,真正发挥出应有的作用和贡献。 关于北京普瑞亿科科技有限公司: 北京普瑞亿科科技有限公司以经营稳定性和放射性同位素分析仪、超痕量气体分析仪、环境气象观测系统、元素分析仪等仪器设备为主,兼顾自主创新研发,致力于为广大用户提供先进仪器设备和成套解决方案的综合性企业。公司在温室气体研究、同位素分析、食品掺假和溯源分析、痕量气体检测、元素分析、气象观测、应急响应、军事防御、城市安全等领域开展工作。 北京普瑞亿科科技有限公司已与多家国际著名厂商签订独家代理协议,负责其产品在中国区的推广、销售、维修和技术支持等服务。主要包括以激光稳定性同位素分析仪和超痕量气体仪而著称的美国Picarro公司,以提供高品质民用航空和军事气象站解决方案而著称的美国Coastal公司,以提供中尺度土壤含水量测量系统而著称的美国Hydroinnova公司,以提供最高精确度绝对碳含量测量而著称的美国UIC公司,以基于零空白自动取样技术的高品质微型元素分析仪而著称的意大利NC Technologies公司,以提供多用途光谱分析系统解决方案而著称的德国Tec5公司;同时与美国PerkinElmer公司,美国ThermoFisher公司等进行深度合作,并与波兰Easy Test ,美国2B,美国Apollo SciTech等公司达成合作共识。 更多详情请关注北京普瑞亿科科技有限公司官网:www.pri-eco.com
  • 森林与土壤生态国家重点实验室揭牌仪式举行
    12月16日上午,森林与土壤生态国家重点实验室揭牌仪式在中国科学院沈阳应用生态研究所辉山新园区举行。森林与土壤生态国家重点实验室学术委员会主任傅伯杰院士,以及国家科技部基础司,中国科学院计划财务局、资源环境科学技术局,辽宁省科技厅,沈阳市科技局等部门有关领导出席了揭牌仪式。实验室主任韩兴国研究员及学术委员会其他成员、实验室学术带头人及骨干、所机关各部门负责人参加了会议。揭牌仪式由沈阳生态所党委书记姬兰柱研究员主持。   实验室主任韩兴国研究员致欢迎词,并为实验室学委会成员颁发了聘书。科技部基础司卞松保副处长对实验室建设相关管理规定进行了介绍,希望实验室进一步凝练科学目标,明确研究方向,培养高水平研究人才,积极承担国家任务。沈阳市科技局局长宋锡坤祝贺实验室揭牌,并表示将大力支持重点实验室建设。中科院计划财务局副局长潘锋强调,揭牌仪式意味着实验室的发展进入了一个新的阶段,责任更重,要求也应更高,一定要加强管理,努力提高实验室学术水平。   随后,傅伯杰、卞松保、辽宁省科技厅副厅长闫灵均、宋锡坤、潘锋等共同为森林与土壤生态国家重点实验室揭牌。   实验室主任韩兴国研究员从实验室的定位与研究方向、队伍规模与结构、科研条件建设等方面向学术委员会成员作了详细汇报,并重点对实验室研究条件、人才培养计划、实验室激励机制、实验室开放与交流等方面工作提出了下一步工作设想。   下午,实验室第一次学术委员会会议召开,会议由傅伯杰院士主持。程维信等6位研究员分别就实验室的相关研究内容作了学术报告。学委会各成员就实验室学科定位与研究内容给出了具体的建议。   傅伯杰在总结发言中,从四个方面提出了实验室建设的要求:一是实验室必须紧密围绕国家重大战略需求,面向国际科技发展前沿,加强应用性、基础性研究,努力提升实验室科技创新水平和能力,为国家提供重要战略咨询。实验室应根据生态学研究的特点,进一步加强研究的系统性,以期形成具有显示度的科研成果 二是进一步完善实验室规章制度,积极创造优秀的实验室文化,按照计划建设任务书,尽早达到实验室建设的各项指标要求 三是加快人才队伍建设,尤其是35岁以下青年人才的培养,尽快将他们培养成为实验室骨干和国内外具有重要影响的学术带头人,并通过布置群体性项目,营造交叉研究和群体合作氛围,凝练一支高水平的创新型研究队伍 四是加大实验室开放和共享力度,加强国内外的学术交流与合作,引进国内外优秀科学家来实验室工作,使实验室成为在森林与土壤生态研究方面有国际影响力的实验室。
  • 科技部批复两国家重点实验室 每年经费不低于3600万元
    日前,根据《省部共建国家重点实验室管理办法(试行)》,经浙江省人民政府推荐和专家论证,科技部认定省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室、省部共建亚热带森林培育国家重点实验室已基本具备建设运行条件。现决定对两家国家重点实验室批准建立,建设运行期各为5年。  省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室运行期间,浙江省人民政府是实验室建设和管理的责任主体,按照省部共建、以省为主的建设和管理原则,不断创新机制、突出地方特色,将实验室作为吸引和培养人才的重要基地,在建设运行期内,每年为实验室提供不低于1300万元的实验室建设、日常运行、开放课题设立和人才引进培养专项经费。  实验室依托单位温州医科大学需为实验室建设提供实验用房、科研仪器设施、科研经费等必要的基础条件,并在人才引进和人才培养等方面给予重点支持,同时,支持实验室探索建立符合科技创新规律的管理模式和制度,赋予实验室主任人、财、物相对独立的管理权限。  省部共建亚热带森林培育国家重点实验室运行期间,浙江省人民政府是实验室建设和管理的责任主体,按照省部共建、以省为主的建设和管理原则,不断创新机制、突出地方特色,将实验室作为吸引和培养人才的重要基地,在建设运行期内,每年为实验室提供不低于1300万元的实验室建设、日常运行、开放课题设立和人才引进培养专项经费。  实验室依托单位浙江农林大学需为实验室建设提供实验用房、科研仪器设施、科研经费等必要的基础条件,并在人才引进和人才培养等方面给予重点支持,同时,支持实验室探索建立符合科技创新规律的管理模式和制度,给予相对独立的人事决定权。  科技部将统筹技术创新引导专项和基地人才专项等国家科技计划支持实验室科研能力和科研基础条件建设。协助实验室建立与业务对口的国家重点实验室等高水平国家科研基地的学术交流和合作关系,提升实验室研究能力和水平。  浙江省科技厅作为两国家重点实验室的主管部门,在实验室建设运行期内,对该实验室在省级科技计划项目、创新团队建设、高端人才引进与培养、科研条件建设等方面给予倾斜与支持。  两家实验室建设运行要依据专家论证通过的省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室建设运行实施方案(2017-2021)》、《省部共建亚热带森林培育国家重点实验室建设运行实施方案(2017-2021)》开展具有区域特色的基础研究、应用基础研究和竞争前关键技术研究,提升区域科技创新能力,服务地方经济发展。建设运行期间,实验室应按照《省部共建国家重点实验室管理办法(试行)》的要求,坚持高标准建设目标,建立健全运行管理机制,加强人才队伍培养,加强实验条件建设,加强开放合作,不断提升自主创新能力,努力成为区域内组织高水平科学研究、聚集和培养优秀科研人才、开展学术交流的重要基地。批准建设的省部共建国家重点实验室名单实验室名称实验室主任依托单位主管部门省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室瞿佳温州医科大学浙江省科技厅省部共建亚热带森林培育国家重点实验室周国模浙江农林大学浙江省科技厅
  • 辽宁枫林谷森林公园入选首批36个中国森林氧吧称号
    辽宁枫林谷森林公园负氧离子监测显示系统入选中国首批36个中国森林氧吧称号之一的辽宁桓仁枫林谷森林公园于近期安装完成负氧离子在线监测LED实时显示系统。景区气候凉爽宜人。每逢盛夏,大多地区酷暑难耐,但景区平均气温20℃左右,湿度65%左右,空气纯净,负氧离子含量每立方厘米数万个以上,置身其中,令人头脑清新,呼吸舒畅,心情愉悦。 2015年9月7日,首批“中国森林氧吧”名单在北京揭晓。评选委员会将全国36个获评名单向社会公示,接受监督。由中国绿色时报社《森林与人类》杂志发起的“寻找中国森林氧吧”活动,自2015年4月15日开展以来,得到全国符合申报条件的单位的积极响应和踊跃参与。“寻找中国森林氧吧”评选委员会从全国申报单位中评选出首批36个“中国森林氧吧”。[2015“中国森林氧吧”公示名单安徽琅琊山国家森林公园重庆缙云山国家级自然保护区重庆梁平县百里竹海风景名胜区重庆四面山自然保护区重庆山王坪喀斯特国家生态公园重庆仙女山国家森林公园甘肃莲花山国家森林公园甘肃小陇山国家森林公园桃花沟景区甘肃麦积国家森林公园植物园景区广西龙胜温泉国家森林公园贵州梵净山国家级自然保护区贵州贵阳阿哈湖国家湿地公园贵州毕节国家森林公园贵州樟江风景名胜区贵州尧人山国家森林公园河北雾灵山国家级自然保护区河南黄柏山国家森林公园河南济源南山省级森林公园河南南湾国家森林公园黑龙江呼中国家级自然保护区黑龙江南瓮河国家级自然保护区湖北大别山主峰风景区湖南炎陵县神农谷国家森林公园吉林兰家大峡谷国家森林公园辽宁本溪恒仁枫林谷森林公园内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区内蒙古大兴安岭莫尔道嘎国家森林公园山东泰安市徂徕山国家森林公园山东泰山国家森林公园山东淄博市原山国家森林公园山西晋中市乌金山国家森林公园四川乐山市黑竹沟国家森林公园浙江大盘山国家级自然保护区浙江钱江源国家森林公园浙江雁荡山国家森林公园浙江玉环大鹿岛[1] 陕西汉中黎坪国家森林公园
  • 4月25日北京林业大学光合仪培训班通知!
