循环经济
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司法确认黑猩猩Toti的转移:从阿根廷的隔离到英国的康复
阿根廷司法部门确认将黑猩猩Toti转移到位于英国的猴子世界猿类救援中心。
经过数十年的社会隔离,没有与其他同类的显著接触,这次旅行代表了一种具体的补偿,而不是象征性的姿态:旨在扭转历史性的剥夺状况。
这一决定得到了弗朗茨·韦伯基金会和简·古道尔阿根廷研究所的庆祝,他们强调该案例加强了在大猩猩护理中的伦理和科学标准。
基础设施的实质性改善
条件的变化显著:
室外空间:从当前围栏的164平方米增加到猴子世界的1,150平方米以上,面积扩大了七倍。
高度和环境体积:设施配有攀爬架、塔楼和超过10米的结构,而之前的围栏限制在6米,没有特定的基础设施。
加热的室内空间:从巴塔哥尼亚的14平方米房间增加到超过150平方米的空调空间,配有避难所、平台和环境丰富。
这些环境允许黑猩猩选择在哪里待,与谁互动以及何时撤退,提供了真正的自由和自主权。
全面的兽医评估
Toti接受了身体、心脏、新陈代谢和感染学的研究。没有发现任何转移的禁忌症。
监督由猴子世界的专家和国际知名的黑猩猩医学专家Rebeca Atencia博士负责。
准备过程包括合作训练,通过游戏和积极的刺激使其熟悉运输箱,避免任何形式的强迫。
与简·古道尔的联系
黑猩猩Toti的故事与简·古道尔有着深刻的联系,她在2011年了解了他的情况,并一直关注到她生命的最后几天。
在她去世前两天,她写信给猴子世界的主任,表达了希望Toti能在那里被接纳的愿望,使这次转移具有独特的科学、历史和人类价值。
更广泛的讨论
这一案例重新引发了关于圈养大猩猩未来的讨论,以及动物园和庇护所之间的区别。拥有近四十年经验的猴子世界提供专业的康复、自己的医院和计划的社交项目。
这一决定还警示了与经济利益相关的私人动物园的激增,以及在某些情况下的非法交易,强调了需要更严格的国际监管。
Toti的转移不是终点,而是补偿和专业护理新阶段的开始。
它代表了制度和伦理的进步,并展示了基于科学证据的决策如何改变个体的生活,并开启关于全球大猩猩福利的讨论。
CONICET推动使用豆浆水:从素食替代品到可持续生物塑料的开发
CONICET的专家与UNLP和布宜诺斯艾利斯科学研究委员会的研究人员一起推动了一个循环经济项目,该项目利用豆类烹饪过程中产生的液体aquafaba来减少浪费并创造可持续替代品。
该倡议已经设计出一种素食鸡蛋替代品,现在正向开发生物塑料迈进,展示了如何将副产品转化为食品和环境产业的关键投入。
aquafaba的特性
aquafaba含有蛋白质、纤维、碳水化合物和矿物质,而不改变最终产品的特性。其使用提供:
营养解决方案,适合有不耐症的人群。
无动物残忍产品,是素食食谱的理想选择。
技术多样性,可通过喷雾干燥转化为粉末。
这一过程允许将液体脱水并获得一种功能性粉末,可在各种制备中替代鸡蛋。
公私合作
该项目得到了阿根廷公司Grupo L的支持,该公司在15个省份分发超过一百万份餐食。项目负责人María Eugenia Golzi表示,挑战在于推动一个能够在源头干燥aquafaba的产业,以增加其稳定性并减少存储和运输基础设施。
该提案可以在大型食品服务公司中复制,从生产本身整合可持续性。
全球背景
根据FAO的数据,全球生产的食品中约有14%在到达销售点之前就已经损失。在工业生产中,乳清、果皮和果肉等副产品造成了数百万的损失。传统上被丢弃的豆类烹饪水现在被视为具有卓越功能和技术特性的投入。
用aquafaba制成的生物塑料
