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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。

海洋变暖预示厄尔尼诺现象回归,气候变化警报拉响

海洋的平均温度在三月份达到了接近该月历史记录的水平。这一增幅加强了厄尔尼诺现象在未来几个月回归的可能性。 根据欧洲哥白尼观测站的监测,当前数据反映了持续变暖的趋势。此外,四月份继续显示上升的数值。 因此,专家警告说,气候将更加不稳定。这一背景加上近年来被认为是有史以来最热的年份。 影响全球气候的海洋系统 海洋表面温度的上升对气候系统产生连锁反应。在这方面,它影响降雨、干旱和热浪的模式。 此外,记录的变暖达到平均20.97°C,仅低于2024年的记录。然而,总体趋势仍然上升。 因此,这些变化影响到海洋和陆地生态系统。洋流和自然循环的改变改变了全球范围内的环境平衡。 厄尔尼诺:气候动态中的关键现象 厄尔尼诺现象的特点是太平洋海水的周期性变暖。这一过程在地球的不同地区产生影响。 此外,其影响可能持续数月。在此期间,极端事件如强降雨或长期干旱加剧。 与此同时,与较冷温度相关的拉尼娜的减弱,促进了这一过渡。因此,预计短期内温暖事件的可能性更大。 生态影响和应对气候变化的挑战 海洋变暖直接影响海洋生物多样性。例如,它改变了敏感栖息地,并改变了许多物种的食物供应。 此外,沿海生态系统因更强烈的风暴面临更大风险。这对人类社区和自然动态产生影响。 此外,全球气候变化增加了极端现象的频率。因此,预测和管理其影响变得更加复杂。 前景与气候行动的必要性 厄尔尼诺可能的回归为国际社会带来了新的挑战。因此,加强适应策略变得至关重要。 此外,减少温室气体排放仍然是一个优先事项。这一方法对于减缓全球变暖的影响至关重要。 最后,当前数据显示出协调行动的紧迫性。在这方面,理解这些现象对于保护地球平衡至关重要。

厄尔尼诺对阿根廷的影响:下季度的预测和后果

当前状态和ENSO的过渡 现象厄尔尼诺南方涛动(ENSO)显示出向中性条件的过渡的明确信号。 根据2026年3月2日的报告,该阶段在2026年3月至5月期间巩固的概率为90%。 在拉尼娜影响下的一个时期之后,海洋和大气指标确认了赤道太平洋的持续降温减弱。 海洋和风的行为 海表温度(SST):一月和二月的冷异常减弱。目前,降温仅限于150°W区域,而在南美海岸附近和日期变更线以西观察到较暖的水域。 信风:在150°W和160°E之间略有增强,但比拉尼娜高峰期的强度小得多,这有利于中性情景。 次表层水平:在140°W以西检测到高于正常的温度。这个暖核已开始上升到表面,加速了冷阶段的结束。 技术指标和测量 指标 值/状态 时间参考 尼诺3.4区 -0.6°C 最新每周测量 尼诺1+2区 +0.7°C(正异常) 2026年2月 南方涛动指数(SOI) +12 截至2月28日 厄尔尼诺海洋指数(ONI) -1°C 11月-12月-1月季度 对流活动(云量和降雨)也反映了这一变化:虽然冷阶段模式仍然存在,但它正在退缩,在澳大利亚、印度尼西亚和南美洲附近活动增加。 2026年秋季展望 国家气象局(SMN)的动态和统计模型预测尼诺3.4区将达到+0.2°C的异常值,这是中性阶段的代表性值。 2025年开始的拉尼娜事件的结束可能会缓和该阶段典型的气候极端。 然而,专家强调中性并不意味着没有风险,因此持续监测对于预测区域降水和温度的变化至关重要。

厄尔尼诺现象将在2026年强势回归:可能加剧全球变暖的新威胁

在短暂的气候中立期后,世界气象组织 (OMM)和多个国际监测中心已确认厄尔尼诺现象将在2026年回归。 预测模型表明,这一暖相的ENSO(厄尔尼诺-南方涛动)可能达到相当强的强度,这将引发关于新的全球温度记录的警报。 太平洋的变暖 这一现象的驱动力是海面温度在中东赤道太平洋的异常升高。 这种变暖改变了全球尺度的大气环流模式,削弱了信风,并改变了降水的常规区域。 气象学家警告说,人为变暖(由人类活动引起)和厄尔尼诺释放的海洋热量的结合创造了一种“累积效应”。 这增加了2026年或2027年超过1.5°C的变暖阈值的可能性,相对于《巴黎协定》中设定的工业化前水平。 预计的全球影响 厄尔尼诺的再现并不均匀地影响所有地区,但其后果通常是极端的: 南美洲:预计暴雨和沿海地区的洪水在秘鲁和厄瓜多尔,以及在阿根廷中东部和巴西南部的降水增加。 澳大利亚和东南亚:历史上,这些地区面临严重的干旱和森林火灾风险增加。 非洲:大陆东部地区可能遭受洪水,而南部则面临水资源短缺,影响粮食安全。 极端气候的后果 这一现象的强势回归意味着极端事件的动态发生变化。预计飓风季节会发生变化:在大西洋,由于风切变,活动通常减少,而在太平洋,热带气旋的形成往往更频繁和强烈。 此外,注入大气的额外热量加速了冰川融化,并助长了海洋的热膨胀,提高了海平面。 监测与准备 专家强调,虽然我们无法阻止厄尔尼诺,但改进早期预警系统对于减轻经济和人类损失至关重要。 科学界继续分析气候变化是否导致这些事件更频繁或更严重,将曾经的自然循环转变为对地球气候稳定性的持续威胁。