    LI-6400/XT光合仪等生态仪器使用培训及技术交流报告会2014年4月25日 北京林业大学 为了向广大用户提供更全面系统的技术服务,使广大从事光合作用研究的科研人员更充分的了解LI-6400XT光合荧光测量系统的使用和维护事项,使仪器的先进性能在实验过程中得到更好的发挥,北京林业大学“森林培育与保护重点实验室”联合基因有限公司农业环境科学部/北京力高泰科技有限公司,将于2014年4月25日在北京林业大学林业楼409会议室举办“LI-6400/XT光合仪等生态仪器使用培训及技术交流报告会”。 基因有限公司是美国LI-COR公司科研设备在中国大陆和香港地区的独家代理商,多年来,我们一直致力于为农林、植物生理、植物生态领域的研究人员提供最先进的仪器设备和全面的技术服务,目前为止,国内LI-COR便携式光合作用测定系统(LI-6400/XT)已有近1000台,遍布于祖国大江南北。诚挚欢迎感兴趣的老师和同学们参加!主要内容:8:30~9:00 生理生态仪器的介绍及配合使用9:00~9:30 气体交换技术和叶绿素荧光技术在光合作用研究中的应用9:30~17:30 LI-6400XT光合仪培训: 9:30~10:45 LI-6400/XT仪器硬件、基本原理和软件介绍,、基本测量步骤 11:00~11:30 日常检查及操作注意事项 11:30~12:00自动测量程序:光响应曲线 13:30~14:15自动测量程序:CO2响应曲线 14:15~15:15数据导出、数据处理及案例数据分析 15:30~16:00光合测定常见问题及解决方法 16:00~17:00 荧光叶室使用讲解 17:00~17:30仪器校准与维护保养 全天进行答疑和仪器现场检修主讲人:贾子毅 博士,2011年毕业于中国林业科学研究院荒漠化研究所,具有丰富的植物光合测量及数据分析经验。现任北京力高泰科技有限公司技术部副经理。曾多次担任培训班主讲,生动到位的讲解时常受到参加培训师生的欢迎。王晓辉 技术工程师,毕业于中国科学院生态环境中心,具有丰富的植物生理生态测量和技术服务经验。培训班信息:日 期:2014年4月25日(上午8:30~12:00,下午13:30~17:30)地 点:北京林业大学林业楼409会议室联系人:张振琦 139 1126 7921 zhangzhenqi@ecotek.com.cn注意事项:1. 请填写回执,并尽可能在4月24日17:00前发给联系人,以便为您准备培训资料。2. 请提前准备仪器使用过程中的问题或需要分析的数据,工程师会现场答疑。3. 如有条件,可携带仪器参加,以便现场练习。4. 请参加培训人员提前阅读LI-6400/XT中文手册,如果没有,请登陆www.ecotek.com.cn下载或者发E-mail给相关联系人索取。
  • 浙江将新增两个省部共建国家重点实验室
    11月27日,国家科技部、浙江省政府省部共建国家重点实验室专题协商会议在杭州召开,浙江将新增两家“国字号”重大创新平台——省部共建亚热带森林培育国家重点实验室和省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室。国家科技部副部长黄卫、浙江省副省长冯飞出席会议并讲话。  黄卫表示,这是一次富有成果的协商会议。他强调,浙江经济条件良好、创新要素活跃,但科研条件相对紧缺,很有必要加强重点实验室建设。他希望,两家重点实验室的依托单位要把眼界放得更高些、思路放得更宽些,以国家最高水准的要求来建设重点实验室,切实增强重点实验室的辐射作用。  冯飞表示,浙江省政府作为实验室建设与管理的责任主体,将不断创新机制、突出地方特色,将实验室作为吸引和培养人才的重要基地,在平台建设与运行管理、重大项目立项、对外交流合作等方面给予全方位的支持。冯飞要求,两家重点实验室要突出学科优势,进一步聚焦、提升该领域的学术水平 突出辐射作用,谋求带动区域创新发展,不能仅仅局限于浙江 突出体制和机制创新,形成更加高效灵活的运行机制。冯飞希望,两家重点实验室多出成果、多出人才、多出贡献。  省部共建国家重点实验室是国家重点实验室体系的重要组成部分,是国家科技部加强区域创新体系建设,提升区域自主创新能力,加强基础研究的重要举措。  省部共建亚热带森林培育国家重点实验室将围绕亚热带地区突出的森林资源质量精准提升理论与技术及区域生态安全等存在的问题,按照“区域急需、世界一流”的要求,重点围绕林木种质创新与高效繁育、林木生长发育与品质调控、森林结构特征与定向培育、森林生态功能与固碳增汇等四个研究方向开张基础研究与应用基础研究。同时,加强科研成果的转化应用,着力解决我国亚热带区域日益突出的经济发展与环境保护的矛盾问题,推动林学学科发展,为现代林业发展和践行绿水青山就是金山银山“两山”理论提供技术支撑。  省部共建眼视光学和视觉科学国家重点实验室将就视觉障碍防诊治过程中的科学问题和共性关键技术,重点围绕近视的发病机制和临床防治、重要眼病的发病机制和诊疗、视觉遗传和发育、功能性视觉和功能性眼病、以及角膜接触镜、眼药和器械等五个研究方向开展基础和应用基础研究,为促进眼视光学学科发展、提高国内眼保健视觉健康水平提供科技支撑。  浙江省科技厅厅长周国辉汇报了浙江省推进重点实验室建设的工作情况。两家重点实验室主任分别汇报了实验室建设进展和规划设想,两家重点实验室依托单位——浙江农林大学和温州医科大学的主要负责人分别做了表态发言。科技部基础研究司、浙江省政府办公厅、浙江省科技厅有关领导参加会议。
  • “全球变化下的典型森林生态系统观测与预警”青年科学家项目启动
    5月31日,由中国科学院植物研究所牵头的国家重点研发计划“地球系统与全球变化”重点专项“全球变化下的典型森林生态系统观测与预警”青年科学家项目启动会在北京召开。   该项目是国家重点研发计划“地球系统与全球变化”重点专项2022年度资助项目。项目依托植物所,联合南京农业大学、厦门大学,汇集国内从事森林结构及功能性状与森林生态系统碳循环过程研究的优势力量,聚焦我国典型森林生态系统,通过样方调查、联网观测、多源遥感观测、模型模拟等多种手段,阐明森林生态系统关键结构与功能性状的耦合机制、空间格局及其对气候变化的响应,模拟未来气候变化下我国典型森林生态系统固碳能力的变化趋势。   会上,植物所、科学技术部高技术研究发展中心基础研究项目二处、中国科学院科技促进发展局地球与资源处相关负责人分别致辞。   项目负责人介绍了项目的整体情况,重点汇报了项目的实施方案及已经取得的进展。项目专家组组长、中国科学院院士于贵瑞建议应加强各任务间的联系与协作,更好地为国家“碳中和”战略提供支撑。专家组成员在肯定项目实施方案与前期工作成果的基础上,从结合目前森林台站网络的观测体系优化实验方案、聚焦具体的森林生态系统功能、深入挖掘观测与模型间的联系等方面提出了意见和建议。   中国科学院植物研究所前身为1928年创建的静生生物调查所和1929年成立的北平研究院植物研究所,1950年合并为中国科学院植物分类研究所,1953年改为中国科学院植物研究所。   研究所以整合植物生物学为学科定位,以植物对环境适应的生物学基础为主要研究方向,以绿色高效农业和生态环境的国家需求为重要研究领域,重点在植物系统发育重建和进化、陆地植被/生态系统与全球变化、资源植物分子与发育生物学、植物信号转导与代谢组学、生物多样性保育与可持续利用等方面开展系统的研究。
  • 江西成立森林案件检测鉴定中心 独立运作属全国首家
    5月25日,记者从江西省森林公安局获悉,为规范江西森林案件检测鉴定工作程序,提高案件检测鉴定效率,省森林公安局联合江西省林科院共同组建“江西省森林案件检测鉴定中心”,于5月19日正式挂牌运作。据悉,该中心将以独立法人形式运作,在全国属首家。   据了解,近年来,江西森林案件呈多元化与复杂化发展趋势,在案件侦破过程中对检测鉴定工作也提出了更高要求。“在以往,我省森林公安没有自己的鉴定机构,很多森林案件的检测鉴定工作,都是委托第三方或送到外省专业检测鉴定机构进行,特别是一些重大案件。而这样一来,就会存在鉴定成本高、工作效率低等情况,且不利于我省森林案件检测鉴定工作的规范化发展。”据江西省森林公安局技术处处长栾晋介绍。   为有效解决这一问题,改变江西森林案件检测鉴定工作目前的现状,江西省森林公安局积极探索,勇于创新,与江西省林科院联合组建成立“江西省森林案件检测鉴定中心”,中心成立后,将依托省林科院先进的技术条件与专业的技术人才优势,服务于全省森林案件,从而大大降低我省森林案件检测鉴定成本、提高工作效率。   据悉,该中心可提供野生动植物司法鉴定、林木(地)资源司法鉴定、林木种子苗木司法鉴定、林业有害生物司法鉴定、林业有害生物司法鉴定、林产品、森林食品司法鉴定、林业工程(质量)司法鉴定、森林火灾司法鉴定等七项检测鉴定服务。   “中心已在工商及司法部门注册备案,成立后,将以独立法人的模式运作,可向全省森林公安机关、社会团体及个人提供专业的案件检测鉴定服务,并可出具具有法律效力的检测鉴定报告,确保案件的监测鉴定结果公平、公正、公开。”栾晋介绍,目前在国内,像这样以独立法人形式模式运作的专业森林案件检测鉴定机构,这还是首家,该中心的成立,也标志着我省森林公安机关森林案件检测鉴定工作逐步步入正规化轨道。
  • 浙江省2022年度省级重点实验室认定和培育建设名单公布
    近日,浙江省科学技术厅发布2022年度省级重点实验室认定和培育建设名单,认定“浙江省农业智能装备与机器人重点实验室”等30家为省级重点实验室,并培育建设“浙江省数据开放融合关键技术研究重点实验室”等10家省级重点实验室。根据《浙江省重点实验室(工程技术研究中心)管理办法》(浙科条发〔2014〕175号),申报省重点实验室应具备:(一)良好的科研实验条件,有相对集中的科研场地,面积在2000平方米以上,科研仪器设备原值达2000万元以上。(二)拥有高水平的学科、学术带头人和结构合理的科研队伍,拥有管理能力强的领导班子。专职科技人员应不少于30人,其中副高(含)以上职称或具有博士学位人员比例不低于总人数的60%。(三)具有相对集中的研究方向、科学合理的组织架构和规范有效的管理运行制度;有明确的目标定位和发展规划,能发挥学术引领作用,具备承担国家、省级重大科研任务和参与国际竞争的能力。(四)近三年未发生环保、安全、知识产权以及学术不端等不良行为。