研究小组推进了使用aquafaba生产生物塑料,将其与扁豆粉结合。这些材料可以用于食品包装,提供:
可持续替代品,相对于传统聚合物。
较低的环境影响,在最终处置时。
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谷歌与一项创新项目:释放数百万只蚊子以保护健康和减少疾病
由与谷歌技术生态系统相关的公司推动的一项雄心勃勃的科学项目正寻求获得授权,在加利福尼亚和佛罗里达释放3200万只蚊子。尽管该提议引发了争议,但其目标并不是增加这些昆虫的数量,而是减少入侵物种的存在,这些物种负责向人类传播疾病。
该倡议是由Verily开发的Debug计划的一部分,并依赖于在美国和其他国家进行的先前经验。此外,它是对每年导致数千人死亡的全球卫生问题的回应,而这种问题的扩散因气候变化而加剧。
在此背景下,研究人员和卫生机构认为,新的生物工具可能成为降低脆弱地区流行病爆发风险的重要盟友。
旨在减少入侵种群的技术如何运作
该项目专注于埃及伊蚊(Aedes aegypti),这是一种入侵物种,以传播疾病如登革热、寨卡病毒、黄热病和基孔肯雅热而闻名。
为了实现控制,科学家计划仅释放雄性个体,这些雄性不叮咬也不以人类血液为食。这些昆虫携带一种名为沃尔巴克氏菌(Wolbachia)的细菌,这种细菌自然存在于许多昆虫群体中。
当雄性与野生雌性交配时,所产生的卵无法发育。因此,种群逐渐减少,而无需使用大量的化学杀虫剂。
这种生物策略的好处是什么?
该倡议的一个最显著的方面是其减少用于害虫控制的化学产品的潜力。
通过减少对杀虫剂的依赖,也减少了对水体、土壤和非目标生物的污染风险,这些生物是城市和郊区生态系统的一部分。
此外,该策略专门针对一种非美国本土的入侵物种。根据各种科学研究,减少其种群将对生态产生有限的影响,并有助于恢复更接近其扩散前的条件。
另一方面,减少由蚊子传播的疾病可以增强社区对气候变化影响的抵抗力,目前气候变化正在促进这些媒介的地理扩张。
在一个更温暖的星球上日益增长的挑战
由于全球气温持续上升,专家的担忧增加。更温暖和潮湿的环境有利于许多蚊子种类的繁殖和生存。
此外,最近的研究表明,其中一些昆虫具有快速适应新环境条件的能力,从而扩大其地理分布。
因此,生物控制计划开始被视为综合公共卫生和环境保护战略中的补充工具。
在创新与科学辩论之间
尽管在加利福尼亚、佛罗里达、新加坡、澳大利亚和巴西进行的先前经验中取得了令人鼓舞的结果,但该提议仍然在其长期生态影响方面引发了讨论。
专家指出,持续监测将是评估每次释放的有效性和安全性的关键。他们还强调,这些行动并不代表最终解决方案,因为如果控制计划中断,种群可能会恢复。
然而,面对新兴疾病的蔓延和气候变化推动的入侵物种扩散,此类倡议反映了寻找更可持续替代方案以保护人类健康和生态系统平衡的努力。
由于气候变化,西班牙的海滩将因侵蚀而失去多达80米的沙子
西班牙的海滩在2100年前面临最多80米沙滩流失,原因是侵蚀和海平面上升。这一警告来自海岸动力学专家,他们强调西班牙海岸线在未来几十年将发生显著变化。
侵蚀和海平面上升:对西班牙海滩的迫在眉睫的威胁
问题不仅影响到旅游空间,还代表着一种环境危机,威胁着沿海生态系统。海滩的流失对生物多样性和海岸适应气候变化的能力产生负面影响。
海平面上升、海岸侵蚀、港口基础设施和城市发展加速了海岸线的恶化。应该流入大海的关键沉积物被大坝阻挡,导致海岸严重缺乏沉积物。
这种沉积物的阻滞,加上港口和海滨长廊的扩张,阻止了海流适当地分布材料,使海岸容易受到海浪的侵袭。
专家指出,海平面上升导致海滩的自然后退;每上升一厘米,可能会损失大约一米的沙子。
