国家科学技术研究委员会

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全球报告:气候变化和海平面上升危机中的海洋

海洋的现状是危急的,根据迄今为止最广泛的科学分析,其中来自86个国家的550名专家评估了海洋,这对我们星球的存在至关重要。 这份报告揭示了海洋生态系统的威胁已经成为一个可触摸的现实,直接影响到气候、经济和数十亿人的粮食安全。 海洋处于关键点:气候变化和环境压力 海洋的未来将取决于我们在未来几年采取的行动。如果没有协调和果断的回应,海洋可能会面临不可逆转的损害,影响地球上的生命和未来的世代。 详尽的评估显示,气候变化、污染和过度开发正在迅速改变海洋。作为吸收热量和二氧化碳的气候调节器,海洋正承受着前所未有的压力。 如果没有其调节功能,极端气象现象如干旱和洪水将更加严重。专家指出,海洋履行这一角色的能力不是无限的,因为环境压力正在改变基本的气候过程。 一个令人担忧的数据是海平面的上升,其上升速度从2015年前的每年1.9毫米增加到2023年的每年4.3毫米,这归因于极地冰融和水的热膨胀。 此外,海洋变暖正在加速:自1955年以来的16%的变暖发生在2018年之后,这凸显了气候危机的紧迫性。 海洋生态系统正在经历剧烈的变化。对热和酸化极为脆弱的珊瑚礁正以惊人的速度消失。自1970年代以来,加勒比地区80%的珊瑚礁已经消失,而1.5摄氏度的温度上升可能会摧毁多达90%的全球珊瑚礁。 红树林和海草也在改变其分布,影响着千年的食物链。塑料废物和微塑料等化学品的污染仍在增加,每年有5200万吨塑料废物进入海洋,对海洋生物多样性造成严重影响。 经济活动也面临风险。海洋提供了全球消费的20%的动物蛋白,是数百万人的生计。然而,渔业的过度开发仍然令人担忧,2021年有37%的渔业被过度开发。 这份详尽的报告得出结论,尽管海洋具有显著的恢复能力,但它并不是无穷无尽的。威胁的总和对海洋生态系统构成了重大风险,将它们推向难以逆转的临界点。 未来十年将是关键,今天的决定将决定全球的气候和经济未来。减少排放、保护生态系统和以可持续的方式管理海洋资源对于确保可居住的未来至关重要。

马拉加的有机农业发现:增强作物抗旱性的细菌

一项由马拉加大学微生物学系和‘La Mayora’亚热带和地中海园艺研究所(IHSM)进行的研究表明,有机农业可以增强作物对干旱的自然抵抗力。 经过数十年的无化学品管理,土壤中富集了有益的微生物群落,特别是芽孢杆菌属的细菌,它们对植物起到“保护屏障”的作用。 研究结果发表在自然集团的期刊npj Biofilms and microbiomes上,显示有机土壤中这些细菌的丰度更高,能够在极端条件下生存,并在水分胁迫下改善植物的生理状态。 农业系统比较 该研究分析了阿萨尔基亚(马拉加)的两个鳄梨种植区: 有机种植:无化学品,使用有机物质,超过20年的可持续管理。 常规种植:使用化肥和密集型实践。 根际的比较揭示了在物理化学性质和微生物组成上的关键差异。在实验室中,研究人员证实,从芽孢杆菌属分离出的细菌在干旱条件下改善了植物的生长。 有机农业的益处 减少化学品:减少合成肥料的使用。 天然生物接种剂:以有益微生物为基础的产品,增强土壤。 ...

到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗

根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。 这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。 影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。 能源和排放 报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。 此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。 超越碳:多重足迹 研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着: 水足迹:冷却和发电。 土地足迹:基础设施和供应链。 一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。 训练与推理 直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。 数据令人震惊: 与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。 生成合成图像消耗的能量是1,400倍。 创建短视频可能需要200,000倍的能量。 利益和成本的不平等 报告还指出分配不均: 只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。 美国和中国集中了90%的已安装容量。 ...