浙江省2022年度省级重点实验室认定名单序号重点实验室名称依托单位主任1浙江省农业智能装备与机器人重点实验室浙江大学蒋焕煜2浙江省清洁能源与碳中和重点实验室浙江大学,浙江大学嘉兴研究院高翔3浙江省先进递药系统重点实验室浙江大学顾臻4浙江省协同感知与自主无人系统重点实验室浙江大学包刚5浙江省离散行业工业互联网重点实验室杭州电子科技大学邬惠峰6浙江省中医“瘀毒”证重点实验室浙江中医药大学张光霁7浙江省智能织物与柔性互联重点实验室浙江理工大学,浙江荷清柔性电子技术有限公司,浙江省轻工业品质量检验研究院徐伟强8浙江省森林芳香植物康养功能研究重点实验室浙江农林大学郑炳松9浙江省医学电子与数字健康重点实验室嘉兴学院陆军10浙江省安全应急智能信息技术重点实验室温州大学,浙江心思应急产业发展有限公司张笑钦11浙江省城市盾构隧道安全建造与智能养护重点实验室浙大城市学院,浙江华东测绘与工程安全技术有限公司丁智12浙江省数字旱粮重点实验室浙江省农业科学院汪军妹13浙江省先进燃料电池与电解池技术重点实验室中国科学院宁波材料技术与工程研究所陈亮14浙江省极弱磁空间及应用技术重点实验室北京航空航天大学杭州创新研究院,杭州极弱磁场重大科技基础设施研究院房建成15浙江省宽禁带功率半导体材料与器件重点实验室浙江大学杭州国际科创中心,浙江大学盛况16浙江省柔性电子重点实验室西北工业大学宁波研究院,宁波卢米蓝新材料有限公司,宁波维柔电子科技有限公司黄维17浙江省特色水生蔬菜育种与栽培重点实验室金华市农业科学研究院(浙江省农业机械研究院)郑寨生18浙江省医学精准检验与监测研究重点实验室浙江大学医学院附属邵逸夫医院(浙江省邵逸夫医院),杭州广科安德生物科技有限公司张钧19浙江省神经外科疾病精准诊治及临床转化重点实验室浙江大学医学院附属第二医院陈高20浙江省妇科重大疾病精准诊治研究重点实验室浙江大学医学院附属妇产科医院汪辉21浙江省上消化道肿瘤防控与诊治重点实验室浙江省肿瘤医院程向东22浙江省检验诊断及转化研究重点实验室温州医科大学附属第一医院周铁丽23浙江省儿童结构畸形研究重点实验室温州医科大学附属第二医院(温州医科大学附属育英儿童医院)褚茂平24浙江省生物标志物与体外诊断转化重点实验室杭州医学院金大智25浙江省肿瘤融合研究与智能医学重点实验室杭州市第一人民医院,杭州市西溪医院徐骁26浙江省动脉粥样硬化疾病精准医学研究重点实验室宁波市第一医院崔翰斌27浙江省多维感知技术应用与安全重点实验室杭州海康威视数字技术股份有限公司王滨28浙江省智能运维机器人重点实验室杭州申昊科技股份有限公司,浙江大学吴海腾29浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室浙江银轮机械股份有限公司,浙江大学,浙江正信车辆检测有限公司刘浩30浙江省绿色清洁技术及洗涤用品重点实验室纳爱斯集团有限公司,浙江理工大学张蕾浙江省2022年度省级重点实验室培育建设名单序号重点实验室名称依托单位主任1浙江省平安建设大数据重点实验室杭州市公安局,杭州海康威视数字技术股份有限公司,杭州云深科技有限公司,杭州安恒信息技术股份有限公司罗杰2浙江省污染暴露与健康干预重点实验室浙江树人大学,浙江大学李鲁3浙江省近海海洋工程环境与生态安全重点实验室自然资源部第二海洋研究所曾江宁4浙江省禁毒和毒情监测关键技术研究重点实验室国家毒品实验室浙江分中心(浙江省毒品技术中心),浙江警察学院刘静5浙江省生态环境大数据重点实验室浙江省生态环境监测中心(浙江省生态环境信息中心),浙江鸿程计算机系统有限公司许强6浙江省电力装备状态感知与能源数据智能应用技术重点实验室国网浙江省电力有限公司,浙江大学吴秋晗7浙江省数据开放融合关键技术研究重点实验数字浙江技术运营有限公司,浙江省大数据发展中心,浙江省科技信息研究院王巍8浙江省非侵入式脑机接口关键技术与神经调控干预重点实验室浙江强脑科技有限公司,深圳市心流科技有限公司韩璧丞9浙江省电子浆料重点实验室浙江光达电子科技有限公司张伟铭10浙江省奶牛遗传改良与乳品质研究重点实验室浙江中星畜牧科技有限公司,浙江大学,浙江一鸣食品股份有限公司朱立科
  • 森林加剧大气持久性有机污染物的干湿沉降
    持久性有机污染物(POPs)是一类具有半挥发性、环境持久性、高毒性和生物富集性的有机污染物。由于POPs能够在全球迁移并对生态环境和人类产生负面影响,世界各国于2001年签署了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,以便逐步消除POPs的使用和排放。尽管最近二十年来各国政府为POPs做出了巨大的努力并取得了较好的效果,但自上世纪40年代以来就进入环境中的POPs则依然保存在地表环境介质中。尤其是森林植被和林下土壤富含有机碳,为POPs的提供了良好的条件。因此,森林对POPs全球循环的作用和机制已成为POPs研究的重要课题。中国科学院青藏高原研究所郭莉平等对全球森林POPs研究进行了归纳整理,发现森林吸收已经成为大气POPs向地表沉降的重要机制。其中,叶片吸收及POPs随叶片凋落的沉降是林下POPs干沉降最主要的途径;雨水(穿透雨)冲刷则缩短了POPs在叶片表面的滞留时间。这些过程像“泵”一样高效地将大气中的POPs携带到地表,使森林成为全球POPs的“汇”。这一效应也被研究者归纳为“森林过滤效应”。这些过程不仅使林区大气POPs浓度减少1/2—2/3,而且还有效阻止了POPs向极地及高山等生态脆弱地区的迁移。森林过滤效应的主要过程示意图。论文作者供图郭莉平介绍,通过近期的文献分析还显示在气候变化的作用下,全球森林正发生深刻的变化,即:森林的“汇”作用也因此减弱。POPs在叶片、土壤富集和食物链传递过程中均会发生流失和降解,同时,近年来频繁发生的森林火灾更使富集了大量POPs的森林成为POPs的“二次排放源”。鉴于此,郭莉平等提出应着眼于森林POPs高精度/在线观测技术的开发,以详细探究POPs在森林中迁移和沉降规律为基础,探讨气候变化对森林POPs迁移循环的影响;相关的研究将有助于拓展大气污染物干湿沉降研究的范围、丰富POPs全球循环研究的理论和方法。上述内容以《森林地区持久性有机污染物的沉降和释放》为题发表于《地球环境学报》第14卷第2期“大气污染物干湿沉降”专辑。硕士研究生郭莉平为第一作者,龚平研究员为通讯作者。该综述的撰写得到国家自然科学基金项目(41925032,41877490)和中国科学院青年创新促进会(CAS2017098)项目的共同资助。
  • 重大科研专项聚焦森林阻滞PM2.5
    应对日益猖獗的PM2.5,森林能发挥什么作用?我国林业科学家日前启动了一项绿色调控重大研究项目。   据悉,该项目名为“森林对PM2.5等颗粒物的调控功能与技术研究”,是今年最大的国家林业公益性行业科研专项。项目将北京、广州作为重点研究区域,力图通过把森林滞留PM2.5等颗粒物的能力定量化,筛选出不同典型区域有效治理PM2.5等颗粒物的适宜树种,找到森林阻滞不同来源PM2.5等颗粒物的优化配置的理论技术。   项目首席科学家、北京林业大学教授余新晓介绍说,项目主攻方向有三个:一是机理及生态机制,二是监测及评价,三是技术模式与集成。   北京林业大学校长宋维明表示,该项目瞄准国家重大需求,对于开展森林对PM2.5调控的基础研究和实际应用具有重要意义,将为提高森林生态服务功能和改善环境质量提供技术和理论依据。   据了解,项目由李文华、蒋有绪、曲久辉三位院士领衔,联合来自北京林业大学、中国林业科学研究院、中国科学院等单位的近百名专家协同攻关。
  • 土壤呼吸 | 积雪对有/无凋落物的温带森林土壤CO2及其δ13C值的影响
    在这银装素裹的世界里,下雪不仅带来了诗意的画卷,还为大地覆盖了一层白色的绒毯,守护着生命的源泉,对土地土壤的呼吸也产生着影响。在漫长的冬季里,积雪和大地度过了一个又一个宁静的时光。积雪不仅保护了土地的水分,还防止了土地温度的剧烈变化;当春回大地,雪慢慢融化,雪水还会滋润着大地。在这些过程中,积雪下土壤中的微生物是一场狂欢还是一片沉寂呢?接下来跟随一篇优秀的文章来了解一下这些过程~积雪对有/无凋落物的温带森林土壤CO2及其δ13C值的影响永冻层和季节性积雪区域占全球陆地表面的60%左右,占全球土壤有机碳(C)储量的70%以上。积雪直接影响表土和大气之间的热交换,减少土壤温度波动的影响。在严寒条件下,较厚的积雪可防止土壤结霜,为地下微生物活动提供相对稳定的生活环境。然而,在全球气候变化背景下,北半球春季陆地积雪面积正逐年减少,预计本世纪末将减少25%。季节性积雪模式对全球气候变化具有复杂且多样的响应,可能会通过光、热、水和养分等资源再分配来影响森林生态系统的地上和地下过程。土壤呼吸作为土壤C循环的重要过程,占据森林生态系统呼吸的60%以上,气候变化导致的土壤呼吸的微小变化甚至会引起森林生态系统呼吸的重大变化。积雪和气温升高之间的相互作用影响土壤冻融循环,导致土壤性质和土壤CO2排放的变化。作者认为冬季积雪会影响不同季节土壤微生物呼吸及其δ13C值,且会随着林分和凋落物的存在而变化,然而,目前,关于该方向的研究十分有限。基于此,为尽可能降低其他环境因素的影响,研究者们在长白山森林生态系统国家野外科学观测研究站附近的温带森林林地(温带红松阔叶混交林(BKPF)和白桦林(WBF))采集带有凋落物的土柱带回实验室,一半去除凋落物,一半保留。人工雪(轻/重)覆盖,根据野外土壤温度和气温的全年变化,利用低温培养箱进行长期培养实验,合理设置不同季节的模拟温度水平变化。利用SF-3000+碳同位素分析仪测定土柱中的CO2排放量及土壤呼吸CO2的δ13C以研究人工积雪和凋落物的存在对中国东北长白山地区典型温带森林土壤异养呼吸及其δ13C值的影响。不同阶段加雪量及加雪时间研究结果不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱的CO2排放量不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱的平均CO2排放量箱线图不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱释放CO2 的δ13C值的动态变化不同培养阶段有/无凋落物的积雪覆盖的大型森林土柱释放CO2 的δ13C平均值箱线图有/无凋落物下土柱CO2排放量与其相应δ13C值之间的关系研究结论该分析系统可用于研究实验室条件下未受干扰的大型土柱的异养呼吸变化及其相应的δ13C值。根据全年四个不同季节的室内模拟实验,人工积雪对森林土壤异养呼吸及其δ13C值的影响可能因季节、凋落物的存在和森林类型而异。在秋季冻融模拟中,与轻雪覆盖相比,重雪覆盖时的CO2排放量相对较大,土壤呼吸CO2的δ13C值也较小,这表明冬季结冰前积雪增加可能会增加温带森林地下土壤有机碳的分解。随着模拟春季冻融的进行,所有处理中土壤呼吸CO2的δ13C平均值变得不那么小,这与秋季冻融模拟期间观察到的δ13C值的变化相反。模拟春季冻融期间,重雪覆盖时土壤呼吸CO2的δ13C值比轻雪覆盖时更负,这与模拟秋季冻融期间和生长季观测到的δ13C值的变化相反。无论积雪以及凋落物是否存在,在模拟生长季节与非生长季节,所有大型土柱上均观察到土壤异养呼吸13C富集变化(平均约4.2‰),这可归因于土壤水分、释放到土壤中的有机碳化合物的数量和质量以及实验条件下的土壤微生物特性。通常,陆地生态系统土壤异养和自养呼吸的δ13C值的季节变化在一定程度上可以反映SOM分解对环境条件的响应。本研究结果强调了冬季积雪和凋落物的存在对温带森林全年土壤呼吸及其δ13C值的影响,需要未来在野外条件下进一步研究,通过适度考虑土壤理化和微生物特性以及细根生物量引起的激发效应对土壤呼吸δ13C和土壤碳动态的调节作用,探索关键的内在影响机制。
  • 我司为四川省黑宝山森林公园建设大气负氧离子监测系统
    近日我司为四川省黑宝山森林公园大气负氧离子监测系统正式投入使用。 “灵气黑宝山,天然大氧吧,养生好去处,回归天地间。”据了解,黑宝山,连绵起伏,有森林、彩叶、清泉、险峰、奇石̷̷一年四季,美不胜收。春天,百花齐放,漫山杜鹃,争奇斗艳;夏天,凉风习习,龙池山泉,飞瀑婉转;秋天,层林尽染,珍稀红豆,绚丽多彩;冬天,银装素裹,万亩雾凇,冰雪奇观。黑宝山森林公园,幅员面积4万亩,森林覆盖率99%,负氧离子每立方米2万个,被誉为“天然氧吧”。目前,万源市正准备聚力打造系列森林康养产品,主要有森林宾馆、森林酒吧、森林草场、森林花园、森林沙滩、森林垂钓、森林露营、森林穿越等项目。
  • ASD FieldSpec 4地物光谱仪在评估森林病虫害方面的应用
