论文通讯作者丁林院士表示,牡蛎等双(💘)壳(🐺)类软体生物的壳(ké )体是连接地表各圈层的时空桥梁,精细记录着地球气(😢)候节律与生态更替的内(nèi )在关联,这“启迪我们从深(shēn )时之境中探寻生态(🎍)文(📃)明的未来之路”。
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当前(qián )全球变暖常被简(🦋)化(🙆)为“温度持续上升”,但本项研究提醒,气候系统具有高(gāo )度非线性特征,即温(🕑)室(⏯)气体(tǐ )浓度升高可能加剧季节差异,导致极端天气频发,而非均匀升温。
(🗯) 论文(wén )第一作者、中国科学院青藏(cáng )高原所特别研究助理何松林介绍(🎛)说,在本项研究(jiū )中,研究团队通过精准识别(bié )大型耙牡蛎化石壳体生长(💶)纹(♌)层,进行高分辨率微区采样,通过岩相学(扫描电(diàn )镜和阴极发光显微镜)和(⬆)地(🔏)球(qiú )化学(锶同位素,成岩识别元素锰和铁含量测定)等方法,确定化石并未(🐏)受到后(hòu )期成岩作用的改造,并从中(zhōng )提取气候季节性变化的高分辨信号(🛂)。
本项研(yán )究的团簇同位素和模型重建(jiàn )的海表温度与相关值的季(🚺)节(🔴)变化,以及与现今海水观测特征。中国科学院青(qīng )藏高原所 供图
或许(🤥),当(🕗)(dāng )夜游经济从“眼球争夺战”转向“心灵共振场”,才是真正的产业升级。
这(🍡)项地球系统科学领域的(de )重要研究,突破了以往“温室地球背景下海水表(biǎo )层(🏹)温度季节变化微弱、冰川(chuān )活动罕见”的传统认知,揭(jiē )示出温室地球气(🚛)候(📰)的复杂性与多变性,为深刻理(lǐ )解地球气候演化、预知未来(lái )全球生态(🕕)情(🚝)景提供了全新的视角和依据。
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