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Centre pour l’étude et la simulation du climat à l’échelle régionale (ESCER)
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    • Dans les documents : repère vos mots-clés dans le contenu textuel des documents disponibles.
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    • ET : repère les références qui contiennent tous les termes fournis. Ceci est la relation par défaut entre les termes séparés d’un espace. Par exemple, a b est équivalent à a ET b.
    • OU : repère les références qui contiennent n’importe lequel des termes fournis. Par exemple, a OU b.
    • SAUF : exclut les références qui contiennent le terme fourni. Par exemple, SAUF a.
    • Les opérateurs booléens doivent être saisis en MAJUSCULES.
  • Vous pouvez faire des groupements logiques (avec les parenthèses) pour éviter les ambiguïtés lors de la combinaison de plusieurs opérateurs booléens. Par exemple, (a OU b) ET c.
  • Vous pouvez demander une séquence exacte de mots (avec les guillemets droits), par exemple "a b c". Par défaut la différence entre les positions des mots est de 1, ce qui signifie qu’une référence sera repérée si elle contient les mots et qu’ils sont consécutifs. Une distance maximale différente peut être fournie (avec le tilde), par exemple "a b"~2 permet jusqu’à un terme entre a et b, ce qui signifie que la séquence a c b pourrait être repérée aussi bien que a b.
  • Vous pouvez préciser que certains termes sont plus importants que d’autres (avec l’accent circonflexe). Par exemple, a^2 b c^0.5 indique que a est deux fois plus important que b dans le calcul de pertinence des résultats, tandis que c est de moitié moins important. Ce type de facteur peut être appliqué à un groupement logique, par exemple (a b)^3 c.
  • La recherche par mots-clés est insensible à la casse et les accents et la ponctuation sont ignorés.
  • Les terminaisons des mots sont amputées pour la plupart des champs, tels le titre, le résumé et les notes. L’amputation des terminaisons vous évite d’avoir à prévoir toutes les formes possibles d’un mot dans vos recherches. Ainsi, les termes municipal, municipale et municipaux, par exemple, donneront tous le même résultat. L’amputation des terminaisons n’est pas appliquée au texte des champs de noms, tels auteurs/contributeurs, éditeur, publication.

Explorer

Cette section vous permet d’explorer les catégories associées aux références.

  • Les catégories peuvent servir à affiner votre recherche. Cochez une catégorie pour l’ajouter à vos critères de recherche. Les résultats seront alors restreints aux références qui sont associées à cette catégorie.
  • Dé-cochez une catégorie pour la retirer de vos critères de recherche et élargir votre recherche.
  • Les nombres affichés à côté des catégories indiquent combien de références sont associées à chaque catégorie considérant les résultats de recherche courants. Ces nombres varieront en fonction de vos critères de recherche, de manière à toujours décrire le jeu de résultats courant. De même, des catégories et des facettes entières pourront disparaître lorsque les résultats de recherche ne contiennent aucune référence leur étant associées.
  • Une icône de flèche () apparaissant à côté d’une catégorie indique que des sous-catégories sont disponibles. Vous pouvez appuyer sur l’icône pour faire afficher la liste de ces catégories plus spécifiques. Par la suite, vous pouvez appuyer à nouveau pour masquer la liste. L’action d’afficher ou de masquer les sous-catégories ne modifie pas vos critères de recherche; ceci vous permet de rapidement explorer l’arborescence des catégories, si désiré.

Résultats

Cette section présente les résultats de recherche. Si aucun critère de recherche n’a été fourni, elle montre toute la bibliographie (jusqu’à 20 références par page).

  • Chaque référence de la liste des résultats est un hyperlien vers sa notice bibliographique complète. À partir de la notice, vous pouvez continuer à explorer les résultats de recherche en naviguant vers les notices précédentes ou suivantes de vos résultats de recherche, ou encore retourner à la liste des résultats.
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  • Diverses options sont fournies pour permettre de contrôler l’ordonnancement les résultats de recherche. L’une d’elles est l’option de tri par Pertinence, qui classe les résultats du plus pertinent au moins pertinent. Le score utilisé à cette fin prend en compte la fréquence des mots ainsi que les champs dans lesquels ils apparaissent. Par exemple, si un terme recherché apparaît fréquemment dans une référence ou est l’un d’un très petit nombre de termes utilisé dans cette référence, cette référence aura probablement un score plus élevé qu’une autre où le terme apparaît moins fréquemment ou qui contient un très grand nombre de mots. De même, le score sera plus élevé si un terme est rare dans l’ensemble de la bibliographie que s’il est très commun. De plus, si un terme de recherche apparaît par exemple dans le titre d’une référence, le score de cette référence sera plus élevé que s’il apparaissait dans un champ moins important tel le résumé.
  • Le tri par Pertinence n’est disponible qu’après avoir soumis des mots-clés par le biais de la section Rechercher.
  • Les catégories sélectionnées dans la section Explorer n’ont aucun effet sur le tri par pertinence. Elles ne font que filtrer la liste des résultats.
Dans les auteurs ou contributeurs
  • "Yang, Gang"

