水
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报告显示,310亿欧元的欧盟援助未能保护海洋或遏制破坏性捕捞
欧盟在过去三十年中为渔业部门投入了巨额资金,但最近的一份报告指出,这些投资未能保护海洋。尽管已投入约310亿欧元,但这些政策的经济和环境效益受到质疑。欧盟补贴问题:对海洋的影响有限环保组织Bloom的一项研究表明,欧洲资金支持的捕鱼模式对海洋生态系统造成了损害。同时,手工渔民仅获得了极少部分的援助。报告批评欧盟委员会在管理这些资金时缺乏透明度。这种不透明性使得准确评估资源的实际使用情况及其影响变得困难。估计超过50%的欧洲水域受到拖网捕鱼的影响,这是一种破坏性的做法,甚至影响到保护区。这与全球平均14%形成对比。欧洲审计法院也指出,欧盟政策的无效性,反复提到未能实现健康的生态状态和渔业可持续性。在资金分配方面,尽管西班牙的船只数量仅排名第三,但它是渔业补贴的主要接收国。为了改善这种情况,Bloom提出了改革建议,如加强数据集中、取消对过剩捕鱼能力的补贴以及支持生态再生。这些措施可能会创造一个更可持续的渔业部门,并对海洋生态系统有利。这种情况重新引发了关于如何使用公共资源用于渔业的辩论,呼吁在保护海洋和渔业经济福祉之间取得平衡。
在日本阿托苏川断层发现氧化石墨烯可能改变地震和构造研究
在日本的一个惊人发现可能会彻底改变我们对活跃构造断层的理解。东北大学的研究人员在位于日本中部地区的阿托次川地质断层中发现了氧化石墨烯的存在。该地区以其缓慢而持续的位移而闻名,没有突然的地震活动。氧化石墨烯对地质断层的影响据科学家称,这种材料可能会显著影响断层释放积累的张力的方式,促进地面的逐步移动,而不是造成毁灭性的地震。这一发现为理解地震和断层随时间的演变开辟了新的可能性。由岛田智也领导的东北大学地球科学系的研究使用了拉曼光谱和电子显微镜等先进技术来详细分析这种化合物。加州的构造断层:一千年来的最大临界负荷状态氧化石墨烯因其在水净化、医学和电子领域的应用而闻名,具有极低的摩擦系数,使其成为可能的天然“纳米润滑剂”。在阿托次川的这一发现中,氧化物出现在3到10纳米之间的裂缝中,这标志着一种新颖性,因为这种结构类型以前只在实验室加工的材料中见过。氧化石墨烯有什么特别之处?氧化石墨烯是石墨烯的一种变体,由碳原子层以六边形排列组成,但氧基团改变了其物理和化学特性。其减少摩擦的能力使其成为可能促进岩石移动的关键成分,从而降低重大地震的风险。这可能会改变我们对自然灾害的理解和管理。发现奥克兰下方的一个活跃断层,可能引发6.8级地震研究表明,这种化合物在断层中的自然形成可能提供一种创新的方法来解决地震灾害的预防。
在澳大利亚发现世界上最古老的小行星陨石坑,已有30.2亿年历史,重新定义地球历史
一个国际研究团队发现了世界上最古老的小行星陨石坑,精确地将其年代定为30.2亿年。这一发现位于澳大利亚的Pilbara地区,属于被称为北极穹顶的地质结构,提供了关于塑造早期地球的宇宙撞击的新视角。 最古老的小行星陨石坑及其在地球历史中的意义 这一发现回答了关于大撞击的时间和特征的关键问题,这些撞击在地球早期阶段改变了地表。虽然已知地球在早期历史中遭受了太空岩石的轰击,但大多数证据已被侵蚀和构造运动抹去。 陨石坑的形成发生在一个大型小行星撞击地球的时候,那时大陆刚刚开始形成。尽管经历了数千年的地质变化,撞击的微观信号仍然存在,提供了这些遥远事件的独特证据。 由地质学家Chris Kirkland领导的团队使用先进的矿物定年技术来确定事件的精确年代。通过对锆石的分析,这是一种以其能够在数十亿年内承受极端条件而闻名的矿物,他们成功识别出一个“矿物时钟”,揭示了撞击的年代。 对锆石的研究显示出因撞击的高温而形成的异常结构的晶体,这使科学家能够将事件的年代定为大约三十亿年前。这个过程通过对磷灰石的分析得到了加强,磷灰石是当热液流过破裂的岩石时形成的另一种矿物。 定年将陨石坑置于太古宙,这是地球历史上的一个关键时期,当时大陆和微生物生命的条件开始形成。那个时期的小行星撞击可能不仅仅是破坏性事件,可能还影响了早期地球的化学发展。 研究还将这一撞击与晚期重轰炸期联系起来,据认为在这一时期,巨行星轨道的变化使小行星带不稳定,将岩石抛向内太阳系。...
