加利福尼亚

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加勒比地区复原力倡议:与粮农组织和墨西哥合作适应气候变化,2022年10月-2023年2月

加勒比地区由于气候变化面临重大挑战,作为回应,该地区正在实施适应和韧性策略。从2022年10月18日至2023年2月23日,西北生物研究中心(CIBNOR-CONACYT)的专家们一直在领导一系列研讨会,作为“墨西哥-CARICOM-FAO加勒比气候变化适应和韧性合作倡议”的一部分,也被称为“加勒比韧性倡议”。国际合作打造韧性加勒比这一努力源于联合国粮食及农业组织(FAO)与墨西哥政府之间的合作,由外交部(SRE)和墨西哥国际发展合作署(AMEXCID)提供支持。为了加强韧性水产养殖并确保加勒比地区的粮食安全,FAO与CIBNOR携手举办了题为“2022-2023年粮食安全和气候韧性水产养殖和水培培训”的研讨会。该计划旨在培训参与者实施可持续和适应性水产养殖实践。研讨会主要面向CARICOM成员国的成员,但也向全球所有有兴趣的人开放,从而实现广泛的知识和经验交流。除了技术培训外,研讨会还旨在赋予当地农民权力,为他们提供改善生计的工具。通过为他们提供提高生产和市场影响力的技能,期望这些农民在其社区中因其在粮食安全中的角色而获得更高的认可。该倡议强调经济可行、环境可持续和社会可接受的水产养殖实践,促进一个气候变化不会阻碍区域发展而是激励创新和韧性的环境。

Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图

在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。 得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。 城市树木映射的创新 根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。 精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。 以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。 2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...

NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁

NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...

细菌减少可可中的镉:哥伦比亚生产商应对世卫组织法规的创新解决方案

使用细菌有望成为一种创新的解决方案,以减少镉在可可植物中的含量。这种重金属虽然自然存在于土壤中,但如果被可可等植物吸收并进入消费者体内,可能对健康有害。细菌防止可可中的镉目前,农产品中的镉含量严格按照世界卫生组织的标准进行监管。最近的研究表明,某些细菌可能阻止这种金属进入植物。镉于1817年在德国被发现,通过植物的根部被吸收,进入可可的杏仁中,这可能增加人类患肺癌、肝癌或肾癌等疾病的风险。全球可可行业,尤其是在哥伦比亚的担忧日益增加。2021年,该国生产了69,000吨可可,但镉的存在是进入要求严格的国际市场(如欧洲)的障碍。研究员Feria在桑坦德的San Vicente de Chucurí开展了一项研究,该地区以其高产量的可可和火山土壤而闻名。他的目标是识别对镉表现出耐受性的本土细菌属。在八个农场进行了采样和分析,并根据pH值和镉浓度选择了四个农场。在每个农场中,评估了土壤的物理化学性质,并进行了微生物分析以分离和表征细菌。识别出12种细菌属对镉具有显著的耐受性,高达每百万20个单位,而桑坦德的土壤中含有1.2到1.6个单位。这些细菌通过三种主要方式与镉相互作用:生物吸附、生物积累和生物转化。特别是,Klebsiella sp.属在将镉转化为植物不可吸收的形式(如碳酸镉)方面显示出有效性。除了减少镉的吸收,使用细菌还可以补充可持续农业实践,改善土壤质量。这项研究与UNAL麦德林校区科学学院和国家巧克力公司的教授合作,强调了公私合作伙伴关系在实现更安全可可方面的重要性。

加州零废弃房屋倡议:减少7500万吨废物

在加利福尼亚,零废弃房屋倡议已成为美国一项前卫的环保提案。面对每年超过7500万吨废弃物的产生,该州寻求在家庭层面实施减少、再利用和回收的模式。 零废弃房屋的核心目标是减轻垃圾填埋场的负担,并向循环经济迈进。在这种模式中,材料尽可能长时间地保持在使用中。日常生活中的小变化可以引发显著的环境和经济影响。 这一努力从家庭开始,推动文化变革以减少废物。这不是要花更多的钱,而是要采用可持续的日常习惯,例如用更耐用的替代品替换一次性塑料。例如,使用可重复使用的容器可以显著减少环境足迹。 加利福尼亚的零废弃房屋所提出的变革涉及消费和废弃物管理的转型。延长产品的使用寿命对于减少最终进入垃圾填埋场的垃圾至关重要。 通过采用循环经济实践,这一运动旨在减少对自然资源的依赖及其相关的环境影响。这一策略应对未来的挑战,并促进长期的可持续性。 零废弃房屋 加利福尼亚的零废弃运动作为对废物管理危机的回应而兴起,鼓励从源头减少。关键是防止废物进入垃圾填埋场,从而产生污染。这需要社会的集体和积极承诺。 最有效的措施之一是采用可重复使用的产品而非一次性产品。推广可充装的容器和可持续产品是虽然小但可能产生显著累积影响的行动。 食品废弃物管理是另一个关键部分。食物废弃物产生甲烷,一种强效的温室气体。堆肥被视为将这些废物转化为肥料的有效解决方案,从而减少有害气体排放。 市民的参与对于零废弃房屋方法的成功至关重要。环境教育在改变消费模式和要求企业及机构承担责任方面发挥着重要作用。此倡议旨在为未来几代人实现深刻的文化变革,朝着可持续模型迈进。 通过将食物残渣堆肥化为肥料,防止了导致全球变暖的气体排放。为了使这一模式成功,推动负责任消费的文化变革至关重要。 加利福尼亚的零废弃房屋表明,解决废物问题的方案不仅仅依赖于政府政策,还在于个人的承诺。在这个对地球至关重要的时刻,这一方法成为全球可持续性、意识和责任的典范。