Résultats 21 ressources

PertinenceDate décroissanteDate croissanteAuteur A-ZAuteur Z-ATitre A-ZTitre Z-A
  • 1
  • 2
  • Page 1 de 2
Résumés
  • Luo, Y., Chen, H., Zhu, Q., Peng, C., Yang, G., Yang, Y., & Zhang, Y. (2014). Relationship between Air Pollutants and Economic Development of the Provincial Capital Cities in China during the Past Decade. PLoS ONE, 9(8), e104013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104013
    Consulter sur dx.plos.org
  • Shi, S., Peng, C., Wang, M., Zhu, Q., Yang, G., Yang, Y., Xi, T., & Zhang, T. (2016). A global meta-analysis of changes in soil carbon, nitrogen, phosphorus and sulfur, and stoichiometric shifts after forestation. Plant and Soil, 407(1–2), 323–340. https://doi.org/10.1007/s11104-016-2889-y
    Consulter sur link.springer.com
  • Zhu, Q., Peng, C., Chen, H., Fang, X., Liu, J., Jiang, H., Yang, Y., & Yang, G. (2015). Estimating global natural wetland methane emissions using process modelling: spatio‐temporal patterns and contributions to atmospheric methane fluctuations. Global Ecology and Biogeography, 24(8), 959–972. https://doi.org/10.1111/geb.12307

    Abstract Aim The fluctuations of atmospheric methane ( CH 4 ) that have occurred in recent decades are not fully understood, particularly with regard to the contribution from wetlands. The application of spatially explicit parameters has been suggested as an effective method for reducing uncertainties in bottom‐up approaches to wetland CH 4 emissions, but has not been included in recent studies. Our goal was to estimate spatio‐temporal patterns of global wetland CH 4 emissions using a process model and then to identify the contribution of wetland emissions to atmospheric CH 4 fluctuations. Location Global. Methods A process‐based model integrated with full descriptions of methanogenesis ( TRIPLEX‐GHG ) was used to simulate global wetland CH 4 emissions. Results Global annual wetland CH 4 emissions ranged from 209 to 245  T g CH 4 year −1 between 1901 and 2012, with peaks occurring in 1991 and 2012. There is a decreasing trend between 1990 and 2010 with a rate of approximately 0.48  T g CH 4 year −1 , which was largely caused by emissions from tropical wetlands showing a decreasing trend of 0.44  T g CH 4 year −1 since the 1970s. Emissions from tropical, temperate and high‐latitude wetlands comprised 59, 26 and 15% of global emissions, respectively. Main conclusion Global wetland CH 4 emissions, the interannual variability of which was primary controlled by tropical wetlands, partially drive the atmospheric CH 4 burden. The stable to decreasing trend in wetland CH 4 emissions, a result of a balance of emissions from tropical and extratropical wetlands, was a particular factor in slowing the atmospheric CH 4 growth rate during the 1990s. The rapid decrease in tropical wetland CH 4 emissions that began in 2000 was supposed to offset the increase in anthropogenic emissions and resulted in a relatively stable level of atmospheric CH 4 from 2000 to 2006. Increasing wetland CH 4 emissions, particularly after 2010, should be an important contributor to the growth in atmospheric CH 4 seen since 2007.

