环境影响
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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。
在巴拉那三角洲,私人社区的堤坝增加:破坏湿地的无形威胁
每年火灾的烟雾都会引起公众的注意,而另一种无声的威胁正在逼近巴拉那河三角洲:堤坝。
这些堤坝分割了湿地,削弱了它们作为水资源调节器的能力。
湿地国际基金会的最新报告揭示了这一点,该报告指出下游三角洲的14.04%的面积被这些结构分割。
这些堤坝长达8,938公里,相当于“往返40号公路或从乌斯怀亚到拉基亚卡两次”,研究指出。
此外,根据调查,三角洲的堤坝在近年来增长了5%。
它们是由农业、集约化畜牧业和房地产开发推动的,这些活动不可逆转地改变了生态系统。
影响湿地多样性的“房地产热潮”
自2020年以来,由于COVID-19大流行,巴拉那河三角洲出现了“第三波”封闭社区。
这引发了湿地地区的房地产热潮,人们搬到那里居住以便亲近自然,但没有考虑到环境影响。
湿地基金会2025年的测绘调查显示,总面积为34,618平方公里,其中56%属于巴拉那河三角洲,其余为布宜诺斯艾利斯的支流流域。
在恩特雷里奥斯和布宜诺斯艾利斯发现了2,582平方公里的堤坝,面积几乎相当于13个布宜诺斯艾利斯市的大小。
这些堤坝是封闭的堤坝,围绕着生产区域,包括沟渠、运河和水闸系统以调节水流。
“这些基础设施影响了生态系统的连通性,降低了其水资源调节能力,增加了洪水风险”,报告警告道。
研究记录了2024年596个封闭社区,比2018年的测绘增加了47个新项目。
不仅仅是巴拉那河三角洲:堤坝和封闭社区的影响更为广泛
城市化在布宜诺斯艾利斯的支流地区达到268.69平方公里,在巴拉那河三角洲达到171.76平方公里。
特别是卢汉河流域显示出最大的影响:其26.8%的洪泛平原被转变为封闭社区。
此外,调查首次识别出“水平财产公寓”。
这些是包含游泳池和内部道路的完整建筑群,导致更高的水和废物消耗。
“巴拉那河三角洲的湿地正在经历一场快速转变,这危及其生态功能”,湿地基金会的报告指出。
圣伊西德罗的Colony Park案例说明了不可逆转的损害:尽管司法在2010年阻止了开发,但土地填充已经完成。
在罗萨里奥,另一个案例是Legado Deliot,因剥夺使用权被判赔偿486,000美元,因环境修复被判赔偿66,840,000美元。
巴拉那河三角洲碎片化的环境和社会影响
“巴拉那河三角洲的真正破坏是堤坝。远比火灾严重”,环境律师法比安·马吉对《拉卡皮塔尔》表示。
三角洲的堤坝导致了关键生态系统功能的丧失:
调节洪水和缓冲洪峰
提供可供饮用的水
维持生态系统的生物多样性
支持当地居民的活动
“为了保持其功能,我们需要水能够存在”,罗萨里奥国立大学环境观察站主任格拉西拉·克莱凯洛对《拉卡皮塔尔》解释道。
她补充说:“有了堤坝,自然水流被中断。”
此外,Conicet的研究员娜塔莉亚·莫兰德拉对《拉卡皮塔尔》指出,“在许多情况下,堤坝是在没有监管和规划的情况下建造的,导致生物多样性丧失”。
火地岛的厨师和渔民在关键会议前对三文鱼养殖场发出强烈信息
在乌斯怀亚,厨师和手工渔民聚集在一起庆祝当地美食,并重申在火地岛水域保持禁止养殖鲑鱼的重要性。
此次活动在乌斯怀亚航空俱乐部举行,主题为“火地岛厨房重视海洋”,吸引了五十多名参与者参加了一场反思、现场烹饪和自然遗产保护的活动。
