海藻
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Villa 20的太阳能热水器:在布宜诺斯艾利斯推动社会包容的可持续体验
布宜诺斯艾利斯大学工程学院在布宜诺斯艾利斯自治市的20号别墅开展了一项结合社会包容、技术创新和环境可持续性的倡议。该项目促进安装太阳能热水器,以保证在基础设施有限的家庭中安全获得热水。
该提议是矢量项目的一部分,这是由布宜诺斯艾利斯大学推动的一个跨学科平台,旨在产生与生产、经济和社会发展相关的解决方案。在此框架内,教师、学生和毕业生与社区合作,引入适当的技术以满足具体需求。
除了改善住房条件外,该倡议还旨在减少能源消耗和降低与使用传统电力系统相关的排放,同时加强当地的生产能力。
可及技术以减少风险和排放
安装的设备通过热虹吸系统运行,利用太阳能加热水,无需消耗电力。该机制使用一个连接到位于较高位置的储水箱的太阳能集热器,允许热水自然循环。
另一方面,原型采用低成本和易获取的材料设计,便于制造和维护。此外,它们具有模块化格式,可以适应不同家庭的需求。
这项技术作为一种安全的替代方案,应对许多家庭中常见的做法,即通过简陋的电器获取热水,这增加了火灾和触电的风险。通过这种方式,可再生能源成为一项具体工具,以改善家庭安全。
具有潜力改变能源消费的模型
对20号别墅的200多个家庭进行的调查显示,大部分电力消耗与热水生产有关。因此,安装太阳能热水器可能意味着家庭能源消耗减少约30%。
同时,电力需求减少意味着温室气体排放的相应减少。因此,该项目不仅在社区层面具有重要意义,还可能成为实现国家气候目标的工具。
考虑到阿根廷有超过6000个贫困社区,这些社区约有五百万人口,推广这项技术可能带来广泛的环境和社会效益。
培训、就业和社区参与
该倡议的支柱之一是培训居民关于太阳能热能相关技术。第一批有20名参与者,他们在社区的房屋中建造并安装了两个太阳能热水器。
随后,该项目在设计新培训阶段方面取得了进展,加强了与铁艺、管道和设备制造相关的知识。这些活动在社区空间进行,促进了技术的本地化。
此外,计划在20号别墅内创建一个太阳能热水器工厂。这个生产单位将能够创造优质就业机会,推动新的经济机会,并从区域内巩固可持续发展模式。
这项倡议的环境和社会效益
太阳能热水器的实施为城市可持续性带来了多重优势。首先,它减少了对传统能源来源的依赖,利用了丰富的可再生资源——太阳辐射。
此外,它有助于减少与电力消耗相关的碳排放,有利于缓解气候变化。它还降低了家庭的能源成本,释放出用于其他需求的经济资源。
最后,该倡议通过职业培训、创造本地就业机会和获取清洁技术来加强社会包容。因此,该项目证明了能源转型可以成为提高生活质量、保护环境和建设更有弹性和可持续的社区的有效工具。
智利和联合国启动计划拯救濒危的智利仙人掌
Chilenito (Eriosyce chilensis) 是一种特有的仙人掌,它并不生活在沙漠或高原,而是生长在智利中部海岸的岩石悬崖上,分布于Los Molles (Valparaíso) 和 Pichidangui (Coquimbo)之间。其分布范围非常有限——仅约10公里——任何环境的改变都可能威胁到它的生存。
环境部...