此外,历史上向海岸输送沉积物的河流越来越多地被大坝和水库等基础设施阻塞。
沿海设施,包括游艇码头和堤坝,打断了自然的材料流动,加剧了侵蚀。
在巴斯克地区和坎塔布里亚,研究表明吉普斯夸和比斯开省的海滩面积损失显著。在加利西亚,正在推动沙丘恢复项目,以加强对侵蚀的自然防御。
在地中海,如加泰罗尼亚的布拉瓦海岸和穆尔西亚的拉曼加,因海洋风暴和密集城市化而加速后退。
与此同时,在安达卢西亚和巴利阿里群岛及加那利群岛,由于自然海岸的流失,采取了紧急措施,如沙子转移,以减轻风暴的影响。
专家坚持认为仍有行动的空间。未来的战略应集中在海岸的再生和更好的土地规划上,避免新的建设阻碍沉积物的自然流动。
沙子是一种珍贵的资源,其流失影响到景观、生物多样性、当地经济以及海岸抵御极端天气的能力。
西班牙必须优先考虑沿海沉积物的保护,以保护其自然资源和旅游资源。
科尔多瓦通过雄心勃勃的循环经济战略推动绿色转型:部门间对话
循环经济在科尔多瓦取得进展:本周,一个关键的跨部门会议召开,制定绿色转型的战略方针。
特别是,省政府与五个生产部门举行了一次会议,以定义向可持续模式的具体行动。
通过这些行动,科尔多瓦希望在循环经济方面成为区域的典范。
是省的循环经济和绿色就业秘书处组织了这次会议,召集了各个战略部门的代表:
汽车和金属机械;
生物农业产业;
建筑;
消费后包装,和;
信息与通信技术。
在对话空间中,旨在为省级循环经济战略中的每个价值链建立具体的行动路线。
科尔多瓦在循环经济中处于前沿
环境和循环经济部长维多利亚·弗洛雷斯强调,制定的方针将科尔多瓦置于拉丁美洲绿色转型的领导者之列。
这位官员强调,该省拥有“战略位置、生产能力、科学技术人才和一个多年来推动这一变化的生态系统”。
在活动期间,参与者分析了加速向生产范式转变的具体目标和工具,该范式:
创造更多绿色就业;
提高竞争力,和;
减少环境影响。
转型的五个关键部门
循环经济和绿色就业秘书尼古拉斯·沃特罗解释说,决定与这五个部门合作是因为它们的生产对环境有显著影响。
此外,这位官员补充说,这些部门也“拥有巨大的潜力来转变其生产结构”。
沃特罗随后详细说明,主要目标是“在每个价值链中减少废物、减少排放和节约资源”。
因此,每个部门都对其活动的主要环境影响进行了诊断,并提出了适应其具体现实的具体行动路线。
集体工作旨在指导公共政策、私人投资和生产决策,基于三个基本原则:
从设计上消除废物和污染
保持产品和材料的使用
再生自然系统
所有部门的工具
一旦确定了方针,将实施跨部门的工具,贯穿科尔多瓦的所有生产部门。
其中包括:对循环中小企业的技术支持、循环性认证和标志、碳足迹和材料的测量。
还将实施优先使用沼气能源的循环公共采购、材料足迹较小的工程和使用消费后回收材料的投入品。
弗洛雷斯表示,科尔多瓦因此重申其“在向发展模式过渡中领导的政治决心”,将循环经济视为应对全球挑战的整体解决方案。
“我们的省份之所以领先,是因为我们计划、协调和执行。今天我们迈出了一步,将我们推向一个更具竞争力、更具包容性和更可持续的未来,”部长总结道。
该倡议将科尔多瓦定位为在构建结合经济发展与环境可持续性和绿色就业创造的生产模式方面的区域先锋。
墨西哥通过扩建全球最大食品级PET回收工厂推动循环经济
El crecimiento de la cultura de separación y reciclaje en México vive un momento histórico. La asociación civil ECOCE, líder en educación ambiental y...