厄内斯特:NASA的新探测车承诺用JPL的先进算法革新太空探索
NASA已经揭示了其新的革命性探测车,名为Ernest。这款无人驾驶车辆承诺通过其创新的强化学习高级算法的使用,显著超越其前辈的能力,这些算法是通过数千次详细模拟准备的。根据喷气推进实验室(JPL)项目负责人Issa Nesnas的说法,Ernest的开发旨在显著扩展未来行星任务的范围。这个机器人项目背后的团队相信,探测车覆盖更大距离的能力将打开探索地质特征更为多样化地区的大门。这显著增加了找到关于太阳系历史的关键科学证据的机会,并优化了每次任务所花费的时间。Ernest:太空探索的前进一步凭借前卫的设计和智能导航系统,Ernest是JPL最有前途的开发之一。它的设计速度前所未有,与其他行星探测车相比,这可能使其在数天内完成目前火星任务需要数周才能完成的距离。该原型机采用最新的人工智能技术开发,配备自主导航系统和四轮设计,这使其明显区别于传统探测器。JPL的机器人工程师Jeremy Nash指出,这些算法是使用各种地形的数据进行现实模拟训练的,使探测车在面对真实地表之前确定最佳路线。Ernest的测试在加州南部的科罗拉多沙漠进行,这个环境因其与月球和火星的地质相似性而被选中。在测试期间,探测车展示了其自主移动的能力,能够在最小的人为干预下绕过障碍和挑战性表面。这些评估旨在验证可能对未来月球和火星长距离任务至关重要的技术。Ernest在极端光照条件下的表现,例如月球极地地区,也是评估的对象。工程师们在一天和夜晚的不同时间测试了其摄像头和导航系统,以确保其在不利条件下的有效性。
水危机:内格罗河失去近一半水量,急需巨额投资
在 内格罗河,同名省份内,过去二十年中水量损失了 43%,根据省政府最近发布的一项研究揭示。
对此,以色列公司Mekorot提出了一份路线图,以应对水危机,这威胁着巴塔哥尼亚省的未来。
目前内格罗河的年均流量约为23,000立方公顷,远低于历史记录。
此外,预测显示情况将恶化:到2055年,预计水供应将再下降20%。
“过去20年的趋势表明,平均而言,水的可用性下降了约43%,”Gastón Renda,内格罗河省水务局(DPA)局长,在与+Producción的对话中解释道。
正在分析的数百万项目以确保内格罗河的饮用水
以色列国家水务公司Mekorot的报告提出了两种主要选择,以确保该省大西洋地区的供水。
最经济的替代方案是从内格罗河到Sierra Grande建造一条渠道,途经San Antonio Oeste。
该项目需要5.17亿美元的投资,并允许在途中灌溉5000公顷。
第二个更雄心勃勃的选择是灌溉10,000公顷,需要10.24亿美元的支出。
另一种分析的替代方案是扩大穿越190公里沙漠的Pomona-San Antonio运河的容量。
该研究由前省长Arabela Carreras要求,并由CFI资助。官方发布会在Viedma的政府大厦灰色大厅举行。
新规则:水作为经济资源
以色列工作的核心建议之一是在社会中建立水的经济价值(VEA)的概念。
这意味着任何从水的使用中获得经济利益的用户都必须支付相应的报酬。
实施这些措施将需要法律变更,重组机构,并对内格罗河的商业用水进行更严格的控制。