湿地:不可忽视的气候韧性强大盟友
我们正在失去对抗气候变化的最强大自然盟友之一,但我们几乎没有给予足够的关注。
在美洲,气候变化的影响已经以洪水、干旱、风暴、海岸侵蚀和水资源不安全的形式显现出来。本周,随着 伦敦气候行动周将全球的注意力集中在气候行动上,排放问题理所当然地成为辩论的中心。但适应性,即为已经发生的影响做好准备,也同样需要紧迫性。而我们最有效的增强韧性的工具之一仍在被排水、退化和忽视:我们的湿地。
湿地不是边缘生态系统。它们是前线的气候基础设施,而我们正在以惊人的速度拆除它们。尽管它们仅覆盖了地球陆地表面的6%,但它们的影响远远超过其面积,因为它们储存了20%到35%的陆地碳。仅泥炭地就储存的碳比全球所有的森林加起来还多。
湿地也在大规模支持生物多样性和人类福祉。大约40%的植物和动物物种生活或繁殖在湿地中,但大约四分之一面临灭绝风险。这些生态系统过滤水,缓冲洪水和风暴,支持渔业并支持数亿人的生计。自1970年以来,全球已经失去了大约35%的湿地,损失速度比任何其他生态系统都要快。
这不仅仅是一个保护问题。这是一个气候紧迫性。
当湿地退化或被排水时,它们不仅仅是停止储存碳;它们开始释放碳。仅被排水的泥炭地每年就排放约20亿吨二氧化碳,占人类活动引起的全球排放的约5%。
每失去一公顷就意味着双重打击:削弱了一个关键的碳汇,同时加速了社区已经在努力应对的气候影响。我们正在侵蚀我们赖以生存的生命支持系统。
天空中的失落环节
对于候鸟来说,后果是直接且可见的。
每年,数十亿只鸟沿着被称为迁徙路线的路径飞行,这些是连接大陆的全球空中走廊。如果迁徙路线是鸟类的超级高速公路,那么湿地就是使这些旅程成为可能的服务站。
一只从北极飞往澳大利亚的滨鸟可能会飞行数万公里,但它不能不休息。它依赖于健康的湿地链来休息、觅食并恢复能量以继续旅程的下一段。
这些环节正在破裂。
气候变化正在加剧干旱并减少存在了数千年的湿地。同时,极端降雨可能会如此突然地淹没生态系统,以至于冲走鸟类赖以为食的无脊椎动物。在一个季节内,一个湿地可能从干旱变为遭受破坏性的洪水。
对于在数千年中精细适应稳定条件的候鸟来说,这种不稳定性是毁灭性的。
以斑尾鹬为例,它是已知的鸟类中不间断飞行最长的,飞行长达12,000公里,从阿拉斯加到新西兰。为了完成这次旅程,它必须在像黄海这样的潮间带湿地觅食以使体重增加一倍。如果这些栖息地退化,鸟类就无法在旅途中存活。
与定居物种不同,候鸟在整个大陆面临威胁:在它们的繁殖地、越冬区和每个停留点。气候变化也在改变迁徙时间,使鸟类越来越早或太晚到达,错过了食物供应的高峰。
结果是明确的:鸟类在曾经支持它们的迁徙路线上饿死。
有效的解决方案,当我们投资于它们时
好消息是我们知道如何解决这个问题,并且有明确的证据表明它有效。
濒临灭绝的勺嘴鹬曾因栖息地丧失而面临快速崩溃。但自2019年以来,中国和韩国保护了16个沿海地点,覆盖超过40万公顷,帮助将其年种群下降率从26%减少到约5%。
这表明,当湿地在大规模上得到保护时,物种可以恢复。
但仅仅保护是不够的。湿地必须被恢复、管理和作为完整迁徙路线的连接网络加以保护,而不是作为孤立的斑块。这是国际鸟盟通过其全球迁徙路线计划和与国际湿地的谅解备忘录所推动的方法。
实现这一目标需要政府、当地社区和金融机构围绕一个共同的理解达成一致:湿地的保护是对气候适应的投资。保护上游的洪泛平原可以保护下游的城市。恢复潮间平原可以保护沿海社区免受风暴侵袭。这些是可衡量的好处。
然而,湿地在很大程度上仍然缺乏维持其规模所需的气候融资。
有进展的迹象。国际鸟盟与世界银行、拉丁美洲和加勒比开发银行(CAF)以及亚洲开发银行等合作伙伴合作,在全球四大迁徙路线上实施大规模湿地项目。
2026年9月11日,国际鸟盟将在内罗毕召开第二届全球迁徙路线峰会,汇集政府、科学家和保护领导者。湿地将不再是一个小众话题,而是一个核心的气候解决方案。
我们不能忽视的决定
科学是明确的。解决方案已知。无所作为的代价正在增加。
我们可以继续排干湿地,加速排放,让数亿人更多地暴露在洪水、干旱和风暴中。或者我们可以承认湿地是什么:地球上一些最有效和最具成本效益的气候适应解决方案。
