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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。
加泰罗尼亚加强环境战略应对野猪过剩和非洲猪瘟蔓延
加泰罗尼亚,西班牙,面临着估计在125,000到180,000头之间的野猪数量,这个数字根据季节和繁殖周期而增长。动物的扩张改变了当地生态系统,并增加了健康和道路风险。
政府寻求将这一数量减少一半,以减少对农村和城市边缘地区的影响。为了协调行动,将成立野猪委员会,旨在规划措施并加强捕获策略。
该物种的持续增加也对农作物、生物多样性和自然资源施加压力,这迫使制定全面的管理政策。
加速环境决策的疫情
最近的非洲猪瘟疫情确认了13例野猪病例,所有病例都在距初始疫区6公里的范围内。这种接近性增加了控制和卫生监测的必要性。
专家们正在确定疫情的来源,并将提交一份报告,该报告还将评估人类活动是否可能促进了传播。
这一事件加速了关于野生动物与城市环境共存的讨论,突出了协调环境政策的紧迫性。
非洲猪瘟:是什么以及为何令人担忧
非洲猪瘟是一种高度传染性病毒,影响野猪和家猪,没有治愈方法,也没有广泛使用的疫苗。虽然不会传染给人类,但会造成严重的生产和环境损失。
这种疾病会导致高烧、出血和动物的快速死亡,这迫使对感染个体进行屠宰并实施严格的卫生限制。
它的蔓延影响了生态系统,因为它改变了野生动物的动态,并动员了控制行动,改变了自然平衡。
对健康和环境的影响
虽然对人类没有直接风险,但非洲猪瘟影响食品安全,因为它危及猪肉生产链。
紧急管理措施,如限制移动和加强控制,导致农村地区和自然区域的变化。
感染野猪与城市环境的互动也增加了暴露于其他由野生动物传播的疾病的风险,强化了以可持续和预防性方式管理种群的必要性。
西班牙这个地区计划屠宰6万头野猪以遏制猪瘟
加泰罗尼亚宣布了一项减少野猪数量的计划,以应对在Cerdanyola del Vallès检测到的非洲猪瘟爆发。
农业部长奥斯卡·奥尔德证实,目标是将该地区的野猪数量减少一半。
该地区目前的野猪数量在125,000到180,000只之间,具体取决于季节和繁殖周期。
这意味着至少要捕杀60,000只动物才能达到政府设定的目标。
野猪协调行动小组
奥尔德宣布成立加泰罗尼亚的野猪协调行动小组,这是一个相关组织、政府和猎人商讨如何应对该物种过度繁殖的空间。
该倡议旨在制定具体措施,以协调方式增加捕获量。
目前的平均密度为每平方公里6.3只野猪,估计的繁殖种群为125,000只。森林总局建议将目标最大密度设定为每平方公里4只野猪。
“要实现这一目标,必须将野猪数量减少50%,因为在加泰罗尼亚的某些地区,这一数量已经激增,”奥尔德在议会发言时解释道。
捕捉野猪的经济激励
自2021年以来,加泰罗尼亚政府每年提供一百万欧元的补助金以促进捕捉野猪。该计划包括:
每捕获一只野猪可获得高达20欧元的奖励
动物运输的补助金每只在5到10欧元之间
改善狩猎肉类物流点的补助金
这一措施是由于多种因素。野猪是由野生动物引起的90%事故的主要原因,充当非洲猪瘟等疾病的传播媒介,并对农作物造成重大损害。
非洲猪瘟爆发的情况
在疫情爆发后十二天,非洲猪瘟的13个阳性病例仍然存在,所有病例都位于距离Bellaterra最初两个病例发现地六公里半径内。
“疫情没有出现在任何农场,”奥尔德说。部长指出,20公里监控区内的55个农场的检测结果均为阴性。
内政部长努里亚·帕尔隆详细说明了到目前为止有2,620名来自不同部门的人员参与了控制疫情的工作。
第二阶段已经开始,使用带消音器的火器在20公里半径内加强捕捉野猪。
政府重申对分析非洲猪瘟是否从某个实验室泄漏的专家审计委员会的“全力支持”。
最近的实验室是位于巴塞罗那自治大学校园的IRTA-CReSA动物健康中心。
一组专家将在下周提交关于疫情起源的初步报告。
该文件还将研究CRESA设施附近的施工是否与疫情有关。
在众议院,部长路易斯·普拉纳斯解释说,重新开放出口的谈判仍在继续,并指出控制野生动物过度繁殖是自治区的职责。
欧盟透露,2025年西班牙的森林火灾排放量达到二十多年来的最高水平
最近,欧盟的官方报告显示,西班牙在2025年因森林火灾导致的年度排放量达到了二十多年来的最高水平,并在8月的一周内创下了纪录。该分析由哥白尼大气监测服务(CAMS)支持,展示了火灾对环境的影响,标志着这一年的特点。
