农业
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南极洲的纳米塑料:揭示地球上最偏远土壤的污染发现
首次在南极洲内陆土壤中检测到纳米塑料,根据发表在Scientific Reports上的一项研究。这一发现表明,塑料污染甚至到达了地球上最偏远的环境。
分析显示,在54%的13个表层土壤点和一半的深层土壤中发现了颗粒,浓度高达295纳克每克土壤。这表明颗粒的垂直移动或埋藏。
采样区域和方法
研究在泰勒谷和赖特谷进行,位于麦克默多干谷内,2023年1月提取了表层和深层样本。
应用了质子转移反应质谱和热解吸技术,这是一种高灵敏度的技术,能够检测纳克级别的纳米颗粒。
发现的塑料类型
识别出六种常用聚合物:
聚丙烯(41.9%)。
轮胎磨损颗粒(29.6%)。
聚乙烯(14.6%)。
聚对苯二甲酸乙二醇酯。
聚苯乙烯。
聚氯乙烯。
这一发现证实这不是一个孤立的信号,而是土壤中塑料材料的混合物,迄今为止没有纳米塑料污染的记录。
生态风险
纳米塑料被定义为小于一微米的颗粒,因以下原因比更大的塑料具有更大的风险:
容易在环境中移动。
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拉里奥哈通过照明、清洁和社区堆肥箱推动公共空间的恢复
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在这一阶段,团队在如 Virgen Desatanudos、Agrario、Argentino、129 Viviendas、Las Talas...
NASA卫星用高清图像记录俾斯麦海海底火山喷发
在最近的一项发现中,NASA的卫星记录了一次海底火山喷发,地点位于巴布亚新几内亚北部的俾斯麦海。卫星捕捉到的影像显示出从海床升起的巨大岩浆柱,强调了太空技术在研究地质活动,特别是难以到达地区的重要性。从太空检测海底喷发利用先进的传感器,科学家们能够观察到水色的变化,以及大量浮石的出现,从而几乎实时跟踪这一现象。这得益于Landsat 9和Terra卫星的共同工作,它们捕捉到海洋的高清图像。NASA强调了一个巨大的浮石筏的形成,这是此类喷发的常见指示。这些火山岩由于密度低,可以漂浮很长时间,并被海流带到远离原始地点的地方。卫星图像捕捉到海洋中一个巨大的绿色斑块,这是海底火山灰和气体喷出的结果。根据NASA地球观测站的科学传播专家的说法,这类观测对于识别海洋表面快速变化至关重要。戈达德太空飞行中心的著名海洋学家诺曼·库林指出,浮石筏不仅证明了火山活动,还帮助研究海洋洋流和喷发过程。俾斯麦海是太平洋火环的一部分,这个区域以其强烈的构造活动而闻名。这个火环拥有世界上75%的活火山,是研究海底火山和地震的关键地点。这一发现对地质和海洋学研究具有重要意义,因为该地区因其构造活动而引起了极大的兴趣。NASA继续证明卫星技术对于监测我们的星球是至关重要的。
莫雷诺冰川退缩:全球变暖导致7年内后退800米,太空可见
莫雷诺冰川位于圣克鲁斯的洛斯冰川国家公园,已经开始显示出从太空可见的显著退缩。欧洲哥白尼计划的Sentinel-2卫星图像以及2026年的研究证实,这座冰川不再像过去那样保持稳定。6月30日拍摄的卫星图像显示,与2016年相比,阿根廷湖的里科支流出现了退缩。这一变化与近年来进行的冰川学研究一致,突显出自2016年以来持续的质量损失趋势,自2020年以来显著加速。全球变暖对莫雷诺冰川的影响巴塔哥尼亚的冰原是南美最大的固态淡水储备,对于理解区域气候变化至关重要。最近的研究证实,莫雷诺冰川在七年内退缩了约800米,这让科学家们感到担忧。智利康塞普西翁大学和印度比尔拉梅斯拉技术学院的研究,发表在Progress in Physical Geography上,利用从1997年至2023年的Landsat卫星图像追踪这一退缩。专家们分析了前缘位移、面积损失和退缩速度。研究指出,冰川在2016年之前相对稳定,但自那时起开始加速退缩,达到每年55米。2025年,冰川在阿根廷湖退缩了385米,是观测期内记录的最大退缩。