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5篇 您的检索式:作者名="James N.Galloway"
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1活性氮和世界:200年的变化显示文摘本文通过将19世纪后期和20世纪后期的氮流动情况进行对比,分析了食物和能源生产对全球氮循环的影响。我们虽然对人类产生的活性氮的数量及其释放到环境所产生的主要影响有了充分的认识,但是,我们对于环境库中氮的累积速度缺乏了解,由于积累在环境中的氮具有阶式效应,因此,对其在环境中的积累尚有不明之处。未来活性氮的产生、分布状况及其形成速度增加的可能性(尤其是在亚洲)存在巨大的区域性差异,因而需要制定'总活性氮措施',以优化食物和能源生产,保护环境系统。James N.Galloway Ellis B.Cowling 王宁 2002AMBIO-人类环境杂志2002,31,2:87
2The global nitrogen cycle:Past,present and future显示文摘Food and energy production converts N2 to reactive N species that cascade through environmental reservoirs and in the process impact human and ecosystem health. This presentation will examine the impact of increased N mobilization on the global N cycle by contrasting N distribution in the late-19th century with those of the late-20th century. The presentation will give a general overview of regional differences and will conclude with a projection of the global N cycle for 2050.James N.Galloway 2005Science China(Life Sciences)2005,48,z2:23
3美国1961~2000年氮使用量的变化及未来趋势预测显示文摘从1961~1997年,因人类活动而输入到美国的氮翻了一番,特别是在上个世纪60年代和70年代,其增长量最大。尽管无机氮肥的使用量增长最大,但矿物燃料燃烧所造成的NO_x排放,也有明显的增加。1961年,美国农业生产系统中的生物固氮量是活性氮的最大来源;到了1997年,尽管生物固氮量也有增加,但相比而言,无机氮肥的使用和NO_x的排放增加得更快,成为两个最大的氮源。1961~1997年,在输入到美国的活性氮中,有2/3发生了脱氮反应或者是被贮存在土壤与生物群落之中,有1/3输出到境外。在输出到境外的这部分氮中,通过河流流到海洋中的分量最大,其次是通过粮食和饲料出口而到其它国家以及通过大气平流传输到了海洋中。动物性蛋白的消费是美国农业系统中氮使用的主要驱动因子,如果饮食方式或农业生产方式不发生改变,在来来30年的时间里,美国肥料的使用量将继续增长,流向海洋中的氮通量将可能再增长30%,但也有可能出现下降。Robert W.Howarth Elizabeth W.Boyer Wendy J.Pabich James N.Galloway 闵庆文 2002AMBIO-人类环境杂志2002,31,2:9
4活性氮:多多益善?显示文摘尺度和范围 1790年,Jean Claude Chaptal将元素周期表中的第14个元素命名为'氮'[1].两个世纪后,氮在生物地球化学过程中的作用和其作为一种必需营养元素的重大功能得到了很好的理解.我们知道,人类(以及植物和动物)的生存离不开氮;大气中大量存在的氮气(N2)是植物和动物不能直接利用的一种化学形式;只有少数特殊的微生物能够将大气中的氮转化('固定')为植物、动物可以利用的活性氮(活性氮)[2];另一小群体的微生物能够将活性氮转化(反硝化)为氮气.James N.Galloway Ellis B.Cowling Sybil P.Seitzinger Robert H.Socolow 赵海珍 2002AMBIO-人类环境杂志2002,31,2:6
52020年:人口增长和发展对氧化氮沉降的影响显示文摘由于当今世界人口已达53亿,矿物燃料和生物量的燃烧已经大大增加了固定氮向全球大气的排放。在2020年,估计世界人口将达85亿,假定那时欠发达国家的人均能源消费比1980年增加100%,我们预测较发达地区(例如北美洲)的氮沉积总量将增加25%左右。另外,欠发达地区(例如东南亚和拉丁美洲)的活性氮沉积将至少增加1倍,而北半球海洋区域的氮沉积将增加50%以上。虽然我们也预测南半球大部分地区(特别是非洲、热带东太平洋、南大西洋和印度洋)由矿物燃料产生的氮沉积会显著增加,但这些地区的生物量燃烧和氮氧化物的天然来源(闪电和源于生物的土壤排放)也是重要的。氮沉积的增加对于陆地和海洋生态系统有施肥的潜力,从而导致碳的吸收。氮沉积的增加也使生态系统酸化,并增加一氧化氮(NO)、与一氧化二氮(N_2O)、碳酰硫(COS)和二硫化碳(CS_2)向大气的排放,还使森林土壤中的甲烷(CH_4)消耗减少。我们还发现,在整个北半球的大部分地区和南半球的人口密集区大气中的氮氧化物含量显著增加。这可能导致臭氧浓度增大,从而增加远方大气的氧化能力和对红外辐射的吸收能力。James N.Galloway HiramLevy Ⅱ Prasad S.Kasibhatla 刘文新 朱志辉 1994人类环境杂志1994,23,2:2
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