根据文件,2025年将成为欧洲森林火灾破坏面积最严重的一年,大陆上有超过一百万公顷受到影响,这是有系统记录以来前所未有的数据。
火灾趋势上升和季节变化
欧盟发布的特别报告基于欧洲森林火灾信息系统(EFFIS)的数据。自2025年初以来,欧盟民事保护机制的37个成员国共记录了超过7,200个火点,被毁的土地面积是2024年的两倍。
最近的最高纪录可以追溯到2017年,当时烧毁了987,000公顷,而过去二十年的年均值为353,000公顷。2025年的火灾规模远远超过了这些历史数据。
此外,火灾季节正在经历显著的变化。以前集中在6月至9月之间,现在也延伸到春季和秋季,在通常的高风险月份之外记录了严重事件。
与2024年的比较及受影响最严重的国家
在2024年,EFFIS记录了8,343起火灾,主要发生在欧盟民事保护机制的国家。西班牙、葡萄牙、希腊、意大利和保加利亚受影响最严重。
报告强调,西班牙和葡萄牙在9月占据了全年烧毁总面积的近四分之一,由于短短一周内发生的大火。欧盟总共记录了334,940公顷被烧毁,而阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、北马其顿、土耳其和乌克兰等国也报告了重大火灾。
对大气排放的影响
2025年大量火灾对大气排放产生了重大影响。哥白尼服务指出,火灾导致了欧盟和英国在过去二十年中记录的年度碳排放总量最高,释放了约13兆吨碳。
在西班牙,不利的气象条件——持续的热浪和极端干旱——直接影响了火灾的增加及其后果。这些情况使得西班牙在短短八月的七天内打破了其过去23年的年度排放历史记录。
机构挑战和国际合作
火灾面积的增加和排放的上升突显了欧洲和全球灭火服务面临的挑战。报告警告称,火灾季节显示出延长和变得不那么可预测的趋势,这迫使人们重新审视预防和响应策略。
此前的欧洲平均值为每年烧毁353,000公顷,而2025年记录的数据远远超过了这一数字。仅在2017年达到了类似的数值,但未超过一百万公顷的被毁面积。自2006年开始有系统记录以来,上升趋势显得巩固和持续。
欧盟当局强调,提出的挑战不仅影响到即时响应,还影响到环境管理和风险预防,其影响波及大气和生态系统的健康。
欧盟的报告确认,森林火灾已成为欧洲大陆的最大关注问题。西班牙以创纪录的排放量和被毁面积反映了这一现象的严重性,要求加强国际合作,并调整预防策略以应对越来越长和不可预测的季节。
西班牙在加泰罗尼亚的一个自然公园评估重新引入欧亚猞猁,距其灭绝已近一个世纪
La posibilidad de que un gran felino vuelva a los montes catalanes ha reactivado un debate ambiental que llevaba décadas latente. El último ejemplar...
西班牙的马尔梅诺尔在2016年生态崩溃后,其海草床显示出恢复的迹象
El 西班牙海洋研究所 (IEO-CSIC) 确认,即使在2016年记录的生态崩溃之后,Mar Menor 的 Cymodocea nodosa 草甸仍保留着显著的恢复能力。
GRASSREC 项目的进展表明,幸存的植物不仅开花,而且还产生可行的种子,这为新的恢复策略打开了大门,并为这一欧洲独特的潟湖的恢复提供了希望。
试点测试和初步结果
通过种子和成年植物的移植进行的测试表明,该物种能够重新殖民领土。然而,由于潟湖中积累的养分促进了入侵藻类 Caulerpa prolifera 的高生物量,其扩展受到限制。
科研团队分析了种子的丰度和可行性,识别了捐赠区域,并开发了打破休眠和长期保存种子的技术。这些进展将使得计划大规模恢复成为可能,适应不同季节和最有利的环境。
生态恢复创新
最有前途的策略包括:
天然纸浆制成的可生物降解的播种单元,可从船上直接播种。
Mar Menor 的实验中尺度生态系统,便于快速、广泛和低成本的干预。
与 BELICH 项目合作,在深水区进行的成年植物试点移植。
新的监测站,将评估冬季后植物材料的适应情况。
这些试点经验帮助识别了植物材料的最佳来源和最有潜力成功的发展阶段。
草甘膦和其他污染物的影响
科研团队还评估了 2023 年检测到的草甘膦对幼苗、发芽种子和幼年植物的影响。目的是确定这种污染物是否干扰草甸的恢复。
研究人员警告说,尽管自然再生过程在高度改变的生态系统中仍然活跃,但伴随科学知识将是 Mar...
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...