瑞士开发机器人系统回收电动汽车电池并促进循环经济
一个瑞士开发的机器人回收系统旨在改变废物管理,尤其是电动汽车电池的管理。通过自动化拆卸和分类,系统促进了电池在新环境中的再利用。
这项创新是由伯尔尼应用科技大学领导的一个联合体经过四年努力的成果,标志着向电动出行循环经济迈出了关键一步。
CircuBAT项目:国际合作
名为CircuBAT的项目汇集了七个研究机构和24家公司,以应对能源转型中最大的挑战之一:高效安全地回收电动汽车使用的锂离子电池。
安装在比尔/比恩的瑞士电池技术中心(SBTC)的机器人系统自动化了拆卸和分类过程,这一过程以前需要大量人工并存在安全风险。得益于机器人技术的精确性,该系统能够分离电池模块并以最少的人为干预回收有价值的材料。
自动化的好处
自动化降低了职业风险,提高了效率,并改善了回收材料的质量。据研究人员称,电动汽车电池的废物量可能会从2019年的50万吨增加到2040年的800万吨,这凸显了可扩展和可持续解决方案的紧迫性。
新系统能够回收高质量的原材料,减少对新资源的开采需求,并有助于减少危险废物。
电池的第二次生命
项目的一个亮点是为从电动汽车中拆除的电池提供第二次生命的可能性。瑞士联合体开发了一种电池专家系统,能够分析数千个电池单元的老化情况,识别哪些可以修复或再利用。
这样,许多不再适合汽车使用的电池可以转变为固定能源存储系统,用于建筑物的备用电源或可再生能源网络。
其他技术创新
除了自动化和再利用,CircuBAT项目还引入了技术改进,如:
新的电极涂层,降低了能耗和生产成本。
在新电池制造中整合二次材料。
一种瑞士锂电池循环经济模型,可估算未来可用于第二次生命市场的电池量。
这些创新加强了循环经济模型,减少了对新开采原材料的依赖。
CircuBAT2025会议上的展示
项目成果在CircuBAT2025会议上展示,会议于11月13日至14日在BERNEXPO Foyer举行。活动汇集了科学、政策和社会领域的专家,讨论这些解决方案对能源转型和可持续交通的影响。
通过实施瑞士开发的系统,行业正接近一个电池闭环,全球分布的回收站可以确保关键组件的高效再利用,为未来的电动出行提供保障。
CircuBAT项目证明了技术创新和国际合作对于应对能源转型挑战至关重要,确保了一个更可持续和有韧性的未来。
圣路易斯通过向加拉汉基金会捐赠3.5吨塑料瓶盖加强其环保和团结承诺
在一项反映圣路易斯省环境和团结承诺的联合行动中,‘Peuma’ 固体和城市废物回收和处理厂向Garrahan 基金会交付了超过3500公斤的回收塑料瓶盖。
这次运输得益于Libertador 运输公司的合作,他们捐赠了运费以运送材料。
循环经济与可持续管理
该倡议是促进循环经济的一部分,旨在减少送往最终处置的废物量,并将材料重新纳入生产循环。该模式巩固了可持续的环境管理,每一个回收的瓶盖都避免了污染,促进了生态意识,并加强了社区参与。
环境与可持续发展秘书处指出,这些合作对于建设一个更可持续的省份至关重要,将环境保护与社会团结结合在一起。
团结的影响:支持 Garrahan 基金会
瓶盖的交付对Garrahan 基金会具有特殊意义,因为收集计划有助于医疗设备、基础设施和患者及家庭的援助的融资。
每交付一公斤都代表着一个超越国界的团结行为,改善全国数千名儿童的生活质量。
参与活动的有:
Ivette Campot,Garrahan 基金会回收和环境计划的圣路易斯志愿者代表。
Lucas Prieto,废物管理机构经理。