    “森林”这两个字一共由5个“木”字组成,正如同大自然中无数树木相互依存,彼此交织,形成了一个庞大而有机的生态系统。森林具有调节气候、保持水源、防止土壤侵蚀等重要功能,森林是地球上最宝贵的财富之一。然而,随着人类社会的发展和气候变化加剧,森林生态系统也在发生着变化。科研人员一直在努力了解并改善这些变化,随着遥感技术的发展,新的技术手段也带来了更多地研究可能。今天推荐大家了解的是北京林业大学和北京师范大学的研究团队所做的研究。森林生态系统是最基本的陆地生态系统组成部分之一,在调节气候变化、提供物种栖息地、维持生物多样性及减缓全球变暖等方面发挥着重要的作用。随着人类活动和气候变化的加剧,生物和非生物森林干扰事件频发。因此,有效监测影响森林健康的生物和非生物因素对于理解森林生态系统碳循环及监测全球变暖的影响至关重要。其中病虫害是生物干扰事件中最主要的干扰因素之一。检测早期病虫害位置对于识别高风险林分及预防其大规模爆发和蔓延至关重要。然而,不同病虫害在垂直结构的不同位置破坏树木。了解如何监测和评估垂直冠层结构上不同病虫害的异质胁迫对于提高森林质量至关重要。传统的田间调查方法费时费力,难以在区域尺度上监测森林。近几十年来,遥感技术的出现为森林病虫害监测提供了新的途径和技术手段。随着地基、机载、星载平台等多源遥感技术的快速发展,使得高效、动态地监测不同时空尺度的森林病虫害成为可能。基于此,来自北京林业大学和北京师范大学的研究团队在中国河北省怀来遥感站纯人工落叶阔叶林(40.35°N,115.78°E)进行了田间测量(结构信息、叶面积指数(LAI)、上中下垂直冠层高度5个不同位置收集叶片、树皮和土壤反射率)、受损叶片分类(健康、轻度、中度和重度受损)、光谱分析(植物反射率和透射率,ASD FieldSpec® 4 Hi-Res NG)、TLS激光扫描、3D森林场景重建、机载高光谱激光雷达和高光谱图像模拟、高光谱点云表征胁迫水平、随机森林(RF)模型构建及分类模型准确性评估(混淆矩阵和kappa系数)。主要目的是基于3D辐射传输模型(LESS)评估机载高光谱激光雷达(AHSL)在森林病虫害胁迫监测方面的潜力。具体来说,首先根据TLS数据和测量的受损叶片光谱重建虚拟3D森林场景,并在此基础上定义不同冠层受损位置和不同胁迫水平的不同病虫害干扰场景。然后,针对不同受损位置和胁迫水平的每种组合,使用LESS模拟AHSL点云和相应的高光谱图像(HI)。提取AHSL点云不同层的LiDAR点云并光栅化为3m空间分辨率的图像,结合高光谱图像,使用随机森林预测病虫害。研究区域位置,林地照片及受损叶片示例【结果】受胁迫叶片和树皮的光谱反射率基于高光谱LiDAR评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度基于高光谱图像评估不同受损位置不同胁迫水平分类模型的准确度【结论】结果表明,AHLS在森林病虫害异质垂直胁迫监测方面具有巨大潜力。对整个冠层受损和冠层上部受损的监测能力最优,不同胁迫水平分类的总体精度和kappa系数分别为65.95%~89.45%和54.58%~85.92%。此外,在冠层中部(OA:77.56%,kappa:69.90%)和冠层下部(OA:65.95%,kappa:54.58%)也可以获得良好的分类准确度。作者还基于相同的胁迫场景模拟了HI数据,并与AHSL进行了比较。在整个冠层受损的情况下,HI具有最好的分类准确度(OA:57.02%,kappa:41.86%)。但上、中、下冠层受损的分类准确度差异较小。研究结果表明,AHSL提供了结构和光谱信息。与HI数据相比,AHSL能够避免土壤、阴影及其他林下混杂因素的影响。脉冲穿透可以监测森林中下部的病虫害胁迫,但也需要考虑树枝的影响。
  • 空天院首创超高分辨率光学森林三维遥感新方法
    近日,中国科学院空天信息创新研究院遥感科学国家重点实验室研究员倪文俭带领的森林遥感团队,在利用超高分辨率光学遥感立体观测数据提取森林三维结构研究方面取得重要进展。现有研究认为,光学多角度立体观测数据在林区不具备穿透能力,故在缺乏林下地形数据时,无法独立进行森林垂直结构参数的直接测量,特别是在浓密山地林区。本研究发现:分辨率优于0.2 米的光学立体观测数据能够对单株树木的冠顶结构进行精细刻画;受树木异速生长方程启发,创建了“生长关系约束的林下地形逼近算法”(AGAR),打破了传统的认知局限,实现了仅利用光学立体观测数据对森林垂直结构的直接测量。相关研究成果发表在Remote Sensing of Environment上。   森林作为重要的陆地生态系统碳库之一,准确估算其碳储量是遥感研究的主要方向,可服务于我国的“双碳”战略和地球系统碳循环过程研究。过去,国内外开展了基于遥感影像光谱或微波散射强度等“二维”特征的森林碳储量估算原理与方法研究,而“地形影响”“遥感信号饱和”仍是难以逾越的两大科学难题。因此,国际学界逐渐转向以卫星测距技术为基础的“三维”遥感,包括以激光测距为基础的激光雷达遥感、以微波测距为基础的合成孔径雷达干涉以及以视觉测距为基础的光学多角度立体观测。美国科学家致力于发展具备冠层穿透能力的星载激光雷达,包括早期搭载在航天飞机上的激光高度计SLA01和SLA02、2003年至2009年运行的ICESat/GLAS卫星、2018年发射的ICESat-2卫星以及2019年放置在国际空间站上的GEDI。欧洲科研人员则积极发展穿透能力较强的L波段Tandem-L和P波段BIOMASS合成孔径雷达干涉卫星,并计划2024年发射。相较于激光雷达和合成孔径雷达干涉,光学多角度立体遥感具有图像直观形象的显著优势但受穿透能力的限制,目前主要用于地表高程的测量,且需要依靠其他数据源提供的林下地形才能对森林垂直结构进行测量,应用价值和场景受限。   近年来,中国在光学多角度立体遥感方面快速发展,先后发射了资源三号、高分七号、天绘系列以及其他商业遥感卫星,同时影像空间分辨率逐步提高。能否利用不断提高的空间分辨率来突破其穿透能力弱的限制,进而最大程度地发挥超高分辨率光学多角度立体遥感数据的应用价值,既是国际前沿科学问题又是中国遥感科研人员亟需回答的问题。   森林遥感团队意识到超高分辨率光学多角度立体观测遥感数据的独特价值,自2014年对无人机立体观测数据在森林结构参数测量中的应用进行了持续研究,并于2018年开展了大兴安岭林区大范围无人机采样观测实验,揭示了观测角度与影像分辨率的耦合规律,证实了森林高度信息对叶面积指数估算的补充作用,研发了针对落叶林区森林高度提取的有叶季和无叶季影像协同解决方案,突破了光谱与三维几何特征协同的散发枯立木识别技术、单木识别与分割技术、以背景识别为基础的高精度森林覆盖度提取技术。在上述数据与技术积累的基础上,该团队创建了“生长关系约束的林下地形逼近算法”(AGAR),实现了复杂地形条件下森林高度的直接提取。该成果证实了无需额外林下地形数据的支持,AGAR算法仅利用超高分辨率光学多角度立体观测数据即可实现森林高度提取。   尽管AGAR算法使用无人机获取的立体观测影像开展研究,且算法的具体技术细节需要进一步测试完善,但随着0.1米卫星光学遥感数据时代的到来,该方法将开启超高分辨光学立体遥感影像森林三维遥感新时代。图1.生长关系约束的林下地形逼近算法(AGAR)的核心思路图2.典型地形条件下森林高度提取的效果。(a)-(c)为光学多角度立体观测数据获取的数字表面模型(DSM);(d)-(f)为光学多角度立体观测数据通过林窗插值提取的森林高度,由于浓密林区林窗较少,导致树高被严重低估或者地形特征去除不彻底;(g)-(i)为利用AGAR提取的森林高度。(a)区域覆盖山脊,(b)区域覆盖山谷;(c)区域覆盖从山脚到山顶的斜坡。
  • 何念鹏、潘俊等研究人员揭示森林-农田长期转化对土壤微生物呼吸温度敏感性及空间变异的影响
    2018年,由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,一经推出便得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达27篇。 今天与大家分享的是何念鹏、潘俊等研究人员在森林-农田长期转化对土壤微生物呼吸温度敏感性及空间变异的影响方面取得的进展。在该项研究中,研究团队利用PRI-8800测定土壤样品的Rs和Q10,为研究结果提供了有力的数据支撑。 土壤是陆地生态系统中最大的碳库,所含碳量相当于大气和植被的总和。土壤微生物呼吸(Rs)是重要的碳循环过程,控制着陆地生态系统向大气的碳释放。此外,全球变暖会加速土壤中碳的分解,增加大气二氧化碳(CO2)浓度,从而导致土壤碳循环与气候变暖之间的正反馈。这种反馈的方向和强度在很大程度上取决于Rs的温度敏感性(Temperature sensitivity, Q10)。 土地利用变化是当前生物圈碳循环的主要人为驱动因素之一(也是全球变化的重要组成要素),土地利用变化将促进/抑制土壤碳释放到大气中,被认为是仅次于化石燃烧的第二大人为碳源,累计约占人为二氧化碳排放量的12.5%。由于人口的增长和对农产品需求的增加,全球范围内大量森林生态系统已被转化为农业生态系统。这些与农业相关的森林砍伐,不仅会导致生物多样性丧失,改变土壤碳循环过程,还可能削弱生态系统应对气候变化的能力。由于土壤微生物呼吸对温度变化的响应异常敏感,土壤Q10对土地利用变化的潜在响应(提升或压制),可能会对未来气候产生重大影响。因此,为了提高人们关于土地利用变化对土壤碳循环的影响及其对气候变化反馈的认识,确定Q10对土地利用变化响应的生物地理格局及其调控因素至关重要(图1)。图1 不同区域森林转变为农田对土壤微生物呼吸温度敏感性(Q10)潜在影响 为了更好地阐明土地利用变化对土壤Q10的影响及其空间变异机制,研究人员收集了中国东部从热带到温带的19个“森林转变为农田”配对地块的土壤样品,采用由普瑞亿科研发的PRI-8800全自动变温土壤培养温室气体分析系统,在5~30 °C进行室内培养,并测量Rs和计算了Q10,此数据的获取为该项研究提供了有力的数据支撑。 图 2 中国东部土壤微生物呼吸Q10的空间变异模式 研究结果表明: 森林土壤Q10的纬度模式主要受到气候因素的驱动。类似的,农田土壤Q10随纬度而升高,气候因素、pH、粘粒和SOC共同调节了耕地土壤Q10的空间变化(图2)。总体而言,森林和耕地之间的Q10值随着纬度的增加趋于一致;DQ10从热带地区(9.23~3.58%)到亚热带地区(0.58~1.93%)和温带地区(–0.97~1.11%)显著下降。DQ10的空间变化受到气候因子、DpH、DMBC及其相互作用的影响。此外,研究还发现森林转变为农田土壤Q10呈现了明显的阈值现象(约1.5),受到pH和MBC的共同调控(图3)。图3 长期的森林转化为农田导致Q10出现不同方向的偏离(阈值约1.5) 预计全球气温升高2.0 °C的情景下,与生物地理可变的Q10相比,使用固定的Q10平均值将导致土壤CO2排放量估算产生偏差:森林为–0.93%~3.66%,农田为–0.71%~2.05%,森林-农田转换的偏差范围为–5.97~2.14%(表1)。表1 中国东部不同生物群落在2.0°C升温情景下表土(0-20 cm)CO2排放预测 总的来说,相关研究结果凸显了与长期土地利用变化相关的生物地理变化对土壤微生物呼吸温度响应的潜在影响,并强调了将长期土地利用对土壤温度敏感性的影响纳入陆地碳循环模型以改进未来碳-气候反馈预测的重要性。 研究论文近期在线发表于土壤学著名期刊《Soil Biology and Biochemistry》。第一作者为北京林业大学博士研究生潘俊、通讯作者为东北林业大学何念鹏教授和北京林业大学的孙建新教授;其他重要的合作作者还包括密歇根州立大学刘远博士、中央民族大学李超博士、中国科学院地理资源所李明旭博士和徐丽博士。该研究受到国家自然科学基金项目(32171544,42141004, 31988102)、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-037)等资助。原文链接:Pan J, He NP, Li C, Li MX, Xu L, Osbert Sun JX. 2024. The influence of forest-to-cropland conversion on temperature sensitivity of soil microbial respiration across tropical to temperate zones. Soil Biology and Biochemistry, doi:10.1016/j. soilbio.2024.109322. 