自1997年以来,莫雷诺冰川已经损失了约3平方公里的表面积,约占其原始面积的1%。这种退缩在最近几年加速,表明其行为发生了令人担忧的变化。根据康塞普西翁大学的罗德里戈·阿巴卡·德尔里奥的说法,莫雷诺冰川因其稳定性而被视为冰川学的例外。然而,这一退缩可能表明该地区最具代表性的冰川之一的行为发生了变化。阿根廷和日本科学家在Earth and Planetary Science Letters上发表的研究也指出,作为冰川天然屏障的水下终碛的损失。没有这一结构,冰川向湖泊的速度加快,加速了其退缩。2020年至2023年间,体积损失加剧,自2019年以来记录到冰川前缘退缩超过800米。这一变化对于预测其他巴塔哥尼亚冰川的未来至关重要。全球变暖,由于温室气体排放加剧,正在以前所未有的速度融化冰川,影响生态系统、淡水储备,并导致海平面上升。
播种知识:智利科金博多年级学校环境教育的复兴
智利的农村教育历来是一个后勤和社会挑战。然而,在科金博地区,特别是在蒙特帕特里亚市,这一挑战已转变为环境再生的黄金机会。多年级学校,即不同年级的学生共享同一屋檐和教师的学校,正在巩固为一种现代世界似乎已遗忘的教学模式的完美实验室:与土地的内在联系。
爱德华多·海梅·穆尼奥斯,在利马里省拥有超过16年经验的教师,是这一变革的面孔。他的基于自然和户外的教育项目不仅仅是一种教学方法;它是一种文化和环境的抵抗行为,将本地知识、传统农业和社区身份作为学习的支柱。
土地作为教科书
对于穆尼奥斯来说,传统的四面墙教室在培养环境意识公民方面显得不足。他的提议集中于扎根于土地的本地知识,整合了维持科金博社区世代相传的农业和畜牧实践。
“继续在多年级学校中推广环境教育实践是至关重要的,因为它们使学生能够将课程与自然资源的保护联系起来,”穆尼奥斯在Eco América门户网站上表示。
这种教学联系实现了标准化教育常常忽视的东西:身份。通过将孩子的个人历史与其土地的历史联系起来,学习不再是抽象的,而是变得有意义。孩子们不仅学习光合作用;他们学习他们自己的家庭如何通过水和土壤的管理生存下来。
菜园:生物多样性和遗产的实验室
这一倡议的最强大支柱之一是学校菜园。菜园远不只是一个娱乐空间,而是一个运营中心,在这里恢复了有着几个世纪历史的种植系统,如米尔帕。
米尔帕是一种源于中美洲的古老农业系统,但在整个拉丁美洲都有深厚的根基,它由互惠互利的多种作物组成。
在这个微型生态系统中,孩子们应用从祖父母那里继承的种植技术。这不仅保证了小规模的粮食安全,还验证了农民的知识相对于学术知识的价值,消除了“家里知道的”和“学校里学到的”之间的差距。
情感和惊奇:变革的动力
穆尼奥斯强调,环境教育不应仅仅基于关于气候变化的灾难性数据,而应基于惊奇。实地考察使学生能够直接观察自然,激发出如快乐和幸福的情感。
“惊奇对于全面教育至关重要,”教授指出。当一个孩子对种子的循环感到惊奇时,他自然会对环境产生同情。他不是因为“必须”而保护自然,而是因为他理解自然并感到自己是其中的一部分。
多年级学校的未来
展望未来,穆尼奥斯教授设想了一种教育模式,其中农村学校是社区可持续发展的核心。在这个模式中,教师不是唯一的知识来源;本地专家、牧民和农民成为丰富教育过程的共同教育者。
智利未来的多年级学校不寻求模仿圣地亚哥的城市学校;它寻求深入其自身的本质。通过协作和情境化的学习,利马里的这些小型机构正在证明,通往全球可持续发展的道路从字面上来说,就在我们脚下开始。
一项研究表明,亚马逊雨林产生的降雨为巴西农业带来数百万美元的收益
亚马逊雨林 不仅捕获碳并保护生物多样性。此外,它还作为一种气候基础设施,产生并在大陆范围内重新分配降雨。
由利兹大学领导的一项研究量化了这种水资源贡献,并将其转化为经济影响。因此,它为一个历史上被低估的环境服务提供了具体的数据。
根据分析,亚马逊的每公顷土地每年产生约240万升降雨。这个体积相当于每年填满一个奥林匹克游泳池。
因此,森林引发的降雨每年为巴西农业贡献约185亿欧元。这一数字与用于保护这些生态系统的有限投资形成对比。
森林如何产生降雨并维持区域气候?