美国将海水转化为饮用水:大规模海水淡化应对水危机

Lo que comenzó como una respuesta puntual a la sequía en California se ha transformado en una estrategia nacional: Estados Unidos impulsa plantas de...

在加州海岸发现新蜘蛛物种

在加利福尼亚海岸,隐藏在沙子下,已经识别出一种新蜘蛛物种,大多数人类都未曾注意到。 加利福尼亚大学戴维斯分校的研究人员发现,这种被命名为Aptostichus ramirezae的物种在基因上与已知的Aptostichus simus不同。这一发现的结果已发表在科学杂志Ecology and Evolution上。 这一发现不仅因为识别出一种新物种而具有重要意义,还因为它带来的警告。陷阱门蜘蛛依赖于海岸沙丘,而这些沙丘正受到侵蚀、城市发展、火灾以及由于气候变化导致的海平面上升的威胁。这引发了一个问题:在我们脚下究竟有多少生物多样性正在消失? 以前,这些蜘蛛的许多种群被归为Aptostichus simus,分布从蒙特雷到下加利福尼亚。然而,通过分析各种样本的DNA,揭示了基因差异,导致Aptostichus ramirezae被分类为一个不同的物种。此外,研究表明可能存在尚未描述的初步多样性。 新蜘蛛物种 这些蜘蛛是狼蛛的亲戚,以其地下生活而闻名。尤其是雌性,生活在用丝绸装饰的洞穴中,并用沙子伪装,通过振动捕捉猎物。由于这些特性,即使在广泛研究的海岸,它们也未被注意到。 世界上记录了超过50,000种蜘蛛,可能还有更多有待发现。这项研究提出了一种三步法:发现、验证和描述物种,利用基因组数据识别以前被认为是单一物种的隐藏谱系。 识别新物种不仅仅是学术练习;对于保护至关重要。了解哪些种群是独特的或更脆弱的,可以为保护优先级的设定提供依据。Emma Jochim强调了了解遗传多样性分布的重要性,以决定哪些地区需要更多关注。 Aptostichus simus和Aptostichus ramirezae的主要风险在于栖息地的丧失。这些蜘蛛仅栖息在从加利福尼亚中部到下加利福尼亚北部的海岸沙丘中。这些生态系统受到城市化和海平面上升的威胁,尤其是在圣地亚哥等地区。 沙丘不仅仅是简单的沙子;它们是栖息着动植物的活系统。保护这些区域对于景观和依赖它们的物种至关重要。遵循标记的路径并尊重保护区可能对尚未发现的物种至关重要。 完整的研究已在PubMed上发表,为未来的研究和保护工作提供了坚实的基础。

濒危的帝王蝶:2025年加州仅记录到12,260只

加利福尼亚州树木中橙色的复苏可能看起来很有希望。然而,我们是从历史最低点开始的。 在2025年11月底至12月初的冬季季节,西部帝王蝶计数在249个地点记录了12,260只西部帝王蝶。 虽然比前一年的9,119只要多,但自1997年开始追踪以来,这仍然是第三低的记录。谈论恢复还为时过早。 最近的数据并不令人鼓舞。三个最差记录集中在最近几年:2020年的1,901只,2024年的9,119只和2025年的12,260只。在八十年代,这些蝴蝶在北美西部以百万计。 这不是一个孤立的事件,而是一个令人担忧的趋势。 轻微的增加并不能解决问题。主要在加利福尼亚沿海地区过冬的西部种群仍然很脆弱。美国鱼类和野生动物管理局尚未给予帝王蝶联邦保护。 帝王蝶的状况 在2024年12月,提议将其列为受威胁物种并宣布关键栖息地,但此措施仍在等待中。 紧迫性不仅来自数字。栖息地的丧失、暴露于杀虫剂和气候变化是重大的威胁。 根据最近的评估,这一种群的灭绝概率到2080年超过95%,这是一个不能轻视的警告。 另一个不太明显的威胁是冬季栖息地的消失。自计数开始以来,已有超过60个地点消失,去年许多地方因不当的树木砍伐而受损。没有安全的地方,迁徙受到严重影响。 专家坚持认为还有时间采取行动。减少农药的使用,保护沿海森林和种植本地植物是基本措施。 Xerces的Emma Pelton强调集体行动的重要性:每个人都可以为保护和恢复帝王蝶的栖息地做出贡献。 官方声明可在Western Monarch Count找到,关于提议的联邦保护的情况在美国鱼类和野生动物管理局中详细说明。