截至目前,以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达26篇,分别发表在10余种影响因子较高的国际期刊上——数据来源:https://sci.justscience.cn/ 很荣幸PRI-8800可以为这些高质量学术研究贡献一份力量,感谢各位老师对普瑞亿科产品的支持和信任。即日起,如果您成功发表文章,并且在研究过程中使用了普瑞亿科的国产仪器设备,请与我们公司联络,我们为您准备了一份小礼物,以感谢您对国产设备以及普瑞亿科的信任和支持! 为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。 土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。 以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。可设定恒温或变温培养模式;温度控制波动优于±0.05℃;平均升降温速率不小于1°C/min;307 mL样品瓶,25位样品盘;一体化设计,内置CO2 H2O模块;可外接高精度浓度或同位素分析仪。 为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。 1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。 2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。 3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。 除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。 PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。 4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。 5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。 6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。1.Li C, Xiao C, Li M, et al. The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experiments of SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biologyand Biochemistry, 2022, 167: 108589.7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.10.Xu M, Wu SS, Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.11.Liu Y, He NP, Xu L, Tian J, Gao Y, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. 2019. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, 138, 107596.12.Yingqiu C, Zhen Z, Li X, et al. Temperature Affects new Carbon Input Utilization By Soil Microbes: Evidence Based on a Rapid δ13C Measurement Technology[J]. Journal of Resources and Ecology, 2019, 10(2): 202-212.13.Cao Y, Xu L, Zhang Z, et al. Soil microbial metabolic quotient in inner mongolian grasslands: Patterns and influence factors[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29: 1001-1010.14.Liu Y, He NP, Wen XF, Xu L, Sun XM, Yu GR, Liang LY, Schipper LA. 2018. The optimum temperature of soil microbial respi
  • 生命科学领域教育部重点实验室评估结果公布
    关于发布2010年度生命科学领域教育部重点实验室评估结果的通知   教技函[2010]92号 部属有关高等学校,北京协和医学院:   根据《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》和《教育部重点实验室评估规则》,今年我部组织对生命科学领域的59个教育部重点实验室进行了评估。现将评估结果及有关事项通知如下:   1.蛋白质科学教育部重点实验室(清华大学)等11个实验室为优秀类实验室 心血管功能与重构研究教育部重点实验室(山东大学)等42个实验室为良好类实验室 心血管病相关基因与临床研究教育部重点室(北京协和医学院)等4个实验室评估结果待定(名单详见附件) 其余为较差类实验室。   2.优秀类教育部重点实验室,可按照教育部《高等学校科技创新工程重大项目培育资金项目管理办法》,在今后我部重大项目计划中予以优先支持,具体组织申报程序另行通知。评估结果待定的教育部重点实验室限期整改。较差类实验室将不再列入教育部重点实验室序列。   3.希望各有关高校和参评实验室认真总结经验,根据反馈的综合评估意见提出的问题和建议,抓紧研究解决问题的办法和措施,切实加强实验室的建设与管理,促进实验室水平的整体提高。依托单位应高度重视评估结果待定的教育部重点实验室,于近期组织实验室就其薄弱环节和主要问题进行认真整改。我部将在2年后对该类实验室的整改情况进行评估考核,最终确定评估结果。   4.为保证实验室持续稳定发展,加强规范化管理,推动实验室领导班子换届与评估周期相衔接,依照《高等学校教育部重点实验室建设与管理暂行办法》的有关要求,通过此次评估的实验室及各有关高校应于2011年4月底前完成实验室主任和学术委员会主任换届工作,并将推荐人选及时报送我部科技司。   中华人民共和国教育部   二○一○年十一月三十日   附件:2010年度生命科学领域教育部重点实验室评估结果 序号 实验室名称 依托单位 优秀类 1 蛋白质科学 清华大学 2 微生物代谢 上海交通大学 3 现代人类学 复旦大学 4 分子心血管学 北京大学 5 园艺植物生物学 华中农业大学 6 中草药物质基础与资源利用 北京协和医学院 7 热带病防治研究 中山大学 8 植物发育生物学 武汉大学 9 工业生物技术 江南大学 10 细胞生物学与肿瘤细胞 厦门大学 11 干旱与草地生态 兰州大学 良好类 12 心血管功能与重构研究 山东大学 13 海洋药物 中国海洋大学 14 医学分子病毒学 复旦大学 15 生物信息学 清华大学 16 生物活性材料 南开大学 17 生物医学工程 浙江大学 18 生物多样性与生态工程 北京师范大学、复旦大学 19 人兽共患病研究 吉林大学 20 生物资源与生态环境 四川大学 21 生物医学信息工程 西安交通大学 22 细胞分化与凋亡 上海交通大学 23 分子酶学工程 吉林大学 24 癌变与侵袭原理 复旦大学、中南大学 25 分子医学 复旦大学 26 林木、花卉遗传育种 北京林业大学 27 林木遗传育种与生物技术 东北林业大学 28 森林植物生态学 东北林业大学 29 植被生态科学 东北师范大学 30 口腔生物医学 武汉大学 31 病理生物学 吉林大学 32 实验畸形学 山东大学 33 器官移植 华中科技大学 34 海水养殖 中国海洋大学 35 功能乳品 中国农业大学 36 动物分子营养学 浙江大学 37 植物-土壤相互作用 中国农业大学 38 濒危动植物保护生物学 浙江大学 39 现代精细农业系统集成研究 中国农业大学 40 森林培育与保护 北京林业大学 41 基因工程 中山大学 42 神经科学 北京大学 43 脑功能基因组学 华东师范大学 44 靶向药物与释药系统 四川大学 45 现代中药 中国药科大学 46 中医内科学 北京中医药大学 47 药用资源与天然药物化学 陕西师范大学 48 环境与健康 华中科技大学 49 公共卫生安全 复旦大学 50 环境与疾病相关基因 西安交通大学 51 模式动物与疾病研究 南京大学 52 发育与疾病相关基因 东南大学 53 生物医学光子学 华中科技大学 待定 54 心血管病相关基因与临床研究 北京协和医学院 55 植保资源与病虫害治理 西北农林科技大学 56 细胞增殖及调控生物学 北京师范大学 57 人格与认知 西南大学   注:各类实验室排名不分先后。
  • 莫帝斯锥形量热仪中标安徽农业大学林学院
    安徽农业大学林学院,即林学与园林学院前身为安徽大学森林系,创办于1936年,1994年更名森林利用学院,2004年更为现名。经过数代林学人70余年的辛勤耕耘,至今共培养毕业生5000余人,毕业生遍及国内大多数省份和世界10多个国家和地区。 目前,学院下设林学、风景园林、林产工业三个系,4个本科专业(林学、园林、木材科学与工程、城市规划),4个博士点(木材科学与技术、森林保护、微生物、森林培育),1个一级学科硕士点(林学)和微生物、木材科学与技术2个二级学科硕士授予点,2个省级重点学科(森林保护学、木材科学与技术),2个省级重点实验室,3个“皖江学者”特聘教授岗位,6个研究所。2007年8月,“真菌生物技术教育部工程研究中心”获教育部重点实验室和教育部工程研究中心正式立项建设。2007年9月,木材科学与技术学科点被国家人事部、全国博士后管委会批准新设“林业工程”博士后流动站。 学院师资力量雄厚,现有教职工80人,专职教师61人,其中教授20人,研究员2人,博士生导师10人,8人获国务院特殊津贴和省政府津贴。在中青年教师中,属于省高校拔尖人才、学术带头人、中青年骨干教师等15名。学院现有在校本科生1508人,硕士、博士研究生共221人。 安徽农业大学林学院,日前通过招标,采购莫帝斯燃烧技术生产的锥形量热仪,型号CCT。莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司所生产的锥形量热仪,与国内同类厂家相比,具有明显的技术优势,无论是产品设计外观,还是产品性能,都有显著的优势,该产品设计,融合了英国FTT、美国GOVMARK以及韩国FESTEC的设计风格和理念,产品软件具备各个传感器自我校准的功能,同时具有系统自我校准和自检的功能,如C系数校准,C系数日志查看,同时提供黑色PMMA标准试样,进行整机的准确度校准,这些设计,弥补了国内该产品的不足,完全可媲美发达国家的同类产品。通过该设备的配备,无疑为安徽农业大学林学院的材料研究开发,提供了最有力的研发武器。 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司成立于2008年,100%的中国民族企业,其产品品牌为“莫帝斯”,其取义为Metis,她在古希腊神话中是水文和聪慧女神,是大洋河流之神俄刻阿诺斯和大洋女神泰西斯的女儿,也是雅典娜的母亲,她在一切生物中是最聪明的。“莫帝斯”品牌的寓意在于,我们的目标就是要制造出人性化和智能化的测试仪器,同时,当我们走出国门,进行品牌的推广时,便于提高海外市场的认知程度,避免因为品牌直译而产生的歧义。 莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司自成立以来,在国内拥有众多知名用户,如公安部四川消防研究所、公安部上海消防研究所、公安部沈阳消防研究所、中国标准化研究院、中国铁道科学研究院、中国船级社远东防火检测中心、中国科学院力学研究所、中国科技大学、北京理工大学、浙江理工大学、浙江工业大学、中原工学院、中国南车、德国TUV南德意志集团、瑞士SGS通标标准技术服务有限公司等,莫帝斯致力于提供优质的燃烧测试仪器,为中国的阻燃材料以及燃烧测试研究提供最为有力的科研及检测武器。 www.motis-tech.comwww.firetester.cn