香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电

研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。 这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。 受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。 主要功能 被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。 雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。 建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。 智能城市中的应用 从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电: 环境监测:空气质量、湿度和温度。 建筑结构控制。 智能能源管理。 在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。 相对于传统技术的优势 简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。 可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。 ...

CONICET与私营部门共同开发的可持续替代方案:他们的木薯可生物降解袋是怎样的

CONICET在可持续发展方面取得了关键进展:利用木薯淀粉制造可生物降解袋。 该项目在米西奥内斯进行,通过与Plastimi SRL公司的协议开展。 目标是用本地生产的材料替代传统塑料。 进口塑料的区域替代方案 可生物降解袋项目由米西奥内斯材料研究所(IMAM, CONICET-UNAM)的研究人员Cristina Area和Pamela Cuenca领导。 该开发代表了一个显著的科学进步,因为目前阿根廷没有生产这种材料。 到目前为止,Plastimi SRL必须从欧洲进口一种由玉米淀粉制成的树脂,以满足对可生物降解袋和产品的需求。 通过这个项目,CONICET和米西奥内斯公司希望用区域的原材料生产袋子和柔性薄膜。 该计划涉及保护与包装小组(GPE)和纤维素与纸张计划(PROCYP)。 目标是开发一种高效的技术来生产颗粒,这些小颗粒是塑料工业的原材料。 利用林业废料的循环经济 该项目通过使用从木质纤维素工业废料中获得的添加剂,采用循环经济的方法。这些材料包括: 微纤维素和纳米纤维素 松香衍生物(松树树脂) 区域林业副产品 这些添加剂改善了材料的性能,并有助于减轻林业本身的环境影响。 木薯被选为原材料是因为它对米西奥内斯经济的重要性。 “我们希望在本省的原材料上增加附加值,以实现区域发展,”Cuenca表示。 这种类型的商业材料,用于可生物降解袋,通常在其他国家用马铃薯或玉米淀粉制造,但CONICET选择了木薯。 CONICET与私营部门之间的投资和技术转让用于可生物降解袋 CONICET与Plastimi的协议于2025年5月签署,由东北技术联络办公室(OVT)管理。 两家机构之间的联系大约在十年前开始。 2021年,一个应用科学技术研究项目(PICTA)使得购买一台专门用于加工生物塑料的试点挤出造粒机成为可能。 设备安装在位于波萨达斯工业园区的Plastimi工厂。 该机器的生产能力为每小时五至三十五公斤。 这使得研究团队能够在工业试点规模上工作,跳过实验室规模的步骤。 “从我们的公司来看,我们强调CONICET和米西奥内斯国立大学在这一发展中的宝贵贡献,”Plastimi SRL的所有者Nicolás Guelman表示。 他强调:“这项工作是科学创新应用于构建可持续未来的一个重要例子。” 值得注意的是,开发不仅限于可生物降解袋等包装。 该团队还在研究用于农业投入品的材料,如用于番茄和医用大麻种植的覆盖膜(mulching films)。 这些产品目前在阿根廷也没有生产。 该计划减少了进口成本和由石油衍生塑料产生的环境影响,同时增加了本地原材料的价值。