该研究还发现全省有数百公顷的灌溉土地未申报。
报告指出,当前灌溉的效率为50%,这留下了很大的改进空间。
尽管气候变化,预测显示在趋势情景下,水供应将超过需求约30%。
农业扩张的机会
分发给省立法者的37页文件还强调了经济增长的机会。
根据结论,可以将灌溉面积扩大到179,000公顷,每年带来2.44亿美元的经济效益。
这些预测是以30年为期进行的。 “如果到2055年将178,747公顷纳入灌溉,即使考虑到气候变化的影响,水供应仍将大于需求,”Renda在与+Producción的对话中指出。
尽管内格罗河省在水的可用性方面面临严峻的局面,但至少出现了一些具体的替代方案。
关键在于对资源的高效管理以及未来几年内为确保内格罗河的饮用和生产用水而进行的投资。
主要挑战:
内格罗河的水流量在二十年内损失了43%
预计到2055年将再下降20%
当前灌溉效率仅为50%
数百公顷的灌溉土地未申报
基础设施需要数百万的投资
该报告由Diego Berger和Juan Andrés Pina,来自Mekorot公司的人士负责,他们在政府大厦和省立法委员会的规划委员会上进行了演示。
尽管技术质疑和市民反对,圣豪尔赫项目在门多萨推进
A pocos días de la aprobación del Proyecto San Jorge, que promociona la megaminería metalífera en Mendoza, persisten las críticas contra la medida sancionada...
门多萨:圣豪尔赫矿业项目获批,数千人因水和环境问题抗议
在强烈的市民抗议和环保组织的警告中,门多萨参议院于本周二最终批准了San Jorge矿业项目(PSJ)。
省参议院以29票赞成,6票反对和1票弃权通过了该项目。
与此同时,抗议者聚集在独立广场及其周边地区,表达对该省矿业项目的反对意见。
因此,尽管根据绿色和平组织的说法,San Jorge缺乏社会许可并威胁到门多萨的水安全,该项目仍获得了最终批准,而门多萨是一个已经很脆弱的省份。
环保组织警告称,该项目威胁到当地社区的水资源获取和敏感生态系统。
门多萨对San Jorge矿业项目的大规模抗议
动员活动主要由Uspallata、San Carlos和Lavalle的代表团组成,主要与水资源集会有关。
因此,昨天门多萨立法机构的气氛因社会紧张而显得紧张,采取了包括围栏和预防性控制在内的行动来遏制抗议活动。
市民的存在与省政府所称的参与性评估过程形成对比。
尽管进行了为期10天的公开听证会,收到了超过9,500条意见,但环保组织质疑大多数反对意见未反映在最终决策中。
值得注意的是,对于门多萨政府来说,批准San Jorge矿业项目至关重要。
这是因为这是该省首个有可能获得大型投资激励制度(RIGI)资格的提案。
因此,尽管社会反对,省政府由阿尔弗雷多·科尔内霍领导,仍为San Jorge项目庆祝。
San Jorge对水资源影响的警报
该项目将使用El Tigre溪流的水,预计消耗每秒141升,而平均流量为318升。
圣路易斯国立大学的一份报告估计,向Yalguaraz沼泽的补给量将减少8%。
