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BGP 模式下 Calico 与 MetalLB 如何结合

最近我司业务扩展在机房新开了一个区域,折腾了一段时间的 Calico BGP,为了能将整个过程梳理得更简单明了,我还是决定将这个过程记录下来。不管是对当下的总结还是未来重新审视方案都是值得的。大家都知道,云原生下的网络架构在 Kubernetes 里可以算是百花齐放,各有所长,这无形中也导致网络始终是横在广大 K8S 爱好者面前迈向高阶管理的几座大山之一。通常大家在公有云上使用厂家提供的 CNI 组件可能还感受不到其复杂,但一旦要在 IDC 自建集群时,就会面临 Kubernetes 网络架构选型的问题。Calico 作为目前 Kubernetes 上用途最广的 Kubernetes CNI 之一,自然也有很多追随者。而本篇便是在自建机房内 BGP 组网下的一次总结。

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外生菌根对有机氮的获取介导了温带优势树的 CO2 施肥反应

摘要:植物-菌根相互作用介导植物氮 (N) 限制,并可以为模型预测提供二氧化碳增加对植物生长影响的持续时间和强度。我们提出了树木年代学证据,表明北方红橡木对沿着成熟温带森林中自然土壤养分梯度增加的环境二氧化碳 (iCO2) 产生积极但依赖于环境的施肥反应。我们通过将外生菌根 (ECM) 真菌 N 觅食性状的宏基因组测量与植物吸收土壤有机质 (N-SOM) 中无机 N 和 N 的树木年代学模型联系起来,研究了这种异质反应。N-SOM 推定在无机氮可用性低的条件下促进了树木的生长,土壤条件下 ECM 真菌群落具有更大的基因组潜力来衰减 SOM 并获得 N-SOM。这些树经过 38 年的 iCO2 施肥。相比之下,占据无机富氮土壤的树木承载着 ECM 真菌群落,其 SOM 衰变能力降低,并对 iCO2 表现出中性生长反应。这项研究阐明了 ECM 真菌群落中 N 觅食性状的分布如何控制树木对 N-SOM 的访问以及随后对 iCO2 的生长反应。

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