核心机制是蒸腾作用,即水从土壤和植物转移到大气中的过程。因此,树木释放的水蒸气随后凝结并以降雨形式返回。
在热带雨林中,这一现象达到非凡的规模。数百万棵树持续释放湿气,滋养云系,这些云系甚至可以在数百公里外降水。
研究估计,每平方米热带雨林每年贡献约240升降雨。在亚马逊,这一数字上升到每平方米300升。
因此,当森林保持完整时,区域水系统得以稳定。相反,森林砍伐削弱了这一维持河流、含水层和作物的无形流动。
降雨在农业和生态系统中的作用
降雨是巴西广大地区农业生产力的引擎。事实上,其约85%的农业直接依赖于降水。
大豆等作物在其生长周期中需要约每平方米501升水。棉花需要每平方米约607升水,这表明对定期降雨的依赖。
然而,降雨的重要性超越了农业。它还补充含水层,维持湿地并为城市提供饮用水。
此外,降水调节土壤温度,降低火灾风险,并允许在森林生态系统中捕获碳。因此,其稳定性是气候韧性的关键。
森林砍伐的代价和政治挑战
在过去的几十年中,约损失了8000万公顷的亚马逊森林。因此,产生的降雨价值每年减少约46亿欧元。
影响不仅限于农业。降水减少影响水力发电、河流运输和饮用水供应。
面对这一局面,研究建议将降雨的经济价值纳入农业和保护政策。这样,旨在弥合生产与环境保护之间的差距。
承认森林为水的生成者意味着重新思考土地管理。因为没有水的稳定性,就没有可持续农业、安全能源或持久的气候平衡。
精准农业:无人机如何改变田间作业
多年来,卫星在拉丁美洲的农业监测中占据主导地位。然而,今天无人机开始取代它们,成为田间精准工具。
这种变化并不小。在过去的十年中,许多农业经营者投资了数百万用于卫星星座订阅,确信太空数据是改善作物的关键。
然而,这种模式显示出裂缝。高精度卫星图像往往延迟,有时是多云的或分辨率不足,正是在生产者最需要做出决策时。
这一点在Javier A. Carranza Torres专家发表在Ámbito Financiero上的一项最新分析中得到了指出。
Carranza Torres将这种情况描述为"水晶穹顶":从太空超越15到30厘米的分辨率需要指数级的投资,而对生产者的具体利益则趋于平缓。
无人机在田间使用的关键
面对这种情况,田间无人机提供了一种具体的替代方案。配备多光谱传感器,它们在云层下飞行,达到每像素2厘米的分辨率,远高于卫星。
其运营成本也具有优势。根据分析,操作一架无人机的成本可能低于每公顷两美元,而高端卫星图像的价格则较高。
此外还有处理速度。得益于边缘人工智能(Edge AI),无人机在飞行过程中分析数据,并在着陆时提供可用的地图。
具体案例说明了差异。在图库曼的甘蔗收获或马托格罗索的大豆监测中,卫星需要几天才能提供可用信息,而无人机在几小时内解决问题。
监管障碍和采用策略
即便如此,田间无人机的采用并非没有障碍。在拉丁美洲,像ANAC和DECEA这样的监管框架仍然将两公斤的设备视为商业航空的规范。
这种官僚摩擦减缓了过渡,尽管盈利压力开始迫使这些流程的现代化,专家指出。
在这种背景下,Carranza Torres为该行业的公司提出了一种分阶段的策略:
保持卫星用于区域监测和大规模指数生成。
将资源重新分配到现场传感器和本地分析培训。
评估投资回报:如果无人机减少20% 农药使用,则方程式有利于其采用。
在这一框架下,对自身农业数据的主权成为关键的竞争优势。谁控制了土地信息,谁就控制了生产决策。
对于Carranza Torres来说,农业监测的未来不会是轨道上的,而是一个毛细网络的智能传感器,它们脚踏实地,提供田间所需的真正精确度。
巴西多塞河灾难继续影响健康和农业:香蕉中的有毒金属
El colapso de la represa de Fundão en Mariana (Minas Gerais) en 2015 liberó más de 40 millones de m³ de desechos mineros al...
