Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Carbon-dioxide Fixation01:28

Carbon-dioxide Fixation

Carbon dioxide fixation in prokaryotes enables the assimilation of inorganic carbon into organic molecules, supporting biosynthetic pathways, sustaining ecosystems, and contributing to the global carbon cycle. It also has industrial applications in carbon capture and bioproduct synthesis. Autotrophic organisms rely on this process to utilize CO₂ as a carbon source in diverse environments.The Calvin CycleThe Calvin cycle is the most widespread carbon fixation mechanism, primarily used by...
Microbes and Climate Change01:27

Microbes and Climate Change

Microorganisms are pivotal agents in Earth's biogeochemical cycles, significantly influencing climate dynamics through their metabolic activities. These microbes modulate the levels of key greenhouse gases by both contributing to and helping mitigate climate change.Microbial Contributions to Greenhouse Gas EmissionsRising global temperatures accelerate microbial metabolism, which, in turn, speeds up the decomposition of organic matter. This process releases carbon dioxide (CO₂) through...
Global Climate Change01:50

Global Climate Change

Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
The Sulfur Cycle01:22

The Sulfur Cycle

Sulfur, an important element in the chemical makeup of proteins, is recycled through the atmosphere and aquatic and terrestrial environments. Found in the atmosphere as sulfur dioxide (SO2), sulfur is released by decaying organisms, weathered rocks, geothermal vents, volcanos, and burning fossil fuels. It is deposited into the ecosystem, cycled through the biotic community, and either released back into the atmosphere as gas or deposited in marine sediment for long-term storage and eventual...
The Carbon Cycle01:14

The Carbon Cycle

Carbon is the basis of all organic matter on Earth, and is recycled through the ecosystem in two primary processes: one in which carbon is exchanged among living organisms, and one in which carbon is cycled over long periods of time through fossilized organic remains, weathering of rocks, and volcanic activity. Human activities, including increased agricultural practices and the burning of fossil fuels, has greatly affected the balance of the natural carbon cycle.
Overview of Nitrogen Metabolism01:20

Overview of Nitrogen Metabolism

Nitrogen is a very important element for life because it is a major constituent of proteins and nucleic acids. It is a macronutrient, and in nature, it is recycled from organic compounds and stored in the form of  ammonia, ammonium ions, nitrate, nitrite, or  nitrogen gas by many metabolic processes. Many of these metabolic processes are carried out only by prokaryotes.
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this nitrogen...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Monoterpene hydrocarbons in the nighttime troposphere.

Environmental science & technology·2012
Same author

Routine, continuous measurement of carbon monoxide with parts per billion precision.

Environmental science & technology·2011
Same author

Organic aerosol formation downwind from the Deepwater Horizon oil spill.

Science (New York, N.Y.)·2011
Same author

Breaking the barriers: strategies for a comprehensive u.s. Tobacco control program.

International quarterly of community health education·2010
Same author

Airborne measurements of ethene from industrial sources using laser photo-acoustic spectroscopy.

Environmental science & technology·2009
Same author

Comparison of ultraviolet absorbance, chemiluminescence, and DOAS instruments for ambient ozone monitoring.

Environmental science & technology·2006

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 12, 2026

Computation of Atmospheric Concentrations of Molecular Clusters from ab initio Thermochemistry
12:11

Computation of Atmospheric Concentrations of Molecular Clusters from ab initio Thermochemistry

Published on: April 8, 2020

Requisitos instrumentales para la química atmosférica global.

D L Albritton, F C Fehsenfeld, A F Tuck

    Science (New York, N.Y.)
    |October 5, 1990
    PubMed
    Resumen

    Los avances en la instrumentación química atmosférica mejoran las mediciones de ozono, aerosoles y compuestos de nitrógeno. Los mejores datos son cruciales para comprender la oxidación global y el transporte de contaminación.

    Área de la Ciencia:

    • Química de la atmósfera La química de la atmósfera
    • Ciencias del medio ambiente Ciencias del medio ambiente.

    Sus antecedentes:

    • La investigación de la química atmosférica está limitada por las limitaciones de datos debido a los desafíos en la medición de los principales componentes químicos globales.
    • Los recientes avances tecnológicos ofrecen nuevas herramientas para el monitoreo y análisis del medio ambiente.

    Objetivo del estudio:

    • Para resaltar los avances recientes en la instrumentación para la química atmosférica.
    • Para identificar las brechas de datos actuales y las futuras necesidades de medición en la química estratosférica y troposférica.
    • Para subrayar la importancia de la intercomparación de instrumentos para obtener datos confiables.

    Principales métodos:

    • Desarrollo y despliegue de instrumentos robustos, portátiles, de teledetección, basados en tierra.

    Más Videos Relacionados

    Production and Measurement of Organic Particulate Matter in the Harvard Environmental Chamber
    09:46

    Production and Measurement of Organic Particulate Matter in the Harvard Environmental Chamber

    Published on: November 18, 2018

    Combustion Chemistry of Fuels: Quantitative Speciation Data Obtained from an Atmospheric High-temperature Flow Reactor with Coupled Molecular-beam Mass Spectrometer
    07:24

    Combustion Chemistry of Fuels: Quantitative Speciation Data Obtained from an Atmospheric High-temperature Flow Reactor with Coupled Molecular-beam Mass Spectrometer

    Published on: February 19, 2018

    Videos de Experimentos Relacionados

    Last Updated: Jul 12, 2026

    Computation of Atmospheric Concentrations of Molecular Clusters from ab initio Thermochemistry
    12:11

    Computation of Atmospheric Concentrations of Molecular Clusters from ab initio Thermochemistry

    Published on: April 8, 2020

    Production and Measurement of Organic Particulate Matter in the Harvard Environmental Chamber
    09:46

    Production and Measurement of Organic Particulate Matter in the Harvard Environmental Chamber

    Published on: November 18, 2018

    Combustion Chemistry of Fuels: Quantitative Speciation Data Obtained from an Atmospheric High-temperature Flow Reactor with Coupled Molecular-beam Mass Spectrometer
    07:24

    Combustion Chemistry of Fuels: Quantitative Speciation Data Obtained from an Atmospheric High-temperature Flow Reactor with Coupled Molecular-beam Mass Spectrometer

    Published on: February 19, 2018

  • Utilización de instrumentación aérea precisa y de respuesta rápida para mediciones in situ.
  • Implementación de métodos sensibles para la detección de compuestos reactivos de nitrógeno e hidrocarburos.
  • La realización de rigurosos experimentos de intercomparación por instrumentos.
  • Principales resultados:

    • Mejor comprensión del ozono estratosférico, especialmente en las regiones polares, debido a la nueva instrumentación.
    • Identificación de la necesidad de una mejor caracterización de los aerosoles estratosféricos, vinculados a procesos químicos heterogéneos.
    • Demostración del papel de los compuestos reactivos de nitrógeno en el control de los procesos de oxidación troposférica.
    • Destacando la necesidad de mejorar las mediciones de las especies de los embalses para comprender el transporte de contaminantes a larga distancia.
    • Centrarse en el requisito de una mejor especiación de hidrocarburos en la formación de ozono rural.

    Conclusiones:

    • El progreso tecnológico en la instrumentación es crucial para superar las limitaciones de datos en la química atmosférica.
    • Se necesitan mediciones específicas para abordar las brechas de conocimiento específicas en los procesos estratosféricos y troposféricos.
    • Las intercomparaciones de instrumentos son vitales para garantizar la precisión y confiabilidad de las mediciones atmosféricas.