具有火地岛特色的美食
著名厨师豪尔赫·莫诺波利和利诺·阿迪隆与同事和手工渔民一起,用本地产品如鲈鱼、蛤蜊、贻贝、银鱼和贝类烹饪并分享食谱。其目的是通过重视本地物种来促进负责任的消费和海洋保护。
“我们想保护我们的水域。我们不想要影响比格尔海峡和南大西洋产品的鲑鱼养殖场。如果某些东西已经受到保护,我们为什么要停止保护它?”莫诺波利在活动中表示。
关于1355号法案的辩论
此次活动是在关于可能修改2021年通过的1355号法案的辩论背景下进行的,该法案禁止在火地岛的海洋和湖泊水域安装鲑鱼养殖场。
2025年8月9日,在一次因违规行为而受到质疑的会议上,通过了一项提案,试图将禁令仅限于比格尔海峡,这将为在其他地区发展鲑鱼养殖业打开大门。该提案将于11月19日在省立法机构进行讨论,引起了美食、渔业和环保部门的担忧。
鲑鱼养殖的后果
参与者回顾了鲑鱼养殖在邻国如智利的负面影响,那里的鲑鱼农场造成了:
由于大量使用抗生素,海洋生物多样性被破坏。
疾病和鱼类逃逸扰乱了物种的自然平衡。
工人的工作条件恶劣。
由于环境退化,对旅游业的影响。
1355号法案被认为是历史性的进步,因为它禁止在该省的海洋、河流、湖泊和泻湖中使用浮动笼子。其修改被视为一种倒退,将危及粮食主权和可持续生产。
可持续的替代方案
与开放笼养鲑鱼不同,可持续水产养殖和手工渔业能够长期支持经济和社会发展,确保食品的可追溯性,符合“从海洋到餐桌”的理念。
在阿根廷,约有80%的渔获出口,尽管有丰富的适合人类消费的物种。厨师们强调,这些物种中的许多甚至比养殖鲑鱼更健康,而在该国的鲑鱼消费100%依赖于从智利进口。
社区和参与
此次活动得以实现,归功于众多美食界和手工渔民的努力,其中包括卡洛斯·法切洛、莱昂纳多·希门尼斯、阿里尔·阿鲁达、卢卡斯·卡雷拉、米卡埃拉·拉米雷斯、圣地亚哥·乌里韦、诺埃利亚·佩雷拉、帕梅拉·费尔南德斯、梅丽莎·费尔南德斯、克里斯蒂安·瓦伊斯伯格、毛里西奥·奇里佐拉、卡罗拉·李、玛丽亚·萨尔杜纳、弗洛伦西亚·乌鲁蒂亚、佐伊·戈麦斯、弗洛伦西亚·曼贾罗蒂、阿尔达娜·维内拉、伊曼纽尔·阿诺亚、布鲁娜·罗德里格斯,以及渔民胡安·坎波斯、阿尼巴尔和“帕基”。
火地岛厨房重视海洋已成为捍卫火地岛水域的文化和政治表现。此次活动重视了当地美食,突显了本地产品的重要性,并重申了对鲑鱼养殖业的反对,因其被指责对环境和社会的影响。
立法机构的下一次会议将是决定1355号法案未来的关键,以及一个依赖手工渔业、粮食主权和保护巴塔哥尼亚海洋的发展模式的命运。
哥伦比亚的巴勃罗·埃斯科巴的河马如何成为地球上最大的入侵物种
在哥伦比亚温暖的土地上,在南美洲的心脏地带,河流在丛林和牧场间蜿蜒流淌,这里繁衍着一种巨大而迷人的生物,它并不属于这个大陆:非洲河马。
2024年,吉尼斯世界纪录正式承认这一种群为地球上最大的入侵物种,这是一种生态讽刺,将世界上第二重的陆地动物——仅次于大象——置于一个从未属于它们的领土上。
起源:从纳波莱斯庄园到哥伦比亚的河流
故事始于20世纪80年代,当时毒枭巴勃罗·埃斯科巴从非洲带来了四只河马——三只雌性和一只雄性——用于他在哥伦比亚的私人动物园纳波莱斯庄园。1993年他去世后,这些动物失去了控制,逃到了附近的河流中,并开始自由繁殖。
曾经看似一种异国情调的好奇现象,转变成了一个前所未有的生物现象。如今,根据洪堡研究所和哥伦比亚国立大学的研究,估计有150到200只河马主要分布在马格达莱纳河和考卡河。
