#王源客厅狂欢巡演##王源有钱且浪漫# 谁家idol演唱会现场喷自己家客厅香薰,说请大家到客厅做客
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谁家idol住宿,车费全给粉丝打折
谁家idol首场染应援色发色,这场又是粉色
谁家idol因为第二场没有彩带,一直在哄粉丝,结束微博报行程,连发六条超话哄粉丝呀
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谁家idol给粉丝买奶茶专门备注少糖少冰呀
谁家idol半夜专门去粉丝应援地方打卡呀
太多了根本说不完thaw[流泪][流泪][流泪]#王源[超话]#
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人活得久了 真的啥事都能遇上
比如大半夜和(删了我好友+王者被我拉黑)的前男友五排到现在[太陽]
srds
他永远是我心里王者打得最好跟我配合最默契无条件让我玩瑶给我游戏体验感最好的野王和射手
也是唯一一个 说要带我上王者就一定要做到而且还不是直接帮我打我的操作再下饭也不会说我半句的男人
(导致直到近期我的技术(中单版)才稍稍稍有长进)
可以说我玩的所有辅助的东西都是他教我的
峡谷里好玩的组合都带我玩遍了
每次王者死活上不去分的时候都会想起他
ksl thaw(曾经版)
人生真的很怪
就像我昨天刚把名字改回mmtyy
今天就和曾经和我是情侣名的人一起五排
只不过千帆过尽
人家变得更厉害了还多了很多标标(在短短几盘还完成了1打3/极限复活甲翻盘/pentakill等等壮举)(可恶啊 被装到了[怒])
我依然菜得抠脚只会玩瑶[太陽]真丢脸啊!
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我依然菜得抠脚只会玩瑶[太陽]真丢脸啊!
【236】2022年 nature communications
Divergent changes in particulate and mineral-associated organic carbon upon permafrost thaw
1.探究青藏高原一个永冻土融化序列的土壤不同组分(MOC、POC、Fe-OC)对永冻土融化的响应,发现表层土壤POC含量显著降低,MOC含量保存稳定,Fe-OC积累。
2.永冻土占陆地面积的16%,占陆地C储量的50%。北半球永冻土0-3m储存了约1014 Pg C。预测永冻土融化可能导致未来300年内每年释放1.0-1.7 Pg C,导致全球气温升高0.20-0.44℃。
3.MOC(尤其是Fe-OC)有利于SOC的长期稳定并且限制酶活性,因此较高的MOC可能会增加土壤的C稳定性,并且削弱冻土对气候变化的C反馈。
4.SOC、POC、重POC随解冻序列thaw sequence年(1年、10年、16)降低,而MOC没有显著变化。而热侵蚀沟thermoerosion gullies的出现显著降低了热融位点thermokarst-impacted sites的SOC。永冻土塌陷collapse后,POC和重POC均下降,但MOC没有显著变化。而随解冻序列降低和永冻土塌陷,Fe-OC增加。沿解冻序列和永冻土坍塌后,POC/SOC和重POC/SOC降低、MOC/SOC升高,说明冻土塌陷后MOC成为SOC的主要组分,Fe-OC增加导致SOC的稳定性升高。
5.解冻和坍塌导致POC的C/N降低,MOC的C/N升高。
6.冻土塌陷显著增加了pH和土壤温度,降低了土壤湿度。沿解冻序列,粘粒和粉粒的比例降低,铁氧化物(包括成土pedogenic铁氧化物、劣结晶铁氧化物、有机络合铁氧化物)增加。
7.随机森林模型分析,在所有生物和非生物因素中,湿度对POC的影响最大,与POC含量正相关。因此随解冻梯度的土壤湿度减少(排水导致)可能是POC减少的原因,这可能是因为湿度降低和通气性改善刺激微生物活性。而冻土塌陷导致的铁氧化物增加和通气性改善可能增加Fe-OC。