Rocío Pereyra,‘Peuma’ 工厂负责人。
回收与环境计划的历史
Garrahan 基金会的回收与环境计划始于1999年,最初是纸张回收。随着时间的推移,加入了其他材料:
1999:纸张。
2006:塑料瓶盖。
2008:铜钥匙。
2018:汽水罐。
此外,还开展了X光片、线缆、CD和DVD的回收活动,并推动了废旧金属压缩计划,回收废弃的汽车、船只和飞机。
回收的环境效益
回收的环境影响显著:
每吨回收纸张可替代大约10棵树用于纸浆生产。
纸张回收减少了垃圾填埋场的废物,并降低了温室气体排放。
使用塑料瓶盖制造产品避免了石油的使用。
铜的回收减少了不可再生矿产资源的开采。
一个团结和教育的项目
该计划产生的收入用于:
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超薄生物塑料:科学家从食品废料中开发传统塑料替代品
面对日益严重的塑料污染全球危机,来自澳大利亚墨尔本莫纳什大学的一个团队成功地将食物废料转化为超薄可堆肥的生物塑料,为实现更高效、污染更少的循环经济开辟了一条有前途的道路。
什么是PHA及其重要性?
由细菌生产的生物聚合物,模仿塑料的特性,但可生物降解。
聚羟基烷酸酯(PHA)是由细菌从可再生糖类(如从食物废料中提取的葡萄糖和果糖)生成的生物塑料。据微生物细胞工厂杂志,这些材料是:
无毒且可在家中堆肥
在海洋环境中可生物降解
可替代一次性塑料
土壤细菌作为生物聚合物工厂
Cupriavidus necator和Pseudomonas putida将废料转化为功能性材料。
由Edward Attenborough和Leonie van ‘t Hag博士领导的团队使用了两种土壤细菌:
C. necator H16:使用果糖生产了高达60% 的PHB
P. putida KT2440:生成了更具柔性的mcl-PHA,但比例较小
两种细菌均以糖类、盐类和营养物质的混合物为食,在其内部积累PHA,然后提取并转化为20微米厚的薄膜。
物理特性:刚性、柔性和定制设计
混合PHB和mcl-PHA可以调整生物塑料的强度和弹性。
PHB:刚性,结晶,高熔点(172–175°C),低延伸率(2–8%)
mcl-PHA:无定形,低熔点(42–43°C),高延伸率(300–500%)
混合物(从100:0到20:80)允许调节结晶度、粘附性和热行为,尽管在薄膜中,由于双相结构,柔性有限。
“这项研究展示了如何将食物废料转化为具有可调特性的可持续薄膜,”Attenborough指出。
应用和商业前景
食品包装、医用薄膜和具有家庭堆肥性的农业用途。
开发的生物塑料具有以下潜力:
可堆肥的食品包装
可生物降解的医用薄膜
可融入有机循环的农业应用
莫纳什大学与Enzide和Great Wrap等公司合作,通过ARC RECARB和VAP中心,扩大生产并验证市场技术。
传统塑料:一个持续的问题
生产失控,回收率低,环境和健康影响严重。
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CONICET推动使用豆浆水:从素食替代品到可持续生物塑料的开发
CONICET的专家与UNLP和布宜诺斯艾利斯科学研究委员会的研究人员一起推动了一个循环经济项目,该项目利用豆类烹饪过程中产生的液体aquafaba来减少浪费并创造可持续替代品。
该倡议已经设计出一种素食鸡蛋替代品,现在正向开发生物塑料迈进,展示了如何将副产品转化为食品和环境产业的关键投入。