这个决定已经在全球的政策、投资和土地使用决策中做出。像在智利的Rocuant-Andalién湿地系统的恢复这样的项目表明,投资于这些生态系统可以成为适应和气候韧性的具体举措。
如果我们做得好,未来几代人每年仍将见证候鸟的回归,从染红东非湖泊的火烈鸟到每年春天返回英国湿地的鱼鹰。
如果我们做得不好,这些旅程将结束。
湿地在对抗气候变化中不是可选项。它们是缺失的部分。是时候我们把它们当作这样的角色来对待了。
作者:Megan Eldred,国际鸟盟高级政策经理,地点
泛美公路上沼泽鹿的重要救援行动
在泛美高速公路上发现了一只沼泽鹿,这是阿根廷受威胁的大型哺乳动物之一,位于坎帕纳附近,随后展开了一项重要的紧急行动以协助野生动物。
在沼泽鹿国家公园的护林员发出警报后,启动了一项涉及不同机构协调工作的救援协议。Temaikèn基金会参与了行动,提供专业援助、稳定和随后将动物转移到其物种恢复中心。
这只成年雄性标本是在凌晨6:45左右在泛美高速公路65公里处被发现的,方向朝省内。干预是由国家公园的护林员、布宜诺斯艾利斯省环境部门和沼泽鹿科学技术委员会协调进行的,其中Temaikèn基金会作为专门从事该物种救援和康复的中心参与,该物种被宣布为省级自然纪念碑。
在被稳定并接受初步急救后,这只鹿被转移到Temaikèn基金会的物种恢复中心的兽医医院,在那里接受紧急护理。进行了临床研究、血液分析、超声波、X光和详尽的兽医评估,以了解其健康状况并确定导致动物处于紧急状态的可能原因。
沼泽鹿的救援
目前,医疗团队继续评估不同的假设,包括该标本可能患有使其脆弱的疾病或遭受撞击,这是该物种在其自然环境中面临的主要威胁之一。
被救的鹿属于巴拉那三角洲的人口,根据阿根廷哺乳动物研究协会(SAREM)的分类,被认为濒临灭绝。这一物种是阿根廷野生动物的主要代表之一,栖息在一个独特的生态系统中,具有很高的生物多样性,与日益增长的人类活动共存,这对其保护构成了重要挑战。
从Temaikèn基金会,救援团队全年365天24小时工作,响应野生动物的紧急情况。每一个生命都是宝贵的,每一次救援都是这些动物恢复的机会,并在可能的情况下返回自然。
这个案例是一个非凡的挑战,因为它涉及到一个成年雄性受威胁物种。其恢复需要专业的基础设施、经验和专业人员,以进行有助于沼泽鹿和巴拉那三角洲生态系统保护的康复。
这次救援反映了拥有快速响应网络、机构间合作以及准备应对野生动物紧急情况的团队的重要性。它还提醒我们,即使在大城市中心的几公里之外,我们也与构成阿根廷自然遗产的独特物种共存。
每只沼泽鹿都代表着保护受威胁物种的机会。每次救援不仅旨在拯救生命,还旨在保护巴拉那三角洲最具代表性的物种之一的未来。
微藻,新绿色黄金:食品、化妆品、润滑剂及更多10种可持续发展产品
Las 微藻已成为推动可持续未来的最有前途的原材料之一。
塑料技术研究所(Aimplas)是西班牙瓦伦西亚 REDIT 网络的成员,参与了由欧洲地平线资助的欧洲项目MULTIPLY,该项目旨在开发10 种创新产品,可应用于食品、化妆品、润滑剂、生物材料和包装等行业。
创新的关键物种
该联盟与五种微藻物种合作:
硅藻。
螺旋藻(Spirulina)。
Tetraselmis。
Nannochloropsis。
Chromochloris zofingiensis。
这些物种可以获得天然色素、高营养价值蛋白质、用于化妆品的油、生物润滑剂的酯类以及用于包装的可堆肥材料。
具体应用
人类和动物食品:富含蛋白质和天然色素的成分。
化妆品:用于个人护理的油和酯,具有抗氧化特性。
润滑剂:用于高性能应用的生物来源酯。
生物材料和包装:可堆肥薄膜、纸张涂层和基于藻类油和淀粉的包装解决方案。
Aimplas 的创新
瓦伦西亚技术中心开发了基于从微藻中提取的聚合物的可持续解决方案:
可回收的屏障涂层用于纸张,防水和防油脂。
活性化妆品包装,整合微藻功能化合物以提高产品稳定性并减少防腐剂。
藻类衍生的水凝胶以提高作物性能。
肥料的可生物降解涂层,优化养分释放并减少环境影响。
创新的“固体水”,可生物降解,水含量超过 90%,能够逐步在土壤中保水和释放水,减少灌溉频率并避免作物水分胁迫。
MULTIPLY 项目的目标
用生物替代品替代化石来源的成分。
...