在这方面,绿色和平组织警告称,San Jorge矿业项目将安装在门多萨的一个水源地,为当地社区供水。
该组织指出,“该项目威胁到该地区的水安全”,质疑在气候危机背景下是否能维持必要的生态流量。
能源与环境部长希梅娜·拉托雷为批准辩护,称这是一个“技术性、参与性和透明”的过程,具有严格的环境控制。然而,当地社区表达了不信任。
此外,为了减轻San Jorge预期的环境影响,还批准了一个补偿基金,以恢复生态损害。
门多萨:San Jorge矿业项目概况
预计投资达5.59亿美元,项目将运营16年,并可能延长至27年。
预计年产量为40,000吨精铜,峰值可达70,000吨。
San Jorge矿业公司由瑞士Zonda Metals GmbH和阿根廷Alberdi Energy组成,将推动露天开采。
矿坑将长1,700米,宽950米,深达350米。
在这方面,门多萨矿业主任赫罗尼莫·尚塔尔澄清说,San Jorge的环境影响声明“不是空白支票”,而是一种具有严格义务和实时监控的授权。
然而,这些保证并未说服反对该项目的人。
San Jorge的环境影响争议
门多萨的San Jorge矿业项目将产生1.58亿吨尾矿,并使用浮选作为浓缩方法,不使用氰化物或硫酸。
系统包括水循环和接触水池。
根据本周二通过的法律,五个环境控制支柱包括:
使用自动站点进行水的持续监测
植被恢复和保护湿地和沼泽的计划
保护华尔佩文化遗产和Qhapaq Ñan
控制颗粒物质和气体清单
市民参与,提供季度公共报告
面对公众抗议,省长阿尔弗雷多·科尔内霍捍卫这一决定,称其为“历史性的一步”,将使门多萨能够以“与生产葡萄酒同样的责任”生产铜。
他批评基什内尔主义者尽管声称支持采矿,但并未投票支持。
尽管有官方保证,环保组织仍反对这一项目,认为其与保护水资源和山区生态系统不相容,而该省正面临日益严重的水资源压力。
德国开发出一种受鱼类启发的过滤器,可去除洗衣机中99%的微塑料
从家用洗衣机排出的水乍一看似乎并不危险。然而,每次洗涤循环都会释放出来自合成衣物的微小塑料碎片。这些微塑料肉眼不可见,最终从水中积累到土壤、河流、食物,甚至人体内。
为了解决这个问题,波恩大学的一个团队开发了一种能够在这些纤维逃逸到环境之前拦截它们的过滤器。这项创新灵感来源于某些鱼类过滤水以获取食物的方式,目前正在申请专利,并已证明在捕获塑料纤维方面具有超过99%的效率。
家用洗衣中的微塑料影响
在一个四口之家中,洗衣服每年可能向水中释放出500克微塑料。大多数最终进入污水处理厂,附着在处理污泥上。该污泥被用作肥料,将纤维扩散到农田。从那里,风、雨和昆虫将它们重新分布,返回水中和食物链中。
到目前为止,现有的过滤器并未提供实用的解决方案:一些容易堵塞,另一些则让太多颗粒通过。没有一个能够结合效率、自清洁和低成本,这些是整合到数百万台洗衣机中的必要条件。
自然启发:滤食性鱼类
由Leandra Hamann博士和Alexander Blanke博士领导的团队研究了自然界中已经有效的机制。像沙丁鱼、鲭鱼和凤尾鱼这样的物种依赖于一种精细的过滤系统:它们张开嘴游动,捕获浮游生物并通过鳃排出干净的水。