    Consulter sur onlinelibrary.wiley.com
  • Zeng, J., Chen, H., Bai, Y., Dong, F., Peng, C., Yan, F., Cao, Q., Yang, Z., Yang, S., & Yang, G. (2021). Water table drawdown increases plant biodiversity and soil polyphenol in the Zoige Plateau. Ecological Indicators, 121, 107118. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107118
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Li, M., Peng, C., Zhu, Q., Zhou, X., Yang, G., Song, X., & Zhang, K. (2020). The significant contribution of lake depth in regulating global lake diffusive methane emissions. Water Research, 172, 115465. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115465
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Chen, H., Liao, B., Liu, B., Peng, C., Zhang, Y., Guan, W., Zhu, Q., & Yang, G. (2014). Eradicating invasive Spartina alterniflora with alien Sonneratia apetala and its implications for invasion controls. Ecological Engineering, 73, 367–372. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2014.09.096
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Chen, H., Wang, Y., Wu, N., Zhu, D., Li, W., Gao, Y., Zhu, Q., Yang, G., & Peng, C. (2012). Spatiotemporal Variations in Nitrous Oxide Emissions from an Open Fen on the Qinghai–Tibetan Plateau: a 3-Year Study. Water, Air, & Soil Pollution, 223(9), 6025–6034. https://doi.org/10.1007/s11270-012-1336-9
    Consulter sur link.springer.com
  • Bai, Z., Yang, G., Chen, H., Zhu, Q., Chen, D., Li, Y., Wang, X., Wu, Z., Zhou, G., & Peng, C. (2014). Nitrous oxide fluxes from three forest types of the tropical mountain rainforests on Hainan Island, China. Atmospheric Environment, 92, 469–477. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.04.059
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Yang, G., Chen, H., Wu, N., Tian, J., Peng, C., Zhu, Q., Zhu, D., He, Y., Zheng, Q., & Zhang, C. (2014). Effects of soil warming, rainfall reduction and water table level on CH 4 emissions from the Zoige peatland in China. Soil Biology and Biochemistry, 78, 83–89. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2014.07.013
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Yang, G., Dong, F., Liu, M., Nie, X., Zong, M., Peng, C., Chen, H., Wei, H., Wang, P., & Zhang, W. (2018). Interactive Effect of Radioactive and Heavy-MetalContamination on Soil Enzyme Activityin a Former Uranium Mine. Polish Journal of Environmental Studies, 27(3), 1343–1351. https://doi.org/10.15244/pjoes/76182
    Consulter sur www.pjoes.com
  • Zhan, W., Yang, Z., Liu, J., Chen, H., Yang, G., Zhu, E., Hu, J., Jiang, L., Liu, L., Zhu, D., He, Y., Zhao, C., Xue, D., & Peng, C. (2021). Effect of Grazing Intensities on Soil N2O Emissions from an Alpine Meadow of Zoige Plateau in China. Atmosphere, 12(5), 541. https://doi.org/10.3390/atmos12050541

    The alpine meadow of Zoige Plateau plays a key role in local livestock production of cattle and sheep. However, it remains unclear how animal grazing or its intensity affect nitrous oxide (N2O) emissions, and the main driving factors. A grazing experiment including four grazing intensities (G0, G0.7, G1.2, G1.6 yak ha−1) was conducted between January 2013 and December 2014 to evaluate the soil nitrous oxide (N2O) fluxes under different grazing intensities in an alpine meadow on the eastern Qinghai–Tibet Plateau of China. The N2O fluxes were examined with gas collected by the static chamber method and by chromatographic concentration analysis. N2O emissions in the growing seasons (from May to September) were lower than that in non-growing seasons (from October to April) in 2013, 1.94 ± 0.30 to 3.37 ± 0.56 kg N2O ha−1 yr−1. Annual mean N2O emission rates were calculated as 1.17 ± 0.50 kg N2O ha−1 yr−1 in non-grazing land (G0) and 1.94 ± 0.23 kg N2O ha−1 yr−1 in the grazing land (G0.7, G1.2, and G1.6). The annual mean N2O flux showed no significant differences between grazing treatments in 2013. However, there were significantly greater fluxes from the G0.7 treatment than from the G1.6 treatment in 2014, especially in the growing season. Over the two years, the soil N2O emission rate was significantly negatively correlated with soil water-filled pore space (WFPS) and dissolved organic carbon (DOC) content as well as positively correlated with soil available phosphorus (P). No relationship was observed between soil N2O emission rate and temperature or rainfall. Our results showed that the meadow soils acted as a source of N2O for most periods and turned into a weak sink of N2O later during the sampling period. Our results highlight the importance of proper grazing intensity in reducing N2O emissions from alpine meadow. The interaction between grazing intensity and N2O emissions should be of more concern during future management of pastures in Zoige Plateau.

    Consulter sur www.mdpi.com
  • Liu, Z., Li, H., Wu, F., Wang, H., Chen, H., Zhu, Q., Yang, G., Liu, W., Chen, D., Li, Y., & Peng, C. (2022). Quantification of Ecosystem-Scale Methane Sinks Observed in a Tropical Rainforest in Hainan, China. Land, 11(2), 154. https://doi.org/10.3390/land11020154

