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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。

在加利福尼亚,世界最高树木Hyperion的秘密位置受到保护以防止环境破坏

Hyperion,世界上最高的树,位于加利福尼亚北部红木国家和州立公园的一个隐秘角落。根据2019年的最新测量,其高度达到116.07米,令人印象深刻,但其位置被保密以保护周围的自然环境。 保护世界上最高的树 为了保护Hyperion,当局已关闭其区域的公众访问,从而避免因游客涌入而对没有官方小径的区域造成损害。临时小径影响了这棵巨树的根系,其水平延伸20到27米,并损害了脆弱的森林土壤。 这棵树属于Sequoia sempervirens物种,其发现历史可以追溯到2006年,当时由Chris Atkins和Michael Taylor发现。从那时起,其保护工作一直是优先事项,以避免19和20世纪红杉大规模砍伐的悲惨过去重演。 国家公园管理局警告进入保护区的法律后果,因为这些区域包含需要最少人为干预的自然资源。处罚可能包括罚款甚至监禁。 社交媒体加剧了这一问题,正如乔治亚理工学院2024年的一项研究所显示的那样,曝光率高的公园游客增加了16%到22%。拍摄照片的愿望可能对生态系统造成不可逆转的损害。 目前,仅剩下5%的红杉古森林,这使得Hyperion成为一个活生生的瑰宝,也是保护重要性的提醒。 对于希望以尊重方式探索红杉森林的人们,有超过100英里的官方小径提供壮观的景色而不干扰自然栖息地。成功保护的例子包括泰坦林中的步道,它保护了森林土壤,同时仍然让游客惊叹不已。 保护这些生态系统的关键很简单:留在小径上,避免分享敏感位置,并遵守公园规定。这样,这些自然奇观才能继续存在,为后代所享。

基多动物园:基多动物园转变为厄瓜多尔首个野生动物避难公园

传统的基多动物园开启了一个新阶段,成为全国首个野生动物庇护公园,名为Wiwa Quito。这一机构变革旨在扩大救援中心的影响力,整合保护、教育和沉浸式体验。 “如果社会和问题在变化,那么致力于做好事的组织也必须进化”,Wiwa Quito的主任马丁·布斯塔曼特在正式发布会上表示。 文化意义 名称Wiwa在基丘亚语中意为“动物”,向安第斯的宇宙观致敬,该观念认为人类、动物、植物、山脉和水之间是相互依存的。 这种方法激发了一种共存和尊重自然的模式。 向Wiwa Quito演变的四个支柱 从动物园到庇护公园 现实:为三只眼镜熊(包括Sisa)提供超过3,000平方米的栖息地。 未来:为濒危安第斯动物提供新的栖息地,扩大猫科动物围栏,并加强兽医医院。 从传递到体验式学习 现实:夜行动物之家、如蝴蝶园的巡回展览,以及Wawas,自然成长计划。 未来:创建一个文化和家庭娱乐空间。 从保护到保护与共存 现实:如“让uilli-uillis回来”(安第斯有袋蛙)的项目,社区共存协议和生态监测。 未来:以人类与动物联系为中心的教育内容。 从有限的公园到无限的公园 现实:在安第斯Chocó的200公顷保护区,河流和溪流的社区科学项目,以及“我们走向自然”等城市体验。 未来:在全国范围内扩大Wiwa的影响。 Sisa和她的新栖息地 项目“Sisa的栖息地”象征着Wiwa Quito的开始。超过一千人和机构参与了一个3,000平方米的空间建设,内有本地植被、攀爬结构、休息区和水域。Sisa和另外两只在2024年获救的小熊在这里共同生活。 厄瓜多尔动物基金会 负责Wiwa Quito的厄瓜多尔动物基金会是一个致力于野生动物救援和保护的非营利组织。自1997年以来,该基金会管理着Guayllabamba的空间,每年照顾超过1,000只动物,接待近200,000名访客。 通过Wiwa Quito,厄瓜多尔推出了一个整合科学、文化和社区的先锋庇护公园模式。 该项目旨在巩固其作为区域保护和环境教育的标杆,证明机构演变可能是应对气候变化、生物多样性丧失和人类与自然关系挑战的关键。