关键在于其系统的结构:一个多孔的漏斗,入口宽,向喉咙逐渐变窄。鳃弓形成一个灵活的网状结构,能够在不塌陷的情况下保留颗粒。浮游生物滑动并向鱼的喉咙移动,避免堵塞。
波恩团队在一个带有可调网眼和可变开口角度的合成漏斗中复制了这种连续运动,能够捕获几乎所有纤维而不阻止水流。
原型的工作原理
该设计不需要活动部件或复杂机制。污垢被困在过滤器出口,并每分钟自动吸取数次。随后,混合物在洗衣机内压缩,形成一个固体颗粒,用户每隔几十次洗涤后清空。
系统的简便性为其大规模生产打开了大门。它可以用普通聚合物制造,并适应许多现代洗衣机已经包含的内部过滤器空间。
设备的应用和未来
该团队与Fraunhofer UMSICHT合作,确保该解决方案能够整合到未来几代家电中,并作为现有洗衣机的附件。
在像法国这样的国家,立法已经推动在新型号中安装防污染过滤器。其他欧洲国家可能会效仿,将这一创新巩固为行业标准。
潜在的环境和社会影响
如果这种类型的过滤器得到普及,影响可能是显著的:
作为过渡,帮助纺织行业向污染较小的面料发展。
减少污水处理厂的微塑料负荷,提高城市污水系统的性能。
推动法规要求在新电器中集成类似过滤器。
促进具有可修复和可更换组件的生态设计设备。
波恩大学开发的仿生解决方案表明,仔细观察自然仍然是创新的最佳来源之一。在像洗衣机这样常见的家电中,一个小设备可以成为减少水中微塑料污染和迈向更可持续未来的重要盟友。
门多萨的大规模抗议活动重新激起了对圣豪尔赫矿业项目的社会和环境反对
针对圣豪尔赫矿业项目的集会在门多萨定于12月2日星期二19点,但早在此之前,圣马丁与萨米恩托步行街的交叉口已经人满为患。集会吸引了成千上万的人,他们举着标语和旗帜,捍卫水资源。
此次动员显示出年轻人、工人和学生的积极参与。大规模的参与再次证明了对高影响力采掘项目的社会许可缺失。
在最初的喧闹声后,队伍向门多萨市中心的省立法机构进发。每个街区都有更多的示威者加入,他们以掌声和即兴的警报声回应。
近期记忆与持续的紧张局势
参与者中不断提到2019年。取消放宽水资源保护改革的民众行动仍然是该省环境历史的一个转折点。
面对政府加速环境影响声明投票的尝试,不信任的气氛加剧。尽管项目仍面临技术和社会质疑,参议院可能在下周进行审议。
尽管动员不断增加,省政府仍坚持其立法议程。然而,周末的市民回应显示,几乎所有地区的环境冲突仍然存在。
领土组织与诉求的持续
社会环境集会预示着一周的水资源捍卫行动。同时,计划从乌斯帕亚塔出发的车队将穿越不同地区,汇聚到省会。
组织者将抗议视为对现有领土规划和限制性矿业法规的捍卫,因此当天的规模进一步强化了这一信息。
新的动员计划与议会文件的推进同步。组织的市民希望在项目达到最终立法决议之前进行干预。
圣豪尔赫项目提出的开采方法
圣豪尔赫项目基于露天开采模式,旨在开采铜和金。这种操作需要大规模的岩石移动和大量化学试剂的使用以分离目标矿物。
该过程包括使用浸出和粉碎、研磨系统,这意味着可能向水流域渗透尾矿和碎石。这些废物的管理是专家们质疑的关键点之一。
相关的环境后果包括土壤改造、水道改变、高水消耗和有毒物质扩散风险。这些因素解释了社会的关注以及对更严格评估活动累积影响的坚持。
对省环境的影响和风险是什么?