  • 报告显示过量森林砍伐致巴西温室气体排放量不断攀升
    巴西环保组织“气候观测站”于当地时间3月23日发布了最新报告,报告汇编了从2010至2021年间巴西温室气体排放概况。报告显示,巴西温室气体排放量从2010年的约17亿吨(二氧化碳当量)增加到了2021年的约24亿吨,增幅约41%。报告指出,造成温室气体排放量上升的主要原因是“过量森林砍伐”。此次报告中统计了废弃物、工业、能源产业、农业、土地和森林利用等共5个主要排放源。2021年,土地和森林利用这一排放源的排放量占巴西温室气体排放总量的近一半(49%),达11.9亿吨,而亚马孙地区的森林砍伐在土地和森林利用这一门类中,温室气体排放所占比例达77%。巴西国家空间研究所(INPE)的数据显示,在2010至2021年间,巴西年度亚马孙森林砍伐量从2010年的约7000平方公里增加到2021年的超过1.3万平方公里,增幅约86%。报告认为,由于森林滥伐问题严重,巴西在温室气体减排方面经历了“失去的十年”。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)于3月20日发布的最新报告指出,与工业化前水平相比较,当前全球气温已经上升了1.1摄氏度,而极端天气事件也因此变得更加频繁和强烈,为了将全球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以内,温室气体排放必须“最迟在2025年之前”达到峰值,到2030年比峰值减少48%。2021年11月1日,巴西时任环境部长曾公开承诺,相比2005年,巴西将于2030年减少温室气体排放50%,2050年实现碳中和。对此,有业内专家表示,巴西若要顺利实现承诺目标则需要大幅降低森林砍伐量。
  • 氮沉降调控森林土壤碳排放的格局及机制获揭示
    中科院华南植物园副研究员郑棉海团队联合美国康奈尔大学教授骆亦其等科研人员,研究揭示长期氮沉降调控热带森林土壤碳排放的格局及机制。相关研究12月1日发表于《自然地球科学》(Nature Geosciences)。同月5日该期刊再次以研究简报(Research Briefing)的形式进行了报道。人类活动所导致的大气CO2增加已成为当前重要的科学话题并引起了广泛的政治和社会关注。土壤是陆地生态系统最大的碳库,至少有一半的土壤有机碳储存于森林中。热带和亚热带森林主导全球森林碳循环,它们占据全球森林78%总碳排放和55%总碳吸收。人类活动也导致大气氮沉降加剧。氮沉降通过影响植物生长和微生物活性改变森林土壤呼吸及碳排放,但目前学术界关于氮沉降如何影响森林土壤呼吸的认识主要源于短时间尺度的研究。由于氮沉降是个长期的生态环境过程,缺乏长期且连续的研究将无法准确认识氮沉降调控森林土壤碳排放的格局及机制。研究人员依托我国最早建立的模拟森林氮沉降研究平台——广东省鼎湖山国家级自然保护区,发现长期氮沉降对南亚热带森林土壤碳排放的影响呈现阶段性变化。研究平台包括3种典型森林类型:季风常绿阔叶林、针阔叶混交林和马尾松针叶林。9-13年长期氮添加处理后,森林土壤呼吸呈现“无显著变化-显著降低-无显著变化”的三阶段格局。相比低、中氮处理,高氮处理缩短了三阶段格局的时间。在整个实验过程,氮添加累计减少土壤CO2排放总量为6.53-9.06 Mg CO2 ha-1,氮添加减少土壤CO2排放的效率为5.80-13.13 Mg CO2 Mg N-1。研究人员还基于鼎湖山模拟氮沉降样地测定的849项有关土壤、植物和微生物碳氮循环数据,构建了氮沉降调控热带森林土壤碳排放的机理框架。这些结果表明过去许多短期氮添加实验无法准确反映森林土壤呼吸响应氮沉降的格局。该研究成果为氮沉降促进热带森林土壤碳固持现象提供了重要证据,也为全球气候变化的预测和生态系统碳中和目标的实现提供新的依据。上述研究得到国家自然科学基金重点项目、面上项目、中科院青促会项目和中国生态学会青年人才托举工程项目等资助。郑棉海副研究员为该论文第一作者,张炜副研究员和莫江明研究员为共同通讯作者。此外,鲁显楷研究员、黄娟副研究员、毛庆功助理研究员、王森浩博士,以及合作者骆亦其教授、叶清研究员和刘菊秀研究员、岭南师范大学张涛博士也参与该项工作。
  • 高光谱遥感技术再立功!可建立森林土壤预测模型
    近日,中国科学院武汉植物园研究人员利用光谱技术建立了森林土壤光谱反演预测模型,从而较好地实现对高异质性森林SOC和TN的快速预测。森林土壤预测模型  快速、廉价、准确地获取土壤中碳(C)、氮(N)含量信息是当前土壤质量评价和全球土壤碳库收支管理研究的基础和前提,而土壤空间异质性加大了人们对土壤属性动态监测的难度和成本。  森林土壤是调控陆地生态系统碳收支平衡的重要基础。利用近地高光谱遥感技术实现多层次森林土壤C、N含量信息的快速、高效、无损、低成本建模估测,有望为当前土壤C、N动态研究及制图开辟新的途径,必将有助于加深对土壤C、N空间异质性及影响因素的理解,对于森林土壤碳库管理和持续经营具有重要意义。然而,受土壤层次的影响,土壤属性的高光谱反演模型的预测能力降低,限制了模型的应用。  中国科学院武汉植物园助理研究员姜庆虎在研究员刘峰的指导下,以中亚热带(八大公山)森林不同层次土壤为例,利用光谱技术建立了该区表层和亚表层土壤有机碳(SOC)和全氮(TN)的光谱反演预测模型,从而较好地实现对高异质性森林SOC和TN的快速预测。其中,光谱模型对SOC预测的R2为0.79-0.90,对TN预测的R2为0.66-0.86。在此基础上,针对模型难以实现层次间的传递性应用问题,利用spiking法并借助加权算法,成功解决了这一难题,使得预测模型的传递性得到大幅提升。该研究的开展,为快速获取高异质性土壤属性信息提供了潜在的可能。  该研究得到国家自然科学基金(31270515,31470526)和国家重点基础研究发展计划(2014CB954004)的资助,结果发表在Geoderma杂志上。
  • 福建省重点实验室2008-2009年考核评估工作圆满结束
    近日,根据《福建省重点实验室建设与运行管理办法》和考核评价工作的安排,福建省科技厅对12个依托省属科研单位的省级重点实验室2008-2009年科研工作情况进行了现场考核评价。考核专家坚持“公开、公平、公正”的原则,通过听取实验室工作报告和现场考察、资料核查和咨询、质疑等,对各重点实验室进行了考核评分。福建省心血管病重点实验室(福建省心血管病研究所)被评为2008-2009年优秀类省级重点实验室,福建省森林培育与林产品加工重点实验室(福建省林业科学研究院)和福建省环境工程重点实验室(福建省环境保护研究院)被评为2008-2009年良好类省级重点实验室。   总体上,福建省科研单位类重点实验室发展快速,承担了更多的科研课题,取得了一系列研究成果,具有较好的社会经济效益,同时培养了一批优秀的科研人才。此外,大部分的实验室的科研条件都有了较大的改善,基本满足了科研工作需要。据统计,12家省重点实验室共承担各类科研项目469项,获得各类科技成果奖励25项,有101项科研成果通过评审、鉴定或验收,获得专利22项,获得科研经费与经济收入共34860.1万元,培养各类人才217人。
  • 辽宁省将培育50家以上仪器仪表和标准物质生产企业
    近日,辽宁省人民政府印发《贯彻落实〈计量发展规划(2021—2035年)〉的实施意见》,重点提及筹划建设国家产业计量测试中心1家,现代先进测量实验室1家,省级碳计量中心2家,引导培育具有较强竞争力的仪器仪表和标准物质生产企业50家以上。  同时,辽宁省还将推动高端仪器仪表研制与应用,培育具有核心技术和核心竞争力的仪器仪表品牌。组建大连仪器仪表制造、丹东特色仪器装备制造、沈阳测试测量服务一体化创新联盟,协同创新助力仪器仪表产业高水平发展。  全文如下:贯彻落实《计量发展规划(2021—2035年)》的实施意见  为贯彻落实《国务院关于印发计量发展规划(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕37号),充分发挥计量基础性、战略性、支撑性作用,推动辽宁经济社会高质量发展,结合辽宁实际,制定本实施意见。  一、总体要求  (一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,面向科技前沿、面向经济主战场、面向社会重大需求、面向人民生命健康,践行“六个必须坚持”,切实履行维护国家“五大安全”政治使命,加快构建“一圈一带两区”区域发展格局,做好结构调整“三篇大文章”,以全面振兴新突破三年行动为引领,努力构建技术先进、高效精准、管理现代的省域先进测量体系,为推动经济社会高质量发展提供有力计量基础支撑和保障,以新担当新作为助力辽宁全面振兴取得新突破。  (二)发展目标。到2025年,全省计量基础融合发展、协同升级,计量能力创新驱动、稳步提升,现代先进测量体系初步建立,支撑经济社会各领域发展的地位和作用日益凸显。  计量科技新突破,创新能力明显提高。建设高水平计量科学研究机构,新建10个计量专业技术委员会,培育20个计量科技创新团队,主导国家计量比对5项,研制50项具有原创性成果的计量标准和标准物质。  计量服务新突破,保障效能日益增强。筹划建设国家产业计量测试中心1家,现代先进测量实验室1家,省级碳计量中心2家,引导培育具有较强竞争力的仪器仪表和标准物质生产企业50家以上。  计量基础新突破,支撑体系更加坚实。全省社会公用计量标准达到3600项,标准物质数量达到680项,制修订地方计量技术规范120项。  计量监督新突破,管理体制逐步完善。探索建立新型计量监管模式,引导培育诚信计量自我承诺示范单位8000家以上,强制检定项目省级及以下建标覆盖率达到90%以上,加强计量文化和科普工作,建设10个“计量文化科普基地”。  到2035年,全省计量科技创新能力和服务保障能力大幅提升,关键领域测量技术取得突破,高水平量值传递溯源体系全面建立,计量服务经济社会高质量发展能力趋于完善,现代先进测量体系水平位居全国前列。  二、持续推进计量科技创新发展  (三)加快计量重大科技基础设施建设。聚焦国家战略和辽宁区域科技创新需求,充分发挥省级和沈阳、大连等法定计量技术机构主导作用,对标国家级、大区级标准,适当超前建设支撑和保障科技创新的高水平计量基础设施。重点围绕大空间高准确度声学、超长度、超大口径高准确度流量、高准确度大质量等领域培育建设突破型、引领型、平台型先进测量实验室。补齐高水平计量基础设施环境场地短板,建立东北大区计量科技创新和集成测量服务溯源基地。(责任单位:省科技厅、省市场监管局、省检验检测认证中心,各市政府,省沈抚示范区管委会。以下均需各市政府、省沈抚示范区管委会落实,不再列出)  (四)加强关键测量技术攻关。面向沈大“双核”引领全域创新、核心技术攻坚战、辽宁实验室等重点方向和重大平台,开展先进测量能力提升行动。加强计量基础理论和前沿技术研究,鼓励参与“量子度量衡”计划,积极推进量子技术应用。探索开展先进测试技术攻关,在长度、热学、力学、时间频率、电磁、声学、光学等专业多参量、动态量、微观量、极端量等关键领域取得突破,实现跨专业、高精度、复杂量测量能力供给。对科技成果、重大工程、重大项目评定鉴定的量值保证能力开展核查评价,提升服务科技创新的一体化量值传递溯源保障能力。(责任单位:省科技厅、省市场监管局)  (五)促进测量创新协同发展。