在加利福尼亚重新引入海獭:拯救巨藻森林的紧急计划
加利福尼亚中部海岸正经历前所未有的环境危机。在蒙特雷湾,巨藻森林经历了戏剧性的下降:从2014年到2020年,其密度下降了51%,到2020年损失达到了72%。
在该州北部,情况更加严重:超过95%的藻类覆盖层消失,被海胆的“地毯”所取代。
主要原因是海胆入侵,在海星大量消失后,海胆数量激增,而海星是另一种关键捕食者。失去控制的海胆摧毁了藻类,使海底几乎变得贫瘠。
重新引入海獭
面对这种情况,科学家和环保人士启动了一项紧急计划:在蒙特雷和其他中部海岸地区重新引入南方海獭。这些海獭是海胆的天然捕食者,它们的存在有助于保持藻类森林的健康。
除了加强海獭的种群,团队还进行人工移除海胆,这是一项艰巨但必要的工作,以为生态系统的恢复提供真正的机会。
藻类森林的重要性
巨藻森林被认为是地球上生产力最高的生态系统之一:
它们为鱼类、甲壳类动物、海洋哺乳动物和鸟类提供庇护和食物。
它们对于碳捕获和气候调节至关重要。
它们保护海岸免受侵蚀。
这些褐藻可以超过30或40米长,在水下形成真正的“绿色大教堂”,生命在此繁荣。
海獭的角色
由于对其皮毛的无节制捕猎,海獭曾濒临灭绝,但由于像蒙特雷湾水族馆这样的救援计划,它们幸存下来。如今,每只成年海獭每天可以吃掉四分之一体重的食物,而海胆是它们最喜欢的食物之一。
最近的研究表明,在海獭成功恢复其栖息地的地方,藻类森林在抵御海胆的侵袭和全球变暖的影响方面表现得更好。
超越海獭
专家警告说,重新引入海獭只是解决方案的一部分。真正的恢复需要一个全面的方法:
应对气候变化。
保护自然捕食者。
规范沿海人类活动。
加强海洋保护计划。
加利福尼亚的案例已成为如何恢复被破坏的海洋生态系统的国际典范。海獭是恢复藻类森林的关键,但挑战依然巨大。没有全面和持续的方法,这些“海洋之肺”的未来仍然岌岌可危。
拉丁美洲科学家在智利聚会以加强对大型藻类森林的研究和监测
4月8日和9日将举行第三届大型藻类制图者会议,这是一个旨在加强围绕研究海底森林的国际合作的科学活动。
活动将以混合形式进行,现场活动将在智利的拉斯克鲁塞斯海洋研究站举行,虚拟参与则面向来自不同国家的研究人员。
此次召集汇集了来自伊比利亚美洲和拉丁美洲的科学家、专业人士和学生,他们对这些海洋生态系统的监测、制图和保护感兴趣。
此外,此次会议旨在巩固一个致力于理解大型藻类森林动态的科学社区,这些森林被认为对生物多样性和海洋健康至关重要。在此背景下,经验和方法的交流将成为会议的主要议题之一。
交流与合作工作空间
计划包括两天的活动,旨在知识交流。第一天将专注于口头报告,研究人员将展示科学进展和近期研究结果。
在这些展示中,将分享监测方法、数据分析以及在大陆不同海洋生态系统中的工作经验。
随后,第二天将专注于合作工作,通过圆桌会议和专业研讨会进行。这些空间将有助于识别共同挑战并生成联合研究提案。此外,会议还旨在加强学术机构和致力于海洋保护的组织之间的合作网络。
支持该倡议的实体包括斯坦福大学、海岸社会生态学千年研究所(SECOS)、蓝色警报、Por el Mar, Más Kelp 和 WWF。这些组织促进沿海生态系统的科学项目和保护策略。