环境组织的主要担忧是此类项目对水系统的压力。门多萨山脉是饮用水和灌溉的关键供应区,面对大规模采掘活动存在脆弱性。
沉积物的潜在增加和水的可能化学改变代表了对生物多样性和农业生产的风险,这是区域经济的支柱。露天采矿与保护之间的兼容性仍是科学界讨论的话题。
立法讨论发生在该省继续面临干旱和水流减少的情况下。这些背景加深了社会广泛反对采矿项目的情绪。
对水、健康和环境的影响
露天采矿需要大量淡水用于其过程。在像门多萨这样的半干旱省份,这种消耗对已经稀缺的资源施加了压力。任何可用性的减少都会影响农业灌溉和城市供水。
地下水位和地表水道的改变可能导致酸性排水。这种现象将砷和镉等重金属释放到水系统中。一旦被污染,水体需要数十年才能恢复。
长期暴露于重金属对健康有已知影响。可能导致神经系统紊乱、呼吸问题和肾脏疾病。靠近开采区的居民是最脆弱的。
环境也遭受重大损失。山地生态系统脆弱且再生缓慢,尤其受到影响。栖息地的碎片化改变了生物多样性并威胁本地物种。
在日本阿托苏川断层发现氧化石墨烯可能改变地震和构造研究
在日本的一个惊人发现可能会彻底改变我们对活跃构造断层的理解。东北大学的研究人员在位于日本中部地区的阿托次川地质断层中发现了氧化石墨烯的存在。该地区以其缓慢而持续的位移而闻名,没有突然的地震活动。氧化石墨烯对地质断层的影响据科学家称,这种材料可能会显著影响断层释放积累的张力的方式,促进地面的逐步移动,而不是造成毁灭性的地震。这一发现为理解地震和断层随时间的演变开辟了新的可能性。由岛田智也领导的东北大学地球科学系的研究使用了拉曼光谱和电子显微镜等先进技术来详细分析这种化合物。加州的构造断层:一千年来的最大临界负荷状态氧化石墨烯因其在水净化、医学和电子领域的应用而闻名,具有极低的摩擦系数,使其成为可能的天然“纳米润滑剂”。在阿托次川的这一发现中,氧化物出现在3到10纳米之间的裂缝中,这标志着一种新颖性,因为这种结构类型以前只在实验室加工的材料中见过。氧化石墨烯有什么特别之处?氧化石墨烯是石墨烯的一种变体,由碳原子层以六边形排列组成,但氧基团改变了其物理和化学特性。其减少摩擦的能力使其成为可能促进岩石移动的关键成分,从而降低重大地震的风险。这可能会改变我们对自然灾害的理解和管理。发现奥克兰下方的一个活跃断层,可能引发6.8级地震研究表明,这种化合物在断层中的自然形成可能提供一种创新的方法来解决地震灾害的预防。
在澳大利亚发现世界上最古老的小行星陨石坑,已有30.2亿年历史,重新定义地球历史
一个国际研究团队发现了世界上最古老的小行星陨石坑,精确地将其年代定为30.2亿年。这一发现位于澳大利亚的Pilbara地区,属于被称为北极穹顶的地质结构,提供了关于塑造早期地球的宇宙撞击的新视角。 最古老的小行星陨石坑及其在地球历史中的意义 这一发现回答了关于大撞击的时间和特征的关键问题,这些撞击在地球早期阶段改变了地表。虽然已知地球在早期历史中遭受了太空岩石的轰击,但大多数证据已被侵蚀和构造运动抹去。 陨石坑的形成发生在一个大型小行星撞击地球的时候,那时大陆刚刚开始形成。尽管经历了数千年的地质变化,撞击的微观信号仍然存在,提供了这些遥远事件的独特证据。 由地质学家Chris Kirkland领导的团队使用先进的矿物定年技术来确定事件的精确年代。通过对锆石的分析,这是一种以其能够在数十亿年内承受极端条件而闻名的矿物,他们成功识别出一个“矿物时钟”,揭示了撞击的年代。 对锆石的研究显示出因撞击的高温而形成的异常结构的晶体,这使科学家能够将事件的年代定为大约三十亿年前。这个过程通过对磷灰石的分析得到了加强,磷灰石是当热液流过破裂的岩石时形成的另一种矿物。 定年将陨石坑置于太古宙,这是地球历史上的一个关键时期,当时大陆和微生物生命的条件开始形成。那个时期的小行星撞击可能不仅仅是破坏性事件,可能还影响了早期地球的化学发展。 研究还将这一撞击与晚期重轰炸期联系起来,据认为在这一时期,巨行星轨道的变化使小行星带不稳定,将岩石抛向内太阳系。...