美国:加州过早的高温唤醒了响尾蛇

在加利福尼亚南部,三月异常的提前高温已经开始唤醒响尾蛇提前从它们的藏身之处出来。 救援服务和地方当局报告说,在小径、花园和住宅区的目击事件有所增加。 最近的一个例子发生在圣达菲牧场,一条蛇被困在一个游泳池中,在尝试逃脱数小时后筋疲力尽。 这一现象是由于温度的上升,这可能预示着“蛇季”的提前开始。即使在靠近自然区域的城市地区,遇到蛇的情况也越来越常见,比如在倒垃圾或出门到院子时。 The Snake Wranglers的Bruce Ireland评论说,今年比往常更活跃,开始得更早。他解释说,热量加上食物和水的可用性,促使蛇类更多地移动。 蛇类是变温动物,依赖环境进行活动,因此温暖的三月会改变它们的日程。 2021年关于太平洋响尾蛇的研究表明,温度上升1或2°C可能会改善其栖息地的“热质量”,使它们在较冷的月份更容易出现。 提前高温 温度的上升并不意味着对家庭的任性“入侵”。蛇类寻找凉爽和潮湿的地方,如地下室、建筑物的空隙或密封不良的泳池泵区域。 加州大学建议,在夏季,蛇类可能会靠近凉爽或有水的区域,如游泳池或池塘,它们通常在那里找到猎物。 响尾蛇避免与人类接触,但如果感到威胁,可能会攻击。在加利福尼亚,大多数咬伤发生在四月至十月之间,这与人类和蛇类在户外活动的时间增加相吻合。 在美国,每年记录到7,000到8,000次毒蛇咬伤,大约有五人死亡,主要是由于医疗救助的延误。在加利福尼亚,毒物控制系统每年接到许多关于响尾蛇遇到的电话。 尽管有风险,蛇类对于控制啮齿动物数量和维持生态系统平衡至关重要。关键在于安全地与它们共存。 为了防止不必要的遇到,至关重要的是消除可能的藏身之处,如高草区或木堆,并控制啮齿动物的数量。 加州大学建议密封大于6毫米的裂缝,并检查门下的通道以防止其进入。 关于驱蛇剂,许多未被证明有效,因此建议专注于物理屏障和良好的维护。 在户外的最佳建议是保持距离和冷静。在小径上行走时,最好遵循使用过的路径,观察地形,如果遇到蛇,慢慢后退。 在你的财产上发现蛇时,最安全的做法是联系野生动物控制专业人员或紧急服务。不要试图捕捉或杀死它,即使它看起来已经死了。 在被咬的情况下,保持冷静,拨打911,取下戒指和手表,并在不使用止血带或冰的情况下寻求医疗帮助。关于响尾蛇的官方指南可在Rattlesnake上找到。

Kerno Geo创新工具利用地球物理技术在巴西绘制树根和树干图

在巴西,有效管理城市树木对于确保市民的安全和福祉以及保护城市财产至关重要。准确评估这些树木的健康和稳定状态是至关重要的,尽管用于此类诊断的工具有限。 得益于FAPESP的小企业创新研究计划(PIPE)的支持,Kerno Geo公司开发了Kerno ANDAS,这是一种创新的诊断工具,应用地球物理方法评估城市树木。该技术不仅生成树干的内部图像,还对根系进行三维映射,提供有关土壤特性及其与当地根系相互作用的信息。 城市树木映射的创新 根据项目的主要研究员Vinicius Neris dos Santos的说法,地球物理学的研究允许通过间接方法检查地球内部,现在这些方法被应用于城市绿化的分析。这种创新方法可以检测树干中的空洞或退化区域,并绘制根系系统的地图,从而全面评估树木倒塌的风险。 精确的映射有助于为适当管理树木做出明智的决策,减少与倒塌相关的社会和经济风险,并最大限度地降低未来因移除或更换树种而产生的成本。 以前,用于绘制根系的工具有限,尤其是在有不透水地面的区域。为了研究根系而打破路面会增加成本和时间。然而,当前的地球物理方法允许以高效和经济的方式进行这些研究。 2018年,Vinicius Neris dos Santos与地质学家Marcelo...