8.冻土坍塌时大量C损失的两个主要原因是微生物分解和横向迁移。冻土塌陷可能导致土壤排水,改变厌氧条件,加速SOC分解。热侵蚀沟的形成通常伴随着水流,不可避免的将C横向移动。
9.冻土坍塌导致了POC减少,但是对MOC的影响不显著。因为MOC受保护程度更弱,比POC更不易被微生物分解,而且MOC密度更大,不容易被移动。
10.许多研究中高地upland热融导致Fe-OC的积累。但是在北极一低地lowland处,发现热融导致Fe-OC减少。这种差异源于土壤水分不同的变化趋势。溶解导致高处土壤水分减少,土壤通气性增强,氧气可以代替三价铁成为电子受体,减少铁的还原,也可以将二价铁氧化为三价铁,有利于Fe-OC的形成。而低处冻土的溶解则相反,会增加土壤水分,减少含氧量。
Divergent changes in particulate and mineral-associated organic carbon upon permafrost thaw
1.探究青藏高原一个永冻土融化序列的土壤不同组分(MOC、POC、Fe-OC)对永冻土融化的响应,发现表层土壤POC含量显著降低,MOC含量保存稳定,Fe-OC积累。
2.永冻土占陆地面积的16%,占陆地C储量的50%。北半球永冻土0-3m储存了约1014 Pg C。预测永冻土融化可能导致未来300年内每年释放1.0-1.7 Pg C,导致全球气温升高0.20-0.44℃。
3.MOC(尤其是Fe-OC)有利于SOC的长期稳定并且限制酶活性,因此较高的MOC可能会增加土壤的C稳定性,并且削弱冻土对气候变化的C反馈。
4.SOC、POC、重POC随解冻序列thaw sequence年(1年、10年、16)降低,而MOC没有显著变化。而热侵蚀沟thermoerosion gullies的出现显著降低了热融位点thermokarst-impacted sites的SOC。永冻土塌陷collapse后,POC和重POC均下降,但MOC没有显著变化。而随解冻序列降低和永冻土塌陷,Fe-OC增加。沿解冻序列和永冻土坍塌后,POC/SOC和重POC/SOC降低、MOC/SOC升高,说明冻土塌陷后MOC成为SOC的主要组分,Fe-OC增加导致SOC的稳定性升高。
5.解冻和坍塌导致POC的C/N降低,MOC的C/N升高。
6.冻土塌陷显著增加了pH和土壤温度,降低了土壤湿度。沿解冻序列,粘粒和粉粒的比例降低,铁氧化物(包括成土pedogenic铁氧化物、劣结晶铁氧化物、有机络合铁氧化物)增加。
7.随机森林模型分析,在所有生物和非生物因素中,湿度对POC的影响最大,与POC含量正相关。因此随解冻梯度的土壤湿度减少(排水导致)可能是POC减少的原因,这可能是因为湿度降低和通气性改善刺激微生物活性。而冻土塌陷导致的铁氧化物增加和通气性改善可能增加Fe-OC。
8.冻土坍塌时大量C损失的两个主要原因是微生物分解和横向迁移。冻土塌陷可能导致土壤排水,改变厌氧条件,加速SOC分解。热侵蚀沟的形成通常伴随着水流,不可避免的将C横向移动。
9.冻土坍塌导致了POC减少,但是对MOC的影响不显著。因为MOC受保护程度更弱,比POC更不易被微生物分解,而且MOC密度更大,不容易被移动。
10.许多研究中高地upland热融导致Fe-OC的积累。但是在北极一低地lowland处,发现热融导致Fe-OC减少。这种差异源于土壤水分不同的变化趋势。溶解导致高处土壤水分减少,土壤通气性增强,氧气可以代替三价铁成为电子受体,减少铁的还原,也可以将二价铁氧化为三价铁,有利于Fe-OC的形成。而低处冻土的溶解则相反,会增加土壤水分,减少含氧量。
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