厄内斯特:NASA的新探测车承诺用JPL的先进算法革新太空探索
NASA已经揭示了其新的革命性探测车,名为Ernest。这款无人驾驶车辆承诺通过其创新的强化学习高级算法的使用,显著超越其前辈的能力,这些算法是通过数千次详细模拟准备的。根据喷气推进实验室(JPL)项目负责人Issa Nesnas的说法,Ernest的开发旨在显著扩展未来行星任务的范围。这个机器人项目背后的团队相信,探测车覆盖更大距离的能力将打开探索地质特征更为多样化地区的大门。这显著增加了找到关于太阳系历史的关键科学证据的机会,并优化了每次任务所花费的时间。Ernest:太空探索的前进一步凭借前卫的设计和智能导航系统,Ernest是JPL最有前途的开发之一。它的设计速度前所未有,与其他行星探测车相比,这可能使其在数天内完成目前火星任务需要数周才能完成的距离。该原型机采用最新的人工智能技术开发,配备自主导航系统和四轮设计,这使其明显区别于传统探测器。JPL的机器人工程师Jeremy Nash指出,这些算法是使用各种地形的数据进行现实模拟训练的,使探测车在面对真实地表之前确定最佳路线。Ernest的测试在加州南部的科罗拉多沙漠进行,这个环境因其与月球和火星的地质相似性而被选中。在测试期间,探测车展示了其自主移动的能力,能够在最小的人为干预下绕过障碍和挑战性表面。这些评估旨在验证可能对未来月球和火星长距离任务至关重要的技术。Ernest在极端光照条件下的表现,例如月球极地地区,也是评估的对象。工程师们在一天和夜晚的不同时间测试了其摄像头和导航系统,以确保其在不利条件下的有效性。
前所未有的全球发现:发现16.6万平方公里的珊瑚礁是应对气候变化的关键
一个由澳大利亚麦考瑞大学和野生动物保护协会(WCS)领导的国际科学家团队在71个国家和100个地区中识别出165,922平方公里的珊瑚礁,这些珊瑚礁具有很强的抵抗和恢复气候变化影响的能力。
这项研究在肯尼亚蒙巴萨的我们的海洋会议上提出,扩大了2018年50个珊瑚礁倡议的成果,将具有气候复原力的珊瑚礁数量增加了三倍。
分布和特征
复原力强的珊瑚礁主要集中在五个国家:
澳大利亚
巴哈马
古巴
印度尼西亚
菲律宾
科学家们得出结论,一些珊瑚礁由于有利的海洋条件而能够抵抗变暖的影响,而其他珊瑚礁则已经发展出对热应激的耐受性或在极端现象后快速恢复的能力。
研究方法
分析基于1960年至2025年间进行的超过45,000次珊瑚礁观察,结合气候、海洋和人类压力数据。
结果通过机器学习模型处理,从而识别出全球范围内的复原力模式。
关注和挑战
尽管有这一发现,研究人员警告说,只有28%的识别出的珊瑚礁位于保护区内。
这使得超过119,000平方公里的珊瑚礁暴露在过度捕捞、污染和沿海开发等威胁中,而没有保护措施。
国际运动
报告的发布恰逢由WCS、WWF和自然保护协会(TNC)推动的我们的珊瑚礁,我们的未来运动的启动。
该倡议呼吁各国政府加强对最具复原力的珊瑚礁的保护,以应对气候变化。
珊瑚礁的战略重要性
尽管覆盖面积不到海洋的1%,珊瑚礁对海洋和人类生活至关重要:
海岸保护:作为天然的防波堤,减少多达95%的波浪能量,防止洪水和侵蚀。
气候缓解:吸收二氧化碳(CO₂)并参与全球碳循环。
基于生态系统的适应:为约8.5亿人提供粮食安全和生计,增强沿海社区的复原力。
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