NASA评估在失控重返大气层的风险下对哈勃望远镜进行受控销毁

NASA 正在与时间赛跑,以决定标志性的哈勃太空望远镜的未来。这个太空探索的象征面临着关键挑战,因为地球大气层由于最近的太阳活动而扩展,产生了强大的阻力,导致其逐渐向我们的星球下降。工程师们正在权衡复杂的拯救行动或可控的销毁来解决这个问题。NASA 对 哈勃望远镜 的计划评估的最激进的解决方案之一是将哈勃的残骸安全地引导至海洋。由于缺乏自身推进器来调整其轨道,外部干预是必不可少的。如果不采取措施,望远镜可能会失控重返大气层,成为对人口稠密地区的潜在威胁。NASA 认为将其引导入海是避免灾难的最安全方法。然而,由于一项有前途的技术测试,仍然有希望。由 Katalyst Space Technologies...

细菌减少可可中的镉:哥伦比亚生产商应对世卫组织法规的创新解决方案

使用细菌有望成为一种创新的解决方案,以减少镉在可可植物中的含量。这种重金属虽然自然存在于土壤中,但如果被可可等植物吸收并进入消费者体内,可能对健康有害。细菌防止可可中的镉目前,农产品中的镉含量严格按照世界卫生组织的标准进行监管。最近的研究表明,某些细菌可能阻止这种金属进入植物。镉于1817年在德国被发现,通过植物的根部被吸收,进入可可的杏仁中,这可能增加人类患肺癌、肝癌或肾癌等疾病的风险。全球可可行业,尤其是在哥伦比亚的担忧日益增加。2021年,该国生产了69,000吨可可,但镉的存在是进入要求严格的国际市场(如欧洲)的障碍。研究员Feria在桑坦德的San Vicente de Chucurí开展了一项研究,该地区以其高产量的可可和火山土壤而闻名。他的目标是识别对镉表现出耐受性的本土细菌属。在八个农场进行了采样和分析,并根据pH值和镉浓度选择了四个农场。在每个农场中,评估了土壤的物理化学性质,并进行了微生物分析以分离和表征细菌。识别出12种细菌属对镉具有显著的耐受性,高达每百万20个单位,而桑坦德的土壤中含有1.2到1.6个单位。这些细菌通过三种主要方式与镉相互作用:生物吸附、生物积累和生物转化。特别是,Klebsiella sp.属在将镉转化为植物不可吸收的形式(如碳酸镉)方面显示出有效性。除了减少镉的吸收,使用细菌还可以补充可持续农业实践,改善土壤质量。这项研究与UNAL麦德林校区科学学院和国家巧克力公司的教授合作,强调了公私合作伙伴关系在实现更安全可可方面的重要性。

在超过60%的亚马逊粉红海豚中发现溶血性支原体细菌,对其健康构成日益严重的威胁

受到威胁的亚马逊粉红海豚面临新的挑战:研究人员在其血液中发现了一种细菌,这项研究由动物卫生研究中心(INIA-CSIC)进行。该发现最近发表在《新兴传染病》上,引发了对这些水生物种健康的担忧。亚马逊粉红海豚面临新的细菌威胁科学家们在两种亚马逊海豚中发现了血液支原体的DNA:玻利维亚粉红海豚(Inia boliviensis)和亚马逊粉红海豚(Inia geoffrensis),在超过60%的分析样本中发现。令人惊讶的是,亚马逊海牛(Trichechus inunguis),与大象关系密切的动物,并未显示出这种细菌的存在。为了研究需要捕获海豚,这一过程得到了当地前渔民的帮助,他们现在参与保护工作。尽管这些动物的聪明才智使得捕获变得困难,科学团队在专家兽医的帮助下,成功获取了所需样本,并尽量减少了对动物的压力。血液支原体通常在陆地哺乳动物中发现,如人类和海狮。在海豚和海牛中出现,二者均被视为亚马逊生态系统健康的指标,这对雨林的生物多样性来说是一个令人担忧的新现象。根据该研究的主要作者Aricia Duarte Benvenuto的说法,目前尚不清楚这些细菌在水生环境中如何传播。在陆地上,像蜱虫这样的寄生虫是嫌疑犯,但在水中的机制仍然是个谜,需要进一步研究以评估其对海豚健康的影响。额外的环境压力除了细菌威胁外,海豚和海牛还面临严重的环境风险。由于采金活动导致的河流汞污染,以及为了开辟牧场而进行的森林砍伐和加剧该地区干旱的气候变化,威胁着它们的生存。非法捕猎海豚用于商业捕鱼的诱饵也构成了重大风险。根据INIA-CSIC的兽医Carlos Sacristán Yagüe的说法,持续的研究至关重要,此前在这些物种中发现了两种类型的疱疹病毒。这项工作对于野生动物的保护至关重要。参考文献:Duarte-Benvenuto A...