没有自然捕食者的种群
在非洲,河马栖息在由自然捕食者和生态动态调节的生态系统中,限制了它们的扩张。而在哥伦比亚,它们没有天敌,这使得其数量得以不受控制地增长。
据估计,2023年的种群数量为168只,如果不采取措施,到2030年可能达到400只。
环境影响和社会风险
河马在哥伦比亚的存在产生了多种影响:
生态系统入侵:它们搅动沉积物,破坏植被,并用其有机废物改变水质。
对本地动物的威胁:与水豚、海牛、水獭和条纹鲶鱼等物种竞争资源,这些物种对当地社区至关重要。
对生态系统的影响:改变河流的动植物,扰乱自然平衡。
快速增长:其快速繁殖加剧了环境和生态问题。
对社区的风险:虽然看似温顺,但河马具有领地意识且具有攻击性。在非洲,它们造成的人员伤亡超过任何其他野生哺乳动物,这对生活在哥伦比亚河流附近的人们构成了真正的威胁。
伦理和政治困境
关于如何处理河马的问题在环保人士、政治家和当地社区之间引发了分歧。选项包括:
根除:消灭种群以保护生物多样性。
重新安置:将它们转移到动物园或受控保护区。
绝育:控制其繁殖而不牺牲个体。
每种选择都提出了科学、后勤和伦理挑战。同时,河马继续在哥伦比亚的河流中缓慢而无声地前进,成为人类造成的不平衡的象征。
国家级的环境和社会问题
哥伦比亚的河马案例在世界上是独一无二的,反映了一项孤立的决定如何引发一个大规模的环境问题。这个地球上最大的入侵物种威胁着本地生物多样性,危及当地社区,并提出了如何应对一个本不该存在的种群的伦理困境。
巴勃罗·埃斯科巴的河马如今成为了南美洲前所未有的生物和社会现象。它们在哥伦比亚的存在对生物多样性和社区安全构成了威胁,同时也对如何管理如此规模的入侵物种提出了伦理和政治挑战。
这些动物的未来将取决于未来几年的决策:是否能够控制其种群,或者它们是否会继续扩张,永远改变该地区的生态系统。
绿色和平组织指责智利巴塔哥尼亚地区的鲑鱼养殖场在两头鲸鱼死亡事件中进行阻挠。
一年后,在智利巴塔哥尼亚两头座头鲸死亡之后,国际组织绿色和平组织指责三文鱼公司在调查中设置障碍。
活动人士对司法进展缓慢表示抗议,并批评尽管鲸鱼的尸检显示与工业使用的网和绳索相符的损伤,但仍未找到责任人。
“这些鲸鱼为了寻找庇护地旅行了数千公里,却遇到了巨大的威胁、笼子、船只和国家的疏忽。一年后,三文鱼公司仍未提供所有信息,司法系统也未给出答案,”Roxana Núñez,绿色和平安第斯地区的影响事务负责人表示。
缺乏报告和法律执行
绿色和平组织强调,三文鱼公司没有提交所要求的完整报告,并要求智利为此类案件制定适当的协议和鉴定。
自2023年以来,一项法律规定因影响保护区可判处最高10年监禁和巨额经济罚款。然而,该组织指责法律没有得到正确执行。
“今天有一项法律惩罚破坏保护生态系统的人,但行动和协调的缺乏威胁着将其变成一个承诺,而不是一个真正的司法工具,”Núñez补充道。
受影响的地区包括拉古纳圣拉斐尔国家公园和Kawésqar国家保护区,这些都是环境保护区。
智利三文鱼养殖的影响
鲸鱼事件反映了一个更大的问题:三文鱼产业对智利环境和社会的严重影响,尤其是在像巴塔哥尼亚这样脆弱的生态系统中。
环境影响
污染:集约化养殖产生有机废物(粪便和未消耗的食物),消耗氧气并释放有毒化合物。此外还有抗生素、塑料和遗弃的渔网。
生物多样性丧失:逃逸的三文鱼通过竞争食物或捕食威胁本地物种。
过度生产:指责使用过时技术和过度生产,产生的废物超出了生态系统的承载能力。