    Tropical rainforest ecosystems are important when considering the global methane (CH4) budget and in climate change mitigation. However, there is a lack of direct and year-round observations of ecosystem-scale CH4 fluxes from tropical rainforest ecosystems. In this study, we examined the temporal variations in CH4 flux at the ecosystem scale and its annual budget and environmental controlling factors in a tropical rainforest of Hainan Island, China, using 3 years of continuous eddy covariance measurements from 2016 to 2018. Our results show that CH4 uptake generally occurred in this tropical rainforest, where strong CH4 uptake occurred in the daytime, and a weak CH4 uptake occurred at night with a mean daily CH4 flux of −4.5 nmol m−2 s−1. In this rainforest, the mean annual budget of CH4 for the 3 years was −1260 mg CH4 m−2 year−1. Furthermore, the daily averaged CH4 flux was not distinctly different between the dry season and wet season. Sixty-nine percent of the total variance in the daily CH4 flux could be explained by the artificial neural network (ANN) model, with a combination of air temperature (Tair), latent heat flux (LE), soil volumetric water content (VWC), atmospheric pressure (Pa), and soil temperature at −10 cm (Tsoil), although the linear correlation between the daily CH4 flux and any of these individual variables was relatively low. This indicates that CH4 uptake in tropical rainforests is controlled by multiple environmental factors and that their relationships are nonlinear. Our findings also suggest that tropical rainforests in China acted as a CH4 sink during 2016–2018, helping to counteract global warming.

    Consulter sur www.mdpi.com
  • Chen, H., Wu, N., Wang, Y., Zhu, D., Zhu, Q., Yang, G., Gao, Y., Fang, X., Wang, X., & Peng, C. (2013). Inter-Annual Variations of Methane Emission from an Open Fen on the Qinghai-Tibetan Plateau: A Three-Year Study. PLoS ONE, 8(1), e53878. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0053878
    Consulter sur dx.plos.org
  • Zhu, D., Chen, H., Yuan, X., Wu, N., Gao, Y., Wu, Y., Zhang, Y., Peng, C., Zhu, Q., Yang, G., & Wu, J. (2013). Nitrous oxide emissions from the surface of the Three Gorges Reservoir. Ecological Engineering, 60, 150–154. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.07.049
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Wang, M., Chen, H., Wu, N., Peng, C., Zhu, Q., Zhu, D., Yang, G., Wu, J., He, Y., Gao, Y., Tian, J., & Zhao, X. (2014). Carbon dynamics of peatlands in China during the Holocene. Quaternary Science Reviews, 99, 34–41. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.06.004
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • He Yixin, 何奕忻, Wu Ning, 吴宁, Zhu Qiu’an, 朱求安, Chen Huai, 陈槐, Zhu Dan, 朱单, Peng Changhui, 彭长辉, Yang Gang, 杨刚, Gao Yongheng, 高永恒, & Zhao Chuan, 赵川. (2014). The 5000-year climate change of northeastern Qinghai-Tibetan Plateau and historical ecology of Zoige wetlands. Acta Ecologica Sinica, 34(7). https://doi.org/10.5846/stxb201308052023
    Consulter sur www.ecologica.cn
  • Wang, M., Yang, G., Gao, Y., Chen, H., Wu, N., Peng, C., Zhu, Q., Zhu, D., Wu, J., He, Y., Tian, J., Zhao, X., & Zhang, Y. (2015). Higher recent peat C accumulation than that during the Holocene on the Zoige Plateau. Quaternary Science Reviews, 114, 116–125. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.01.025
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Wang, Y., Chen, H., Zhu, Q., Peng, C., Wu, N., Yang, G., Zhu, D., Tian, J., Tian, L., Kang, X., He, Y., Gao, Y., & Zhao, X. (2014). Soil methane uptake by grasslands and forests in China. Soil Biology and Biochemistry, 74, 70–81. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2014.02.023
    Consulter sur linkinghub.elsevier.com
  • Yang, G., Tian, J., Chen, H., Jiang, L., Zhan, W., Hu, J., Zhu, E., Peng, C., Zhu, Q., Zhu, D., He, Y., Li, M., & Dong, F. (2019). Peatland degradation reduces methanogens and methane emissions from surface to deep soils. Ecological Indicators, 106, 105488. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105488
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  • Chen, H., Yang, G., Peng, C., Zhang, Y., Zhu, D., Zhu, Q., Hu, J., Wang, M., Zhan, W., Zhu, E., Bai, Z., Li, W., Wu, N., Wang, Y., Gao, Y., Tian, J., Kang, X., Zhao, X., & Wu, J. (2014). The carbon stock of alpine peatlands on the Qinghai–Tibetan Plateau during the Holocene and their future fate. Quaternary Science Reviews, 95, 151–158. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.05.003
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Auteur·e·s

  • Peng, Changhui (21)

Type de ressource

  • Article de revue (21)

Année de publication

  • Entre 2000 et 2025 (21)
    • Entre 2010 et 2019 (17)
      • 2012 (1)
      • 2013 (3)
      • 2014 (8)
      • 2015 (2)
      • 2016 (1)
      • 2018 (1)
      • 2019 (1)
    • Entre 2020 et 2025 (4)
      • 2020 (1)
      • 2021 (2)
      • 2022 (1)

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