大型藻类森林的生态重要性
大型藻类森林是地球上最具生产力的生态系统之一。这些海底形成物为众多海洋物种提供庇护、食物和繁殖区。
此外,它们通过调节关键生物过程来维持沿海地区的生态平衡。其中包括氧气生产、碳捕获和生物多样性保护。
在许多拉丁美洲国家,它们在可持续生产活动中也扮演着重要角色。藻类的采集和种植用于食品生产、肥料和工业化合物。
然而,关于这些生态系统在南半球的分布和动态仍然存在重要的信息空白。因此,此次科学会议旨在扩大对这些海洋环境的了解,并促进新的区域研究。
大型藻类在海洋生态系统中的环境影响
大型藻类在海洋中发挥着重要的生态功能。其中最重要的是其吸收二氧化碳的能力,这有助于缓解气候变化的影响。
此外,这些生物创造了复杂的海底结构,为 鱼类、软体动物、甲壳类动物和众多无脊椎动物提供栖息地。这使得大型藻类森林成为真正的生物多样性庇护所。
它们还作为抵御海岸侵蚀的天然屏障。通过缓冲海浪的力量,它们有助于保护沿海生态系统和附近的人类社区。另一个关键的环境影响是其在海洋营养循环中的作用。随着生长和分解,它们释放出养活完整食物链的化合物。
因此,理解其分布和演变对于设计海洋保护策略和确保拉丁美洲沿海生态系统的可持续性至关重要。
冰川融化提供的有用铁减少90%:这一情况揭穿了海洋施肥的神话
多年来,一些科学家认为冰川融化可能带来一个有益的效果:释放出被冰封住的铁到海洋中,肥沃能够吸收二氧化碳的微藻,从而有助于缓解气候变化。
理论提出这些藻类在死亡后会沉入海底,几乎永久地封存碳。甚至有人提出铁的地球工程,即向海洋中倾倒大量这种矿物以刺激光合作用。然而,其他专家警告这可能会产生“死区”,这些区域的氧气水平低到海洋生物几乎无法生存。
近期发现
由罗格斯大学新不伦瑞克分校(美国)的海洋学家领导,并与英国和美国的机构合作进行的一项研究推翻了这一观点。在分析了多森冰架(西南极洲阿蒙森海)的样本后,他们发现融水提供的有用铁减少了90%。
结果显示:
只有10%的溶解铁来自融水。
62%来自深海水进入冰下空腔。
28%来自平台沉积物。
这意味着直接由冰川融化释放的铁是极少的。
全球影响
被称为“末日冰川”的思韦茨冰川已经解释了每年海平面上升的4%。如果完全崩溃,海平面可能上升至65厘米,使数百万人面临沿海洪水的威胁。
关于铁的发现推翻了冰川融化可能具有补偿效应的观点。相反,它证实了气候变化对冰川的影响是完全负面的:它促进了海平面上升,并未在碳吸收方面提供显著的好处。
新的研究方向
发表在Communications Earth and Environment上的研究还揭示了冰川下存在一层无溶解氧的液体层,这可能是比冰川融化更大的铁来源。这引发了关于南极铁的真实来源及其在海洋动力学中作用的新问题。
研究人员总结说,需要更多的研究来更好地理解深海水、沉积物和融水在变暖的地球上如何相互作用。
冰川融化不是对抗气候变化的盟友,而是其进展的令人警醒的症状。铁肥化理论在科学证据面前失去力量:冰的直接贡献是微不足道的,无法弥补冰川消失带来的全球风险。