厄尔尼诺现象回归,威胁全球多个地区的干旱和洪水

据科学家预测,厄尔尼诺现象将在今年夏天重返太平洋。这将带来极端降雨、强烈风暴和干旱的可能性,影响全球各地。 然而,现象的强度仍然在专家中引发不确定性。 厄尔尼诺是什么以及这种现象如何形成 厄尔尼诺是太平洋中部和东部沿赤道的一股暖水流,当信风改变时就会出现。 通常,这些风将较暖的海水保持在太平洋西部,但风模式的变化使得暖水团向东移动,靠近南美洲海岸。 厄尔尼诺现象大约每三到七年出现一次,通常持续九到12个月。 2022年和2023年的厄尔尼诺现象是全球创纪录高温的主要推动因素之一。在此期间,大气吸收了海洋的热量。 2026年的概率和预测 美国国家海洋和大气管理局的气候预测中心在周四的一份声明中指出,“到夏末及以后,厄尔尼诺形成的概率在50%到60%之间。” 该机构警告称,“模型的不确定性仍然很大”。在这个季节做出的预测往往不太准确。 太平洋目前正处于拉尼娜现象的末期。这是一片穿越东太平洋的较冷的水域。 根据美国国家海洋和大气管理局的说法,随着拉尼娜的消退,太平洋进入中性阶段。到夏末,将出现一个缓慢增长的厄尔尼诺现象。 不同地区的预期影响 厄尔尼诺引起的暖水移动可能导致各种极端气候效应。斯克里普斯海洋研究所的气候科学家谢尚平详细介绍了主要影响: 厄尔尼诺现象对各地区的影响: 美国:太平洋沿岸和西南部的强烈冬季风暴、山体滑坡和洪水 印度:重要的季风雨季延迟 澳大利亚和东南亚:干旱和森林火灾 大西洋和加勒比海:夏季和秋季飓风活动减少 在冬季月份,厄尔尼诺可能会将喷流移向北太平洋。 美国国家海洋和大气管理局气候预测中心的厄尔尼诺-南方涛动团队负责人米歇尔·勒赫尔在接受纽约时报采访时解释说,这可能导致美国南部的冬季更湿润。 北部各州将经历更干燥的条件。然而,勒赫尔澄清说,北美的下一个冬季仍然“很遥远”。他们希望在未来几个月中调整这些细节。 谢指出,自一月以来,仪器已经检测到赤道太平洋的变暖趋势。“表面的暖层正在变厚,”他表示。 2025年,整个海洋上层的热含量连续第五年达到创纪录水平。 海洋的热含量是气候变化的重要指标,因为海洋储存了地球90%的多余热量。

2024年第一季度哥伦比亚亚马逊地区的森林砍伐减少了25%

环境部报告称,亚马逊地区的森林砍伐和森林损失呈下降趋势,强调了在保护该国最重要的生态系统方面的进展。 根据环境与可持续发展部提供的官方数据,哥伦比亚亚马逊地区的森林砍伐在2024年第一季度减少了25%。 这一数字在国家政府的保护目标中代表了一个显著的进步,与去年同期相比,亚马逊生物群落关键点的植被层破坏呈下降趋势。 环境部长苏珊娜·穆哈马德指出,这一下降是综合战略的结果,该战略结合了领土控制和与当地社区的保护协议的加强。 历史上记录下最高砍伐和燃烧率的省份,如卡克塔、瓜维亚雷和梅塔,显示出公顷损失的缓和,这表明对环境服务激励计划的积极响应。 哥伦比亚亚马逊地区的森林砍伐率下降 尽管对第一季度的结果持乐观态度,但环境当局仍保持持续监测。已确定气候因素,如厄尔尼诺现象,以及公共秩序变量仍然是全年这些数字稳定的挑战。 政府强调,目标不仅是减少砍伐速度,还要在未来几十年内实现净零森林砍伐率。 关于哥伦比亚亚马逊地区森林砍伐的技术报告还强调了国际合作和可持续项目融资的重要性,这些项目为该地区居民提供了经济替代方案。 向合法和环境友好型经济的过渡被认为是遏制农业边界扩张和广泛畜牧业的最有效工具,这些是森林退化的主要推动力。 最后,环境部呼吁不要放松警惕,提醒人们干旱期通常被用于非法土地占用活动。 卫星监测将继续是早期识别热源和在保护区进行新干预的关键,以确保哥伦比亚亚马逊地区的森林砍伐保持下降趋势。

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...