针对重点优势产业头部企业和“专精特新”企业研发创新中“卡脖子”测量难题,联合开展复杂环境测量、数字化模拟测量、纳米测量、量热技术、能源及存储计量技术研究,提供定制化、个性化、前瞻性测量测试服务。积极推行国际法制计量组织(OIML)互认证书制度,先行推广计量测试技术评价,加快国际国内衔接。鼓励企业参与跟踪量子传感等技术研究,抢先应用技术成果占领制高点,推动高端仪器仪表研制与应用,培育具有核心技术和核心竞争力的仪器仪表品牌。组建大连仪器仪表制造、丹东特色仪器装备制造、沈阳测试测量服务一体化创新联盟,协同创新助力仪器仪表产业高水平发展。(责任单位:省市场监管局、省科技厅、省工业和信息化厅)  (六)突破新型量值传递溯源技术。面对量值传递扁平化、计量数字化转型要求,深入开展嵌入式测量、多参数测量、智能测量、标准物质等共性计量技术研究,积极解决我省重点领域在极端极限条件、复杂应用场合、在线实时、远程校准等方面的测量需要。加快新型量值传递溯源方法、技术和标准研究,逐步推进全省计量技术服务方式从手动到自动、从现场到远程、从单一量到多参数耦合、从静态计量到动态测量、从计量器具向测量系统转变。全面应用国家计量数据管理平台,加快数字证书系统升级和推广应用。探索建立公共服务等领域计量数据应用基地,开展计量数据采集管理、统计分析、应用共享,推动计量数据安全有序流动。〔责任单位:省市场监管局、省科技厅、省营商局(省大数据局)〕  (七)塑造良好计量科技创新生态。完善计量科技创新体制机制,推进省级法定计量技术机构由检测型向科研型转变,强化项目、人才、平台和资金等资源高效配置。加速整合社会计量资源,鼓励具有专业优势的科研院所、高校、企业协同创新,组建产学研用协同创新联合体,设立地方计量专业技术委员会。鼓励联合申报科研攻关项目,落实计量、标准、质量、知识产权融合联动的成果转化机制。(责任单位:省市场监管局、省科技厅、省工业和信息化厅、省教育厅、省国资委、省知识产权局、省检验检测认证中心)  三、大力拓展重点领域计量应用  (八)升级先进制造计量基础体系。实施计量能力提升工程,面向3个万亿级产业基地、22个重点产业集群的量值传递溯源需求,健全产业计量测试中心建设制度,在高端装备制造、石油化工、冶金新材料等领域培育国家、省级产业计量测试中心,为产业发展提供全溯源链、全产业链、全寿命周期、前瞻性的计量测试服务。实施工业强基计量支撑计划,加强计量对核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料的技术支撑和保障,推动工业制造领域计量检定、校准、测试和检测数据的分析和应用。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅、省科技厅)  (九)提升装备制造计量供给水平。聚焦汽车、数控机床、输变电装备、燃气轮机、压缩机、船舶与海洋工程装备产业升级,重点提升新型信息交互、复杂参数测量、方位感知测量、测量数据及分析应用等测量技术能力水平,开展声学传感器、多分量力传感器、振动传感器等高端零部件计量特性研究,促进产业技术创新,实现整体数字化转型。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅等有关部门和单位)  (十)强化智能制造计量服务效能。推动重点产业智能化改造,补齐产业关键参数计量测试能力短板。开展正压环道、温压一体流量装置、固体密度计等关键计量标准、标准物质研制和应用,提供远程流量校准和现场智能互认溯源、阻燃防雷特种材料、金属材料多标准(ISO-ASTM-JIS-GB)校准检测一体化服务,充分发挥计量融合协同服务效能,促进产业延链强链补链,优化产业结构布局。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅等有关部门和单位)  (十一)提高新兴产业计量保障能力。瞄准机器人、集成电路、生物医药、先进医疗装备等重点领域发展方向,开展标准微小力值、大规模芯片测试机、微机电系统(MEMS)传感器、光纤传感器、介入高电压等关键量值传递溯源技术研究,加快绝对法振动测量装置、数字化医学影像设备、高端放射治疗设备等测试方法研制和推广使用,加强航空、海洋装备计量保证体系和产品型号总计量师系统建设。优化计量服务应用技术能力,加快推进新兴产业集群发展,全面提升产业核心竞争力。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅等有关部门和单位)  (十二)赋能数字辽宁建设发展。推动企业建设动态测量数据信息库,开展研发、生产、试验、使用过程测量数据分析研究,加快测量设备自动化、数字化改造。探索数字计量跨界融合应用,建设数字计量基础实验设施和公用数据统计分析应用平台。发挥计量在北斗卫星系统授时、新一代移动通信系统规模组网建设、云平台技术、数字医学影像、远程数字控制、非接触测量、数字证书等领域创新驱动作用。加快信息技术领域能耗、电磁辐射、数据流量、远程时频传递等关键参数校准方法研究和设备研制,为产业数字化和数字产业化提供计量支撑。〔责任单位:省科技厅、省工业和信息化厅、省市场监管局、省营商局(省大数据局)〕  (十三)引领绿色低碳目标实现。培育国家级、省级能源资源和环境计量中心,建立双碳计量溯源实验室,开展煤电、石化、冶金等领域污染物排放计量测试技术研究,加强能源资源和环境计量数据分析应用。构建风能、太阳能、氢能绿色新能源产业链计量体系,完善新型电力、水资源、原油、成品油、天然气等能源资源领域贸易计量综合保障能力和规范体系。持续推进能耗、水资源、环境监测系统建设,全面开展能源计量审查,建立健全碳排放计量管理体系,助力国家“双碳”战略实施。大力培育能源资源计量服务示范基地,创新能源资源和环境计量服务模式。(责任单位:省市场监管局、省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省水利厅)  (十四)保障公共服务与安全。加快医疗器械、疾病防控、生物医药、诊断药剂、可穿戴设备、康复理疗设备、营养保健食品等关键计量测试技术研究和应用,提高医疗健康领域计量服务能力。加强供电、供水、供暖、供气等普惠性、公益性行业计量基础设施建设和测试评价。开展地质、气象、海洋灾害、地震、洪涝干旱、森林火灾等领域计量器具研制和监管技术研究,完善安全防护计量服务体系,全面提升灾害防御计量保障水平。(责任单位:省市场监管局、省卫生健康委、省住房城乡建设厅、省自然资源厅、省气象局、省地震局、省水利厅、省药监局、省检验检测认证中心)  (十五)筑牢交通运输计量基础。提升交通计量技术基础能力,加快自动驾驶测量、交通安全监管检测、机动车环保监测、交通动态计重、冷链物流、可移动实验室、轨道专用设备、汽车充电设施等计量测试技术研究。聚焦航空、公路、铁路、港口、水运等交通运输领域的计量需求,研究交通专用计量标准装置、测量设备,建立计量技术规范,增强交通运输行业计量测试服务保障能力,助力智慧交通、智慧物流发展。(责任单位:省交通运输厅、省市场监管局、省生态环境厅、中国铁路沈阳局集团有限公司)  四、全面夯实计量基础能力  (十六)构建新型量值传递溯源体系。开展全省计量战略发展研究。围绕全省经济发展、科技创新、产业升级、法制监管需求,结合辽宁计量体制机制特殊性和多样性实际,构建定位清晰、职责明确、作用差异、保障充足、依法管理的量值传递体系和市场需求导向的量值溯源体系。各市、沈抚示范区要加大量值传递普惠性、基础性和公益性计量设施建设,积极引导社会优势资源参与融入,有序规范市场化量值溯源服务,实现量值传递溯源资源共用共享。(责任单位:省市场监管局)  (十七)优化计量标准能力建设。实施计量标准能力提升工程。省级计量行政部门统筹规划全省社会公用计量标准建设,加强碳排放、粮食安全、先进制造、石油化工、冶金新材料、医药卫生、节能环保、水土监测、民生保障等领域社会公用计量标准建设,省、市级强制检定项目建标覆盖率超过全国平均水平。加速计量标准升级改造和研发创新,构建链条清晰、布局合理、技术先进、功能完善的社会公用计量标准体系。(责任单位:省市场监管局)  (十八)拓展标准物质研制应用领域。实施标准物质能力提升工程。加快石油化工、特种气体、环境监测、自然资源等重点领域的标准物质研制攻关,建设土壤等标准物质量值核查验证实验室,大力推广标准物质的应用,积极拓展高端标准物质产品使用领域。加强标准物质监管能力建设,实行标准物质质量追溯制度。(责任单位:省市场监管局)  (十九)强化法定计量技术机构保障。实施法定计量技术机构能力提升工程。省级计量行政部门统筹规划全省法定计量技术机构布局,实行分级分类管理,推动差异化、专业化发展 省级和有条件的市级法定计量技术机构发挥辐射和带动作用,加强应用型计量科学技术研究,及时掌握国内外先进计量管理技术,开展前瞻性、定制化、个性化测量服务 市、县级法定计量技术机构强化计量保障工作,全面落实强制检定职责,为社会提供基础性、公益性计量服务。(责任单位:省市场监管局)  (二十)促进计量服务市场发展壮大。实施计量服务能力提升行动。积极引导计量技术机构大力发展计量测试、计量评价、比对验证等技术服务新兴业态,培育重点领域先进测量“单项冠军”和“专精特新”测量标兵,打造规模效益好、创新能力强、产业影响力大的国内一流辽宁计量测试品牌。探索建立测量服务业主体技术能力和信用第三方评价制度,鼓励加强行业自律,促进测量服务规范化发展。支持法定计量技术机构充分发挥服务效能,向社会提供专业化、高水平技术服务。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅)  (二十一)培养先进计量人才队伍。实施计量专业技术人才提升行动。加大先进测量创新人才培育,加强国家级专业技术委员和评审员培养,建立计量科技创新团队,依法表彰奖励计量科研成绩突出单位和人才。落实注册计量师职业资格制度,强化专业技术人员能力考核和规范管理。健全全省计量人才专家库,鼓励技术机构和企业增加计量专业人员岗位设置。建设计量技能实训基地,开展专业人员实务培训,举办计量技能大赛,加强人才交流合作和传帮结对。(责任单位:省市场监管局、省人力资源社会保障厅、省科技厅)  (二十二)提高企业计量能力水平。开展工业企业计量标杆示范活动。提高企业计量基础保障和创新能力,强化测量管理体系建设,支持计量检测设备智能化升级改造,提升质量控制与智能化管理水平。推广企业计量能力自我声明制度,发挥标杆示范引领作用。落实中小企业计量伙伴计划,深入开展“计量服务中小企业行”活动,全面提升中小企业计量保证能力。拓展服务企业有效资源,积极争取国家级专业技术组织入辽设点设站,落实激励企业增加计量投入税收优惠政策。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅、省税务局)  (二十三)加强计量文化学科建设。开展计量文化建设和科普宣传活动。建好国家级、省级计量文化和科普资源创新基地,推动辽宁计量馆开放应用。弘扬“度万物、量天地、衡公平”的计量价值观念,积极选树计量工作先进典型。加强计量相关学科专业建设,支持高校设立计量相关专业。(责任单位:省市场监管局、省教育厅、省检验检测认证中心、省电力公司)  (二十四)推动东北大区计量协调发展。围绕东北老工业基地振兴发展战略,发挥东北国家计量测试中心作用,完善区域量值传递溯源体系,提升区域计量服务保障能力。强化东北地区计量科技合作,推进计量能力提升和测量结果互认。优化区域计量发展互助机制,加大计量技术指导帮扶、计量项目援建力度,推动区域计量协调发展。(责任单位:省市场监管局)  (二十五)推进质量基础设施一体化协同。深化质量基础设施协同服务与应用示范创新,搭建质量基础设施“一站式”服务平台,提供计量、标准、检验检测、认证认可全链条、全流程、全体系技术服务。推动计量与标准、检验检测、认证认可领域技术参考借鉴和共享共用,以精准计量推动标准数据和方法科学验证。