巴塔哥尼亚藻类种植先锋项目如何运作,旨在保护海底森林
在圣克鲁斯省的圣胡利安港,一个全新的海藻养殖项目正在推动阿根廷的海洋保护。
这是由海洋基金会发起的项目,该基金会推出了该国首个巨型海带养殖体验,这是一种海藻。
该项目结合了生态系统保护、科学研究和生产发展。
该项目得到了渔业和水产养殖国家秘书处和圣克鲁斯省农业委员会的支持,因为这两个机构推动了在巴塔哥尼亚水域的这个先锋性褐藻养殖项目。
阿根廷前所未有的海藻养殖
该非政府组织的海藻养殖项目专门研究巨型海带(Macrocystis pyrifera)。
这种大型海藻尤其重要,因为它形成了广阔的海底森林。在最佳条件下,这些森林可以达到40到70米的长度,因为巨型海带每天可以生长50厘米。
因此,这种物种对于保护巴塔哥尼亚海洋生态系统至关重要,因为它为许多物种提供了庇护、食物和繁殖区。
项目的海洋基础设施开发负责人乔纳森·贝姆解释说,基金会推动了避免自然森林砍伐的生产性倡议。
"我的故事与一个致力于手工捕鱼的家庭有关,我们知道这些森林至关重要,因为它们保护和维持生物多样性",他说。
项目的意外成果
该海藻养殖项目的初步结果超出了最初的预期。第一座农场于五月安装,海藻的长度已超过三米半。
"我们的生长率每周达到40厘米。生长非常快,每次去农场时都不一样,"贝姆详细说道。团队开始部分收割,以便更精确地测量生产过程。
值得注意的是,该项目处于持续实验阶段,因为这是阿根廷首次进行此类尝试。
"我们没有关于这方面的手册,没有论文或文件告诉我们在阿根廷会增长多少,"贝姆解释道。
在智利的蒙特港有经验,但条件不同。"那是另一个海洋,太平洋,而我们在大西洋,所以是不同的营养物质,"他澄清道。
项目的科学过程和教育前景
海藻养殖通过孢子繁殖植物,类似于某些真菌。该过程在光线和水严格控制的池塘中进行。
生物学家米拉格罗斯·施贝尔拜因负责PEM的实验室和孵化场,使她成为项目的科学控制负责人。
因此,贝姆与志愿者一起发展海洋基础设施,这些志愿者是无偿工作的。
团队计划将所获得的知识带到学校和大学。目标是提高对海洋保护和保护圣胡利安港湾动物群重要性的认识。
项目的关键方面:
第一座农场于五月安装,海藻长达3.5米
每周40厘米的生长率
通过实验室孢子进行控制繁殖
实验性海洋基础设施开发
每半年发布详细的科学数据报告
贝姆强调了机构支持的重要性。"我们每六个月编写一次报告,详细说明过程的每一步、进行的研究以及农场安装过程中出现的各种变化,"他表示。
"没有渔业秘书处和农业委员会的支持,这个项目是不可能实现的,"他补充道。
海洋基金会预告将在二月进行首次试点收割。这个里程碑代表了在圣克鲁斯海岸发展可持续生产替代方案的重大进展。
智利和联合国启动计划拯救濒危的智利仙人掌
Chilenito (Eriosyce chilensis) 是一种特有的仙人掌,它并不生活在沙漠或高原,而是生长在智利中部海岸的岩石悬崖上,分布于Los Molles (Valparaíso) 和 Pichidangui (Coquimbo)之间。其分布范围非常有限——仅约10公里——任何环境的改变都可能威胁到它的生存。
环境部...