CONICET的直播回归,现在展示楚布特群岛上马格达莱纳企鹅的私密生活

在CONICET首次海底直播取得巨大成功后,现在这个国家科学机构带来了一个新的提案:24小时直播在丘布特的麦哲伦企鹅。 这个项目在蓝色巴塔哥尼亚省立公园进行,可以实时观察这些鸟类在丘布特无人岛上的繁殖。 CONICET的新项目是在两次海底探险直播之后推出的。 此外,还进行了来自巴塔哥尼亚古生物探险的直播,甚至在直播中展示了一个恐龙蛋的发现。 现在,这个新的提案旨在将阿根廷科学带给公众,展示麦哲伦企鹅的生活。 捕捉企鹅野生生活的太阳能摄像头 该项目由CONICET研究员Flavio Quintana开发,他在三个无人岛上安装了战略摄像头:Tova, Tovita和Gran Robredo小岛。 为了进行直播,系统完全依靠太阳能电池板、电池和天线运作。 这很关键,因为它们能抵御巴塔哥尼亚海洋环境的极端条件。 “我们需要监测和观察在难以进入的地点筑巢的敏感海鸟群落,避免在繁殖季节频繁进入”,蓝色巴塔哥尼亚公园物种团队协调员Ignacio Gutiérrez解释道。 自给自足的站点允许跟踪特定的巢穴、群体甚至个体,而不受干扰。 因此,麦哲伦企鹅的直播提供了传统方法无法实现的细节水平。 经过三年的调整,团队获得了更清晰的图像、能抵御盐雾的镜头以及在恶劣天气下更高的可靠性。 https://www.youtube.com/watch?v=0Ox2Ka_T9BY 在麦哲伦企鹅直播中可以观察到什么 摄像头记录了数千对繁殖配偶在一个关键时刻:11月底到12月初是孵化高峰期。 观众可以实时看到: 孵蛋和成年企鹅之间的换班 刚出生的雏鸟被喂食 成年企鹅到海里寻找食物的旅程 突如其来的风暴和潜伏的捕食者 解释为什么一些巢穴繁荣而其他巢穴不繁荣的因素 今年,该项目加入了explore.org,这是全球最大的野生动物摄像头平台。 根据该组织的说法,“这些摄像头也支持当地的保护研究”。 这些摄像头很关键,因为“它们允许科学家以远程和非侵入性的方式研究行为和繁殖成功”。 任何人都可以通过YouTube免费访问企鹅直播,并参与评论和观察。 阿根廷科学和实时保护 除了麦哲伦企鹅,摄像头还监控居住在这些受保护岛屿上的南方巨鹱和帝企鹅鸬鹚。 这些图像提供了获取关键科学数据的机会:喂食频率、旅行持续时间、产卵和孵化日期。 这些鸟类的繁殖情况作为海洋状况的指标:如果鱼类减少或风暴增加,殖民地会立即反映出来。 该项目展示了太阳能技术和实时直播如何能够革新偏远地区的物种研究和保护,将科学带给普通公众。

阿根廷的一项科学研究重写了蜣螂的进化历史

一项由CONICET和阿根廷自然科学博物馆“Bernardino Rivadavia”(MACNBR)的专家领导的科学研究重新定义了对蜣螂(蜣螂亚科)的进化认知。 这项发表在Palaeontology杂志上的研究表明,一些物种在数千万年前就开始以腐肉为食,这比之前认为的时间要早得多,这解释了它们的进化成功及其在当前生态系统中的关键角色。 从食粪到食腐:早期的转变 迄今为止,最被接受的假设认为向食腐的过渡发生在晚更新世巨型动物灭绝(约12.9万年前)之后,当时大型草食动物的粪便供应减少。 新的研究推翻了这一观点。根据研究员Liliana F. Cantil,该研究的第一作者,在阿根廷、智利、乌拉圭和厄瓜多尔发现的化石证据显示,一些物种在3700多万年前(中晚始新世)就已经开始食用尸体。 “这一新假设极大地改变了对甲虫进化历史的认知,将食腐的起源定位在一个大型草食动物丰富的环境中,”Cantil解释道。 草原和资源竞争 大约4500万年前巴塔哥尼亚草原的出现促进了大型草食动物的扩张,随之而来的是食粪甲虫的扩张。利用粪便的物种的丰富导致了激烈的资源竞争,这引发了生态位的转移。 在这种背景下,一些物种开始使用腐肉代替粪便,标志着食腐作为适应策略的开始。 化石证据:育球 研究小组分析了超过5000个Coprinisphaera,即在阿根廷(图库曼、拉潘帕、布宜诺斯艾利斯、丘布特、圣克鲁斯)以及乌拉圭、智利和厄瓜多尔的不同地层中发现的蜣螂亚科甲虫的化石育球。 育球是包含一个被土壤壁保护的卵的球形食物结构(粪便或腐肉)。孵化后,幼虫会消耗成虫留下的食物。 该研究通过与现存甲虫的行为比较,区分了由食粪生产者和食腐生产者构建的育球。 新的归属和进化谱系 化石育球Coprinisphaera tonnii和Coprinisphaera akatanka被归属于食腐