肯尼亚的隐蔽摄像机捕捉到山地大羚羊:濒临灭绝物种的希望

陷阱相机记录到山地斑羚(Tragelaphus eurycerus)出现在肯尼亚的马赛毛森林,该地曾被认为该物种已经灭绝。这一发现打破了之前的科学估计,并为拯救该物种免于完全消失带来了新的希望。 到目前为止,人们认为唯一幸存的种群仅居住在约200公里外的阿伯德尔。在没有法律保护的马赛毛地区的出现,强化了扩大保护措施的必要性。 斑羚的特征 山地斑羚是非洲最大的森林羚羊,具有红棕色的皮毛、白色垂直条纹和长螺旋形的角。根据英国和爱尔兰动物园和水族馆协会(Biaza),由于其极度稀有和羞怯,监测工作变得困难。 年轻的斑羚容易受到蟒蛇、豹子、鬣狗和狮子等捕食者的攻击,尽管主要威胁来自无差别捕猎和商业伐木。 人类威胁 低地斑羚仍然是中非地区陷阱和狩猎旅游的受害者。 不断增长的需求已经导致整个种群的灭绝。“它们是中非狩猎旅游的主要目标”,非洲野生动物基金会解释道。 发现的重要性 对于Tommaso Sandri,切斯特动物园的保护主义者和山地斑羚项目(MBP)的成员来说,在马赛毛获得证据是“一条非常重要的消息”。关键的区别在于,这片森林不是国家公园,这可能推动新的保护措施。 MBP的护林员估计阿伯德尔地区剩下不到40只斑羚。在马赛毛的出现表明该地区可能还有更多隐藏的个体。 保护主义者的证言 Oscar Dyer,MBP的运营总监:“再次在这里看到斑羚令人难以置信的激动,这加强了我们保护这片森林并寻找更多该物种迹象的决心”。 图像显示了一只在2018年已被识别的成年雄性,这表明该动物多年来一直隐藏着。 全球保护 目前,动物园和私人保护区在全球范围内饲养着约900只斑羚。科学家们一致认为需要: 将个体重新引入自然栖息地。 严格保护剩余的野生种群。 通过协调的转移来保护遗传多样性。 最近,四只在欧洲出生的雄性被转移到肯尼亚的一个保护区,以加强当地种群。 山地斑羚在马赛毛的重新出现是非洲保护的一个里程碑。这一发现表明该物种尚未消失,国际合作对于确保其生存至关重要。正如Dyer所指出的:“山地斑羚并未消失,但需要我们共同努力”。

巴拿马保护其超过54%的海洋领土,成为全球海洋保护的领导者

巴拿马已成为世界上第二个海洋保护区比例最高的国家,其海洋面积超过54%受到保护。这一成就使运河国家在全球排名中仅次于帕劳,远远超过了2030年达到30%的国际目标,该目标在保护议程中由联合国制定。 拥有两片海域的巴拿马已巩固了一种整合保护、经济发展和国际领导力的管理模式。 近期举措和成就 环境部指出,海洋保护已实现: 减少污染在河流、海岸和海洋中。 通过国家公园、生物保护区和野生动物保护区巩固保护区管理。 加强对战略生态系统的保护,如海龟筑巢海滩、红树林、珊瑚礁和海草床。 自2022年以来,新增了如萨博加海洋野生动物保护区和科伊瓦山脉的扩展,这些成就得到了国际组织如蓝色任务的认可。 国际领导力 巴拿马在全球海洋议程中扮演了重要角色: 推动高雄心海洋静音联盟。 加强东热带太平洋海洋走廊。 批准了公海生物多样性协议,证明保护与经济发展可以互补前进。 “海洋不是巴拿马的界限,而是其最大的机会”,环境部在世界海洋日总结道。 海洋保护区(AMP)的益处 AMP对海洋的可持续性至关重要,并提供多重益处: 生物多样性保护:保护珊瑚礁、红树林和产卵区等关键栖息地。 气候韧性:健康的海洋吸收碳并调节全球气候。 渔业的“溢出效应”:通过限制关键区域的捕捞,鱼类种群增加并迁移到未保护区域,长期有利于渔业。 旅游和科学:促进可持续旅游,并提供研究和环境教育的空间。 国际背景 在全球范围内,不到8%的海洋拥有真正的生物多样性保护措施。趋势表明加速保护区覆盖,巴拿马作为超越国际目标的典范。 巴拿马超过54%的海洋领土保护加强了该国对生物多样性保护和气候变化缓解的承诺。 巴拿马巩固为一个蓝色国家,海洋被视为战略性经济、安全和区域环境连接的机会,而非界限。

胡胡伊云加斯新绿色走廊推进:丛林中心的活跃旅游和保护

La Jujuy旅游秘书处实施了一项行动计划,以巩固胡胡伊云加斯绿色走廊,该线路整合了La Reina省立公园和San Juan de Dios, Santa Clara, El Fuerte, Villamonte, Palma Sola y El Piquete等地。 该倡议旨在加强活跃和自然旅游,利用这片山地丛林和亚热带森林生态区的优越条件。 圣弗朗西斯科河是主要的景点和景观连接点之一,伴随着省级和市级的保护区,包括公共和私人区域。 计划阶段 该项目包括多个阶段: 参与性研讨会与当地利益相关者。 领土调查,包括小径、观景台和旅游活动。 加强旅游服务提供者。 走廊的沟通和定位策略。 首批研讨会在El Fuerte, Villamonte y Palma...

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...