aquafaba的特性
aquafaba含有蛋白质、纤维、碳水化合物和矿物质,而不改变最终产品的特性。其使用提供:
营养解决方案,适合有不耐症的人群。
无动物残忍产品,是素食食谱的理想选择。
技术多样性,可通过喷雾干燥转化为粉末。
这一过程允许将液体脱水并获得一种功能性粉末,可在各种制备中替代鸡蛋。
公私合作
该项目得到了阿根廷公司Grupo L的支持,该公司在15个省份分发超过一百万份餐食。项目负责人María Eugenia Golzi表示,挑战在于推动一个能够在源头干燥aquafaba的产业,以增加其稳定性并减少存储和运输基础设施。
该提案可以在大型食品服务公司中复制,从生产本身整合可持续性。
全球背景
根据FAO的数据,全球生产的食品中约有14%在到达销售点之前就已经损失。在工业生产中,乳清、果皮和果肉等副产品造成了数百万的损失。传统上被丢弃的豆类烹饪水现在被视为具有卓越功能和技术特性的投入。
用aquafaba制成的生物塑料
研究小组推进了使用aquafaba生产生物塑料,将其与扁豆粉结合。这些材料可以用于食品包装,提供:
可持续替代品,相对于传统聚合物。
较低的环境影响,在最终处置时。
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谷歌与一项创新项目:释放数百万只蚊子以保护健康和减少疾病
由与谷歌技术生态系统相关的公司推动的一项雄心勃勃的科学项目正寻求获得授权,在加利福尼亚和佛罗里达释放3200万只蚊子。尽管该提议引发了争议,但其目标并不是增加这些昆虫的数量,而是减少入侵物种的存在,这些物种负责向人类传播疾病。
该倡议是由Verily开发的Debug计划的一部分,并依赖于在美国和其他国家进行的先前经验。此外,它是对每年导致数千人死亡的全球卫生问题的回应,而这种问题的扩散因气候变化而加剧。
在此背景下,研究人员和卫生机构认为,新的生物工具可能成为降低脆弱地区流行病爆发风险的重要盟友。
旨在减少入侵种群的技术如何运作
该项目专注于埃及伊蚊(Aedes aegypti),这是一种入侵物种,以传播疾病如登革热、寨卡病毒、黄热病和基孔肯雅热而闻名。
为了实现控制,科学家计划仅释放雄性个体,这些雄性不叮咬也不以人类血液为食。这些昆虫携带一种名为沃尔巴克氏菌(Wolbachia)的细菌,这种细菌自然存在于许多昆虫群体中。
当雄性与野生雌性交配时,所产生的卵无法发育。因此,种群逐渐减少,而无需使用大量的化学杀虫剂。
这种生物策略的好处是什么?
该倡议的一个最显著的方面是其减少用于害虫控制的化学产品的潜力。
通过减少对杀虫剂的依赖,也减少了对水体、土壤和非目标生物的污染风险,这些生物是城市和郊区生态系统的一部分。
此外,该策略专门针对一种非美国本土的入侵物种。根据各种科学研究,减少其种群将对生态产生有限的影响,并有助于恢复更接近其扩散前的条件。
另一方面,减少由蚊子传播的疾病可以增强社区对气候变化影响的抵抗力,目前气候变化正在促进这些媒介的地理扩张。
在一个更温暖的星球上日益增长的挑战
由于全球气温持续上升,专家的担忧增加。更温暖和潮湿的环境有利于许多蚊子种类的繁殖和生存。
此外,最近的研究表明,其中一些昆虫具有快速适应新环境条件的能力,从而扩大其地理分布。
因此,生物控制计划开始被视为综合公共卫生和环境保护战略中的补充工具。
在创新与科学辩论之间