湿地:不可忽视的气候韧性强大盟友
我们正在失去对抗气候变化的最强大自然盟友之一,但我们几乎没有给予足够的关注。
在美洲,气候变化的影响已经以洪水、干旱、风暴、海岸侵蚀和水资源不安全的形式显现出来。本周,随着 伦敦气候行动周将全球的注意力集中在气候行动上,排放问题理所当然地成为辩论的中心。但适应性,即为已经发生的影响做好准备,也同样需要紧迫性。而我们最有效的增强韧性的工具之一仍在被排水、退化和忽视:我们的湿地。
湿地不是边缘生态系统。它们是前线的气候基础设施,而我们正在以惊人的速度拆除它们。尽管它们仅覆盖了地球陆地表面的6%,但它们的影响远远超过其面积,因为它们储存了20%到35%的陆地碳。仅泥炭地就储存的碳比全球所有的森林加起来还多。
湿地也在大规模支持生物多样性和人类福祉。大约40%的植物和动物物种生活或繁殖在湿地中,但大约四分之一面临灭绝风险。这些生态系统过滤水,缓冲洪水和风暴,支持渔业并支持数亿人的生计。自1970年以来,全球已经失去了大约35%的湿地,损失速度比任何其他生态系统都要快。
这不仅仅是一个保护问题。这是一个气候紧迫性。
当湿地退化或被排水时,它们不仅仅是停止储存碳;它们开始释放碳。仅被排水的泥炭地每年就排放约20亿吨二氧化碳,占人类活动引起的全球排放的约5%。
每失去一公顷就意味着双重打击:削弱了一个关键的碳汇,同时加速了社区已经在努力应对的气候影响。我们正在侵蚀我们赖以生存的生命支持系统。
天空中的失落环节
对于候鸟来说,后果是直接且可见的。
每年,数十亿只鸟沿着被称为迁徙路线的路径飞行,这些是连接大陆的全球空中走廊。如果迁徙路线是鸟类的超级高速公路,那么湿地就是使这些旅程成为可能的服务站。
一只从北极飞往澳大利亚的滨鸟可能会飞行数万公里,但它不能不休息。它依赖于健康的湿地链来休息、觅食并恢复能量以继续旅程的下一段。
这些环节正在破裂。
气候变化正在加剧干旱并减少存在了数千年的湿地。同时,极端降雨可能会如此突然地淹没生态系统,以至于冲走鸟类赖以为食的无脊椎动物。在一个季节内,一个湿地可能从干旱变为遭受破坏性的洪水。
对于在数千年中精细适应稳定条件的候鸟来说,这种不稳定性是毁灭性的。
以斑尾鹬为例,它是已知的鸟类中不间断飞行最长的,飞行长达12,000公里,从阿拉斯加到新西兰。为了完成这次旅程,它必须在像黄海这样的潮间带湿地觅食以使体重增加一倍。如果这些栖息地退化,鸟类就无法在旅途中存活。
与定居物种不同,候鸟在整个大陆面临威胁:在它们的繁殖地、越冬区和每个停留点。气候变化也在改变迁徙时间,使鸟类越来越早或太晚到达,错过了食物供应的高峰。
结果是明确的:鸟类在曾经支持它们的迁徙路线上饿死。
有效的解决方案,当我们投资于它们时
好消息是我们知道如何解决这个问题,并且有明确的证据表明它有效。
濒临灭绝的勺嘴鹬曾因栖息地丧失而面临快速崩溃。但自2019年以来,中国和韩国保护了16个沿海地点,覆盖超过40万公顷,帮助将其年种群下降率从26%减少到约5%。
这表明,当湿地在大规模上得到保护时,物种可以恢复。
但仅仅保护是不够的。湿地必须被恢复、管理和作为完整迁徙路线的连接网络加以保护,而不是作为孤立的斑块。这是国际鸟盟通过其全球迁徙路线计划和与国际湿地的谅解备忘录所推动的方法。
实现这一目标需要政府、当地社区和金融机构围绕一个共同的理解达成一致:湿地的保护是对气候适应的投资。保护上游的洪泛平原可以保护下游的城市。恢复潮间平原可以保护沿海社区免受风暴侵袭。这些是可衡量的好处。
然而,湿地在很大程度上仍然缺乏维持其规模所需的气候融资。
有进展的迹象。国际鸟盟与世界银行、拉丁美洲和加勒比开发银行(CAF)以及亚洲开发银行等合作伙伴合作,在全球四大迁徙路线上实施大规模湿地项目。
2026年9月11日,国际鸟盟将在内罗毕召开第二届全球迁徙路线峰会,汇集政府、科学家和保护领导者。湿地将不再是一个小众话题,而是一个核心的气候解决方案。
我们不能忽视的决定
科学是明确的。解决方案已知。无所作为的代价正在增加。
我们可以继续排干湿地,加速排放,让数亿人更多地暴露在洪水、干旱和风暴中。或者我们可以承认湿地是什么:地球上一些最有效和最具成本效益的气候适应解决方案。