(责任单位:省市场监管局、省工业和信息化厅)  五、显著提升计量监管效能  (二十六)完善计量监管制度。贯彻落实《中华人民共和国计量法》及相关法律法规,适时修订《辽宁省计量监督条例》。积极参与国家计量技术规范制修订,建立地方计量技术规范制度,鼓励制定满足市场和创新需求的团体计量技术规范,持续提高计量技术规范供给质量。加强计量风险防控,落实市场主体计量合法合规主体责任。(责任单位:省市场监管局、省司法厅)  (二十七)创新计量监管方式。加强计量监管技术研究,探索全要素、全流程计量监管模式。创新开展计量标准器具(标准物质)、计量技术机构、执业注册计量师三合一监督检查。运用大数据、区块链、人工智能等技术,推行智能计量器具实时监控、失准更换和监督抽查相结合的新型监管制度。做好智能电能表状态评价、更换试点及推广应用,推动计量器具、测量软件、测量系统等综合计量评价。创新计量比对工作机制,培育一批国家级、省级计量比对中心。(责任单位:省市场监管局、省电力公司)  (二十八)强化民生计量监管成效。落实计量惠民工程,提高民用“四表”、公共交通、医疗健康、乡村振兴等领域强制检定能力,明确全省强制检定建设标准要求,压实地方政府保障强制检定主体责任。培育建设加油机等重点民生计量监管保障基地,提升全省民生计量监管水平。推广使用国家法定计量单位,持续开展集贸市场、眼镜制配场所、加油站、餐饮场所、商场超市、定量包装商品等重点民生领域专项监督检查。(责任单位:省市场监管局)  (二十九)构建社会诚信计量体系。开展诚信计量示范活动。完善“以经营者自我承诺为主、政府部门推动为辅、社会各界监督为补充”的诚信计量体系,在商业、服务业重点领域培育诚信计量示范单位。推行定量包装计量保证能力自我承诺制度,鼓励采用计量保证能力合格标志。建立市场主体计量信用记录,推进信用分级分类管理。(责任单位:省市场监管局)  (三十)加强计量执法工作。健全查处重大计量违法案件执法联动机制,做好行政执法与刑事司法衔接。加强计量监管与综合执法信息共享,加大计量违法行为打击力度,依法查处制造、销售和使用带有作弊功能计量器具违法行为,严厉惩治伪造计量数据、出具虚假计量证书报告等违法行为。加强计量执法队伍建设,提升计量执法装备水平。(责任单位:省市场监管局、省公安厅)  六、保障措施  (三十一)加强组织领导。坚持和加强党对计量工作的全面领导,把党的领导贯穿于计量工作全过程,健全上下联动工作机制,确保国家计量政策政令畅通。各市、沈抚示范区要高度重视计量工作,突出计量战略资源地位,制定落实方案,明确工作重点,分解目标任务,压实工作责任,采取有力措施,确保各项任务全面完成。(责任单位:省市场监管局、各有关部门和单位)  (三十二)提供工作保障。各市、沈抚示范区要加大对法定计量技术机构的支持保障,加强计量基础设施、计量科研、社会公用计量标准、强制检定实施机构、计量数据、专业技术人员等国家战略资源能力建设 要制定具体措施,完善计量基础设施、运行经费、专业人员保障机制,将公益性计量工作经费纳入本级财政年度预算。各相关部门要促进科技、产业、财政、人才等政策协同,大力支持计量科研项目和计量技术平台建设,积极引导社会资源参与测量技术、设施研发和产品应用,鼓励法定计量技术机构依法开展经营性技术服务,加强计量重要科研创新人才培育引进。(责任单位:省科技厅、省发展改革委、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省市场监管局)  (三十三)扩大科普宣传。推动计量宣传通俗化、制度化,以“世界计量日”“消费者权益保护日”“质量月”为重点,大力宣传计量促进经济社会发展重要作用。组织开展计量科普进校园、进医院、进社区等活动,面向社会普及计量知识和计量文化,不断提升计量工作社会影响力。(责任单位:省市场监管局、省广电局)  (三十四)狠抓工作落实。各市、沈抚示范区要将本实施意见主要目标任务纳入本级政府质量工作考核,对落实情况进行监督检查。省市场监管部门要会同有关部门对贯彻实施情况开展跟踪监测,通过第三方评估等方式开展中期评估和总结评估,及时总结推广典型经验做法,及时发现实施中存在的问题并积极研究解决对策,重要情况及时报告省政府。(责任单位:省市场监管局、各有关部门和单位)
  • 应用案例 | 宁波海尔欣参与欧洲ICOS集成碳观测系统森林站点项目
    项目背景:欧洲综合碳观测系统(ICOS)新站点:38米高的塔楼,6米高的集装箱(图1)。来自荷兰的多位研究人员已经安装了各种传感器来测量气象和空气质量组分。Photo 1: The new tower, 38m tall, rising up far above the 22m trees.最大的挑战之一是获得ICOS生态系统站点(第2类)的认证。为此需要安装一些组件,并自动将数据传输到ICOS碳门户网站。其中包括埃迪协方差测量(u、v、w、T、CO2、H2O在塔顶上,以测量动量通量、感热通量和潜热通量以及净CO2通量,见图2)Photo 2: The eddy covariance system for fluxes of momentum, sensible and latent heat and CO2 and VOC fluxes.宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供了HT8700大气氨激光开路分析仪,用以测量高塔附近的森林冠层氨排放和沉降通量。(图3)由于HT8700的开放光路低功耗设计,使之成为世界上为数不多的具备森林冠层氨通量测量能力的仪器,也是少有的入选欧洲集成碳观测网络的中国设备。关于ICOS欧洲综合碳观测系统(Integrated Carbon Observation System, ICOS)是一个用于量化和掌握欧洲温室气体(GHG)平衡的泛欧科研基础设施,旨在汇集和评估不同的测量方法、收集高质量的观测数据并促进数据利用,如模拟GHG通量或支持排放数据验证等,将帮助城市开发用以执行气候行动计划。通过对欧洲碳汇的区域和逐年变化的分析,凸显了进一步减少碳排放以实现碳中和目标的必要性。
  • 深化校企合作,托普云农助力林业现代化
    4月19日,浙江农林大学亚热带森林培育国(guo)家重点实验室副主任、山核桃产业首席专家黄坚钦,林业与生物技术学院常务副院长王正加、临安区农技推广中心副主任顾晓波一行赴浙江托普云农科技股份有限公司进行考察交流。托普云农董事长陈渝阳、智慧农业研究院院长朱旭华接待来访领导。双方举行座谈交流会 围绕山核桃等特色支柱产业的数字化提升相关问题,双方举行了座谈交流会。黄坚钦教授等来访团队成员表示,农业现代化体系建设卓有成效,为林业现代化建设发展指明了方向。希望以此次交流为契机,加强校企之间联系,将大数据挖掘、深度学习、算法模型等现代信息技术融入传统山核桃等特色支柱产业的育苗、栽培等环节,打造一个集“生产、教学、科研、生态”于一体的现代林业基地,把地方资源特色转化为经济优势,实现林业产业提质增效,示范引领全省林业现代化建设,促进地方经济社会发展。 陈渝阳董事长表示,科技成果转化与推广应用需要以产学研用深度融合的方式来实现。在农业信息化领域,托普云农有着强大科技支撑和丰富实践经验,面对林业数字化建设需求,我们会一如既往做好战略支撑服务,衔接科研与市场需求、弥合技术与产业鸿沟,形成“协同作战”强大合力,助力林业科研基地建设、特色支柱产业数字化提升,为现代林业工作迭代升级、系统重塑、提质增效提供支撑保障。 会后,朱旭华院长带领来访嘉宾参观了托普云农数字三农展厅。参观托普云农数字展厅 此前,托普云农曾与浙江农林大学林业与生物技术学院签订合作协议,建设研究生实践教育基地,共享校企教育资源,培养高素质的复合应用型农林人才。
  • 年损失100多亿!森林病虫害监测多关键?高光谱技术打开新思路!
    近几年来我国每年发生森林病虫害面积达一千多万亩,损失林木二千多万立方米,造成经济损失一百多亿元。森林病虫害是主要的森林灾害之一,破坏森林资源的同时,还造成了一定的经济损失,同时给生态环境也带来了严重的负面影响,被人们称之为“无烟的森林火灾”。林业生产的发展和生态环境的建设与森林病虫息息相关,森林病虫的发生严重制约着林业的可持续发展进程。因此,监测森林病虫害的发生发展对生态文明建设具有重要的意义。在高光谱遥感技术兴起之前,有许多不可识别的物质,但是自从高光谱遥感出现以来,除了定性检测之外,在某些领域还可以对物质进行定量检测。高光谱遥感技术具有多波段、高光谱分辨率、相邻波段间高相关性、高空间分辨率等突出优势。从技术上讲,高光谱遥感技术是光谱技术和成像技术的结合。高光谱遥感技术的出现,使得森林病虫害监测有了新的思路,对实现森林病虫害的早期防治具有重大的意义和价值。奥谱天成-无人机载高光谱随着科技的发展,无人机作为一种搭载传感器的遥感平台,为遥感领域开辟了新的思路。与其他遥感技术相比,它因成本低、操作简单、空间分辨率高、获取图像的时间和地理限制少而逐渐被应用到各行各业。高光谱遥感技术在森林病虫害监测中的研究应用植物在生长过程中与环境因素相互作用的综合光谱信息被称之为植物的光谱特征。基于病虫害光谱响应的生理机制和光谱数据监测病虫害。监测方法主要包括以下方面。基于病虫害光谱响应特征进行监测作物病虫害的光谱响应可以近似为病虫害引起的色素、水分、形态和结构变化的函数,因此它通常是多效性的,并且与每种病虫害的特征相关。基于植被指数进行监测通观察不同病虫害生长条件下的植被特征参数,建立多种监测森林病虫害的植被指数。建模反演:植被生理生化参数能很好地反映植被的长势,进行建模反演是监测森林病虫害的关键。上图:机载高光谱观测森林病虫害由于高光谱遥感图像具有连续光谱、多波段、实效性好和数据量大的特点,其在林业中的应用研究逐渐成为现代林业研究的重点。遥感技术在害虫监测中的应用已经逐渐从理论走向实践,但仍有许多问题需要进一步探索和研究。大规模害虫发生的实时动态监测和预警是未来的一个重要趋势。
  • 第八届光华工程科技奖揭晓 魏复盛、王健上榜
    第八届光华工程科技奖6月9日在北京揭晓并颁奖,中国工程科技领域27位专家荣膺本届光华工程科技奖“工程奖”和“青年奖”。中国国务委员刘延东、中国科学院院长路甬祥、中国工程院院长徐匡迪等向获奖专家颁奖。来自中国分析仪器领域的环境化学家魏复盛院士与分析仪器专家王健也荣获此殊荣。   16位专家获得“工程奖”,每人奖金15万元人民币。他们分别是:   列车空气动力学与安全技术专家、中南大学教授田红旗   液体火箭发动机专家、中国航天科技集团公司第六研究院科技委主任张贵田院士   信息与电子系统专家、中国首型预警机产品——空警2000预警机总设计师陆军研究员   分组传送网专家余少华   磁性材料专家李卫   预成型体设计与制备专家朱建勋   油气钻井工程专家苏义脑院士   岩石力学专家杨春和   水工结构和地震工程专家陈厚群院士   建筑专家何镜堂院士   纤维材料科学与化纤工程专家郭大生研究员   环境化学家魏复盛院士   小麦育种专家何中虎研究员   森林培育专家沈国舫院士   烧伤外科专家盛志勇   无机材料工程专家彭寿。   “青年奖”则由11位青年专家分享,每人奖金10万元人民币。他们分别是:   导航制导与控制专家付梦印   航空制造技术专家曾元松   分析仪器专家王健   导航制导与控制专家王巍   薄板坯连铸连轧技术及先进钢铁材料专家毛新平   采矿工程专家康红普   油气藏勘探专家况军   水利水电工程专家戴会超   海洋污染防治专家白敏冬   蚕学与基因组学专家夏庆友   医学分子生物学专家尚永丰。   中国工程院管理、承办的光华工程科技奖由境内外实业家、科学家等个人捐资设立,包含“成就奖”、“工程奖”和“青年奖”3个奖项,“成就奖”本届空缺。光华工程科技奖1996年首届颁奖,每两年评选颁奖一次,中国迄今已有148工程科技专家获奖。
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