尽管在加利福尼亚、佛罗里达、新加坡、澳大利亚和巴西进行的先前经验中取得了令人鼓舞的结果,但该提议仍然在其长期生态影响方面引发了讨论。
专家指出,持续监测将是评估每次释放的有效性和安全性的关键。他们还强调,这些行动并不代表最终解决方案,因为如果控制计划中断,种群可能会恢复。
然而,面对新兴疾病的蔓延和气候变化推动的入侵物种扩散,此类倡议反映了寻找更可持续替代方案以保护人类健康和生态系统平衡的努力。
由于气候变化,西班牙的海滩将因侵蚀而失去多达80米的沙子
西班牙的海滩在2100年前面临最多80米沙滩流失,原因是侵蚀和海平面上升。这一警告来自海岸动力学专家,他们强调西班牙海岸线在未来几十年将发生显著变化。
侵蚀和海平面上升:对西班牙海滩的迫在眉睫的威胁
问题不仅影响到旅游空间,还代表着一种环境危机,威胁着沿海生态系统。海滩的流失对生物多样性和海岸适应气候变化的能力产生负面影响。
海平面上升、海岸侵蚀、港口基础设施和城市发展加速了海岸线的恶化。应该流入大海的关键沉积物被大坝阻挡,导致海岸严重缺乏沉积物。
这种沉积物的阻滞,加上港口和海滨长廊的扩张,阻止了海流适当地分布材料,使海岸容易受到海浪的侵袭。
专家指出,海平面上升导致海滩的自然后退;每上升一厘米,可能会损失大约一米的沙子。
此外,历史上向海岸输送沉积物的河流越来越多地被大坝和水库等基础设施阻塞。
沿海设施,包括游艇码头和堤坝,打断了自然的材料流动,加剧了侵蚀。
在巴斯克地区和坎塔布里亚,研究表明吉普斯夸和比斯开省的海滩面积损失显著。在加利西亚,正在推动沙丘恢复项目,以加强对侵蚀的自然防御。
在地中海,如加泰罗尼亚的布拉瓦海岸和穆尔西亚的拉曼加,因海洋风暴和密集城市化而加速后退。
与此同时,在安达卢西亚和巴利阿里群岛及加那利群岛,由于自然海岸的流失,采取了紧急措施,如沙子转移,以减轻风暴的影响。
专家坚持认为仍有行动的空间。未来的战略应集中在海岸的再生和更好的土地规划上,避免新的建设阻碍沉积物的自然流动。
沙子是一种珍贵的资源,其流失影响到景观、生物多样性、当地经济以及海岸抵御极端天气的能力。
西班牙必须优先考虑沿海沉积物的保护,以保护其自然资源和旅游资源。
巴西巨型食蚁兽在消失130年后因保护工作重新出现
一个意想不到的发现让科学界充满了热情,130年后,一种标志性物种的消失。大食蚁兽在巴西地区的重新出现已经彻底改变了保护领域。大食蚁兽的回归:希望的象征Flavia Miranda博士,Tamanduá研究所的主席,研究这种物种已有二十多年。她建议,很可能这只熊是从Corrientes迁移过来的,是Iberá地区重新引入种群的一部分。这一假设与Rewilding Argentina的观察结果一致,该组织记录了食蚁兽在远离Iberá最初释放点的地区的殖民。Iberá项目始于2007年,标志着世界上首次成功地在一个消失数十年的地区重新引入该物种的尝试。这一努力使得大食蚁兽重新找回了它们的旧日路径。重新引入的过程是复杂的,涉及搬迁、检疫和持续监测。由于这一细致的工作,超过一百只获救的食蚁兽被释放到Iberá。大食蚁兽,学名为Myrmecophaga tridactyla,是一种迷人的生物。它用长舌头吃蚂蚁和白蚁,在维持生态系统平衡中起着至关重要的作用。在巴西的Espinilho州立公园所在的潘帕斯生物群中,食蚁兽的回归象征着其自然栖息地保护的成功。Rio Grande do Sul的环境秘书Marjorie Kauffmann强调了这一事件对促进当地生物多样性新研究的重要性。尽管食蚁兽在Rio Grande...