ALdeA:揭示科尔多瓦无农药农业及其变革潜力的地图
研究人员来自里奥夸尔托和比利亚玛丽亚大学,他们在科尔多瓦南部调查了83个农场,覆盖了14,817公顷,以创建无农药农业地图(ALdeA)。那里生产的食品包括油类、面粉、果酱、罐头、奶酪、葡萄酒和谷物,所有这些都是在生态农业、有机、生物动力学、永续农业和再生农业实践下生产的。
该项目旨在提高在以农业商业为主导的地区中发展的生产经验的可见性,展示可以生产健康食品并增加附加值,而无需转基因或毒素。
目标和范围
该地图可在aldea.libre.net.ar上获得,提供有关每个农场的地理信息:面积、主要和次要活动、生产年份、图像、视频和联系方式,以加强社区联系。根据丹尼尔·贝洛莫,UNRC的技术人员,“参与的生产者越多,我们的地图就越丰富。这些数据可以用于公共政策、合作协会或不了解这种模式的生产者。”
该倡议依托于开放街道地图,一个协作制图系统,并得到了大学的政治支持,尽管面临预算削减的背景。
分布和生产多样性
调查的农场位于科尔多瓦的13个部门,主要集中在里奥夸尔托、华雷斯塞尔曼、卡拉穆奇塔和圣哈维尔。生产范围从不到半公顷的小农场到超过4,100公顷的农业牧场。
水果和园艺:在11个部门的28个农场中存在。
畜牧业:在84%的农场中进行(奶牛场、繁殖牛和全周期牛、家禽养殖)。
作物:玉米是种植最多的,其次是小麦;大豆在六个有机认证的农场中出现。
附加值:超过一半的农场将其生产转化为自有品牌的食品(奶酪、葡萄酒、果酱、油、零食、薰衣草)。
社会和文化意义
该地图反映了代际变迁和“新农村化”现象,年轻人和来自不同学科(经济学、建筑学、医学)的专业人士回到农村,以可持续的方式进行生产。根据克劳迪奥·萨米恩托,项目的教师和推动者,“当生态农业开始时,生命开始回到农村。野生动物、鸟类、花卉出现。人们再次连接起来是多么美妙。”
生态农业被视为一种社会和科学运动,它讨论和重新定义实践,今天甚至与农业商业部门就覆盖作物、与畜牧业的整合和生物多样性保护等主题进行对话。
ALdeA地图证明无农药农业不仅可行,而且在一个象征性提取模式的地区正在增长。该倡议为生产者、消费者和社区提供了一个交流和可视化的平台,加强了另一种生产食品的方式是可能的,并且对于阿根廷的环境和社会未来是必要的。
*信息来源:Agencia Tierra Viva
拉里奥哈通过照明、清洁和社区堆肥箱推动公共空间的恢复
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在最近的一项发现中,NASA的卫星记录了一次海底火山喷发,地点位于巴布亚新几内亚北部的俾斯麦海。卫星捕捉到的影像显示出从海床升起的巨大岩浆柱,强调了太空技术在研究地质活动,特别是难以到达地区的重要性。从太空检测海底喷发利用先进的传感器,科学家们能够观察到水色的变化,以及大量浮石的出现,从而几乎实时跟踪这一现象。这得益于Landsat 9和Terra卫星的共同工作,它们捕捉到海洋的高清图像。NASA强调了一个巨大的浮石筏的形成,这是此类喷发的常见指示。这些火山岩由于密度低,可以漂浮很长时间,并被海流带到远离原始地点的地方。卫星图像捕捉到海洋中一个巨大的绿色斑块,这是海底火山灰和气体喷出的结果。根据NASA地球观测站的科学传播专家的说法,这类观测对于识别海洋表面快速变化至关重要。戈达德太空飞行中心的著名海洋学家诺曼·库林指出,浮石筏不仅证明了火山活动,还帮助研究海洋洋流和喷发过程。俾斯麦海是太平洋火环的一部分,这个区域以其强烈的构造活动而闻名。这个火环拥有世界上75%的活火山,是研究海底火山和地震的关键地点。这一发现对地质和海洋学研究具有重要意义,因为该地区因其构造活动而引起了极大的兴趣。NASA继续证明卫星技术对于监测我们的星球是至关重要的。
莫雷诺冰川退缩:全球变暖导致7年内后退800米,太空可见