社会和文化影响
与当地社区的冲突:该行业改变了奇洛埃、蒙特港和艾森等地的传统手工捕鱼方式。
对土著社区的影响:像Kawésqar这样的社区指责缺乏事先咨询和对其祖传领土的影响。
对其他项目的威胁:旅游业和娱乐活动担心像圣佩德罗河这样的原始生态系统的退化。
公共健康问题
抗生素的过度使用:智利在三文鱼养殖中使用的抗生素比其他国家多,产生的残留物可能进入人类消费。
细菌耐药性:食用三文鱼中的抗生素残留可能导致耐药细菌的发展。
环境正义面临挑战
绿色和平组织的指控揭示了海洋生态系统保护与大公司利益之间的紧张关系。该组织坚持认为,智利法律必须严格执行,即使责任人是强大的经济实体。
座头鲸的死亡已成为巴塔哥尼亚在三文鱼扩张面前脆弱性的象征,并成为加强监督、透明和环境正义的紧急呼吁。
巴塔哥尼亚座头鲸死亡事件揭示了智利三文鱼产业的矛盾:虽然被宣传为经济引擎,但其环境、社会和健康影响引发冲突,并威胁到独特的生态系统。
绿色和平组织和当地社区的要求很明确:执行法律,确保正义,保护作为自然和文化遗产的领土。剩下的问题是,政府是否有意愿这样做,还是法律在大公司的权力面前仍将是空文。
墨西哥气候变化:十分之八的人更频繁地在当地感受到影响
在墨西哥,十分之八的人表示气候变化正在影响他们的社区,这使得该国成为中等收入国家中对气候影响感知最强的国家之一,根据Pew Research在25个经济体中进行的全球调查。
这一数据反映了人们对气候现象及其对日常生活直接影响的日益增长的意识,无论是在农村还是城市地区。
干旱和极端高温:最紧迫的威胁
在感知的风险中,干旱被认为是主要的担忧,79%的受访者提到了这一点。其次是:
高温:12%。
海平面上升:5%。
洪水和风暴:4%。
这些数据表明,水资源短缺和热浪是墨西哥人口面临的最紧迫问题,影响着农业、公共健康和城市基础设施。
教育和青年:气候意识的关键因素
调查还揭示了教育水平、年龄与气候风险感知之间的相关性:
具有中等或高等教育的人表现出更大的担忧。
35岁以下的年轻人表达了86%的担忧,相比之下,老年人为77%。
这表明新一代对气候威胁更加意识到并积极行动,这为加强环境教育和公民参与提供了机会。
愿意改变,但关注度低于2015年
尽管气候变化仍然是一个重要议题,但总体关注度略有下降。在2025年,83%的墨西哥成年人表示担心气候变化可能对他们造成的个人损害,相比2015年的92%下降了9个百分点。
尽管有所下降,行动意愿仍然显著:
86%愿意改变生活方式以减少气候变化的影响。
14%不愿意做出任何改变。
这种公民承诺强调了需要有效的公共政策和环境教育项目,以将这种意愿转化为具体行动。
气候责任和国际不信任
大多数墨西哥人(64%)认为一个国家的碳排放量比其财富更能决定其在气候行动中的责任。
这意味着污染更多的国家应承担更积极的角色来进行减缓。然而,51%的人不信任国际社会能产生有效的解决方案,这反映了对全球协议和多边合作的悲观态度。
本地意识和个人行动
墨西哥的气候变化感知结合了环境意识、社会关注和个人承诺。干旱和高温是识别出的主要问题,而教育和青年成为变革的推动力。
尽管对国际解决方案存在不信任,但存在显著的意愿采用可持续习惯,这强化了本地政策、环境教育和社区参与在从地方应对气候危机中的重要性。
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...



