Detalles de la búsqueda
1.
Observation-based global soil heterotrophic respiration indicates underestimated turnover and sequestration of soil carbon by terrestrial ecosystem models.
Glob Chang Biol
; 28(18): 5547-5559, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35652687
2.
Distinct microbial communities in the active and permafrost layers on the Tibetan Plateau.
Mol Ecol
; 26(23): 6608-6620, 2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29087010
3.
Warming effects on permafrost ecosystem carbon fluxes associated with plant nutrients.
Ecology
; 98(11): 2851-2859, 2017 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28766706
4.
The permafrost carbon inventory on the Tibetan Plateau: a new evaluation using deep sediment cores.
Glob Chang Biol
; 22(8): 2688-701, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26913840
5.
Increased topsoil carbon stock across China's forests.
Glob Chang Biol
; 20(8): 2687-96, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24453073
6.
Dynamics of carbon and water vapor fluxes in three typical ecosystems of Heihe River Basin, Northwestern China.
Sci Total Environ
; 929: 172611, 2024 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38642764
7.
Projected soil carbon loss with warming in constrained Earth system models.
Nat Commun
; 15(1): 102, 2024 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38167278
8.
Persistent and enhanced carbon sequestration capacity of alpine grasslands on Earth's Third Pole.
Sci Adv
; 9(20): eade6875, 2023 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37196073
9.
Asymmetry of carbon sequestrations by plant and soil after forestation regulated by soil nitrogen.
Nat Commun
; 14(1): 3196, 2023 Jun 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37268621
10.
Optimal design of surface CO2 observation network to constrain China's land carbon sink.
Sci Bull (Beijing)
; 68(15): 1678-1686, 2023 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37474444
11.
Carbon turnover times shape topsoil carbon difference between Tibetan Plateau and Arctic tundra.
Sci Bull (Beijing)
; 66(16): 1698-1704, 2021 08 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36654304
12.
The driving factors of mercury storage in the Tibetan grassland soils underlain by permafrost.
Environ Pollut
; 265(Pt B): 115079, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32806461
13.
Spatially-explicit estimate of soil nitrogen stock and its implication for land model across Tibetan alpine permafrost region.
Sci Total Environ
; 650(Pt 2): 1795-1804, 2019 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30278424
14.
The paleoclimatic footprint in the soil carbon stock of the Tibetan permafrost region.
Nat Commun
; 10(1): 4195, 2019 09 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31519899
15.
Overestimation of global soil heterotrophic respiration.
Sci Bull (Beijing)
; 67(3): 223-225, 2022 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36546067
16.
New understanding of the response of permafrost carbon cycling to climate warming.
Sci Bull (Beijing)
; 67(13): 1322-1325, 2022 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36546263
17.
Grassland restoration reduces water yield in the headstream region of Yangtze River.
Sci Rep
; 7(1): 2162, 2017 05 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28526833
18.
Determinants of carbon release from the active layer and permafrost deposits on the Tibetan Plateau.
Nat Commun
; 7: 13046, 2016 10 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27703168
19.
Monitoring plant response to phenanthrene using the red edge of canopy hyperspectral reflectance.
Mar Pollut Bull
; 86(1-2): 332-341, 2014 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25038982
20.
Soil TPH concentration estimation using vegetation indices in an oil polluted area of eastern China.
PLoS One
; 8(1): e54028, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23342066
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