莫雷诺冰川位于圣克鲁斯的洛斯冰川国家公园,已经开始显示出从太空可见的显著退缩。欧洲哥白尼计划的Sentinel-2卫星图像以及2026年的研究证实,这座冰川不再像过去那样保持稳定。6月30日拍摄的卫星图像显示,与2016年相比,阿根廷湖的里科支流出现了退缩。这一变化与近年来进行的冰川学研究一致,突显出自2016年以来持续的质量损失趋势,自2020年以来显著加速。全球变暖对莫雷诺冰川的影响巴塔哥尼亚的冰原是南美最大的固态淡水储备,对于理解区域气候变化至关重要。最近的研究证实,莫雷诺冰川在七年内退缩了约800米,这让科学家们感到担忧。智利康塞普西翁大学和印度比尔拉梅斯拉技术学院的研究,发表在Progress in Physical Geography上,利用从1997年至2023年的Landsat卫星图像追踪这一退缩。专家们分析了前缘位移、面积损失和退缩速度。研究指出,冰川在2016年之前相对稳定,但自那时起开始加速退缩,达到每年55米。2025年,冰川在阿根廷湖退缩了385米,是观测期内记录的最大退缩。自1997年以来,莫雷诺冰川已经损失了约3平方公里的表面积,约占其原始面积的1%。这种退缩在最近几年加速,表明其行为发生了令人担忧的变化。根据康塞普西翁大学的罗德里戈·阿巴卡·德尔里奥的说法,莫雷诺冰川因其稳定性而被视为冰川学的例外。然而,这一退缩可能表明该地区最具代表性的冰川之一的行为发生了变化。阿根廷和日本科学家在Earth and Planetary Science Letters上发表的研究也指出,作为冰川天然屏障的水下终碛的损失。没有这一结构,冰川向湖泊的速度加快,加速了其退缩。2020年至2023年间,体积损失加剧,自2019年以来记录到冰川前缘退缩超过800米。这一变化对于预测其他巴塔哥尼亚冰川的未来至关重要。全球变暖,由于温室气体排放加剧,正在以前所未有的速度融化冰川,影响生态系统、淡水储备,并导致海平面上升。
加拉帕戈斯加强兄弟海洋保护区的研究以保护47,000平方公里的海洋生物多样性
赫尔曼达德海洋保护区在加拉帕戈斯已成为保护世界上最富饶的海洋之一的科学研究中心。该保护区因其活力和海洋多样性而闻名,是维持热带东太平洋生态系统平衡的重要区域。加拉帕戈斯加强其对科学和保护的承诺赫尔曼达德海洋保护区成立于1998年,覆盖约47,000平方公里,拥有多种海洋栖息地。从珊瑚礁到海草草地,这些生态系统对包括濒危物种如鲨鱼和海龟在内的众多海洋生物至关重要。该保护区的价值在于其作为栖息地和迁徙走廊的功能,对许多该地区标志性物种的生存至关重要。意识到其重要性,厄瓜多尔当局与国际和学术组织一道,加强了科学研究以保护这一生态系统。最近,第二届研究议程巩固研讨会在加拉帕戈斯举行,汇集了专家们制定一份路线图,以指导未来基于科学数据的保护决策。厄瓜多尔、哥伦比亚、哥斯达黎加和巴拿马的合作伙伴已联合起来验证始于2025年的科学议程,旨在协调联合研究努力。目标是让保护决策以准确的科学信息为基础,并在国家间实现合作管理。未来研究的战略重点包括五个关键领域:海洋学与气候、土壤与地下生态系统、远洋生态系统、渔业和环境质量。这些研究将提供关键数据,以更好地理解海洋生态系统并制定更有效的保护措施。赫尔曼达德海洋保护区面积为60,000平方公里,加拉帕戈斯海洋保护区的130,000平方公里,共同保护着厄瓜多尔、哥伦比亚、哥斯达黎加和巴拿马之间的关键迁徙路线。这种结合科学、保护和国际合作的保护模式由Jocotoco基金会推动,因其对财务可持续性的关注而突出。区域合作已成为应对气候变化和过度捕捞等挑战的关键支柱。加拉帕戈斯自1978年以来被联合国教科文组织列为世界自然遗产,继续作为生物多样性研究的自然实验室。这个新的科学方向加强了群岛在保护海洋和依赖海洋的生物多样性方面的作用。加拉帕戈斯及其邻国的承诺表明,科学和国际合作对于我们海洋的未来至关重要。