这个决定已经在全球的政策、投资和土地使用决策中做出。像在智利的Rocuant-Andalién湿地系统的恢复这样的项目表明,投资于这些生态系统可以成为适应和气候韧性的具体举措。
如果我们做得好,未来几代人每年仍将见证候鸟的回归,从染红东非湖泊的火烈鸟到每年春天返回英国湿地的鱼鹰。
如果我们做得不好,这些旅程将结束。
湿地在对抗气候变化中不是可选项。它们是缺失的部分。是时候我们把它们当作这样的角色来对待了。
作者:Megan Eldred,国际鸟盟高级政策经理,地点
泛美公路上沼泽鹿的重要救援行动
在泛美高速公路上发现了一只沼泽鹿,这是阿根廷受威胁的大型哺乳动物之一,位于坎帕纳附近,随后展开了一项重要的紧急行动以协助野生动物。
在沼泽鹿国家公园的护林员发出警报后,启动了一项涉及不同机构协调工作的救援协议。Temaikèn基金会参与了行动,提供专业援助、稳定和随后将动物转移到其物种恢复中心。
这只成年雄性标本是在凌晨6:45左右在泛美高速公路65公里处被发现的,方向朝省内。干预是由国家公园的护林员、布宜诺斯艾利斯省环境部门和沼泽鹿科学技术委员会协调进行的,其中Temaikèn基金会作为专门从事该物种救援和康复的中心参与,该物种被宣布为省级自然纪念碑。
在被稳定并接受初步急救后,这只鹿被转移到Temaikèn基金会的物种恢复中心的兽医医院,在那里接受紧急护理。进行了临床研究、血液分析、超声波、X光和详尽的兽医评估,以了解其健康状况并确定导致动物处于紧急状态的可能原因。
沼泽鹿的救援
目前,医疗团队继续评估不同的假设,包括该标本可能患有使其脆弱的疾病或遭受撞击,这是该物种在其自然环境中面临的主要威胁之一。
被救的鹿属于巴拉那三角洲的人口,根据阿根廷哺乳动物研究协会(SAREM)的分类,被认为濒临灭绝。这一物种是阿根廷野生动物的主要代表之一,栖息在一个独特的生态系统中,具有很高的生物多样性,与日益增长的人类活动共存,这对其保护构成了重要挑战。
从Temaikèn基金会,救援团队全年365天24小时工作,响应野生动物的紧急情况。每一个生命都是宝贵的,每一次救援都是这些动物恢复的机会,并在可能的情况下返回自然。
这个案例是一个非凡的挑战,因为它涉及到一个成年雄性受威胁物种。其恢复需要专业的基础设施、经验和专业人员,以进行有助于沼泽鹿和巴拉那三角洲生态系统保护的康复。
这次救援反映了拥有快速响应网络、机构间合作以及准备应对野生动物紧急情况的团队的重要性。它还提醒我们,即使在大城市中心的几公里之外,我们也与构成阿根廷自然遗产的独特物种共存。
每只沼泽鹿都代表着保护受威胁物种的机会。每次救援不仅旨在拯救生命,还旨在保护巴拉那三角洲最具代表性的物种之一的未来。
加利福尼亚的断层:研究显示圣安德烈亚斯和圣哈辛托处于千年来的最高临界负荷状态
在最近发表在地球物理研究杂志上的一项分析中,专家们揭示了加州的断层,特别是圣安德烈亚斯和圣哈辛托系统,正在经历千年来前所未有的应力水平。根据题为固体地球的研究,这一现象已将该地区置于“临界负荷状态”。
加州断层:前所未有的临界负荷状态
最令人担忧的地区是位于洛杉矶东北部的地质走廊,称为Cajon Pass。在这里,构造应力达到了可能引发重大地震的水平,能够同时影响两个地质结构。如果发生,后果将影响洛杉矶、圣贝纳迪诺和科切拉谷等人口稠密地区。
这项由夏威夷大学马诺阿分校和伯尔尼大学领导的研究,使用了基于地质证据的物理计算模型,如放射性碳定年和移位沉积物分析。研究的主要研究员莉莉安·伯克哈德表示,多个断层段的应力水平现在处于或超过了过去千年的历史峰值。
伯克哈德警告说,可能会发生大规模的连续断裂,这可能涉及两个断层系统。这项研究在英国报纸卫报中详细介绍,是对南加州断层应力积累最全面的分析之一。
然而,作者澄清说,他们的发现并不代表地震预测。目标是为不同的潜在情景做好准备。对这些构造过程的理解进步可能改善风险评估和灾害响应计划。
加强建筑规范和响应策略对于减轻可能的地震影响至关重要,利用这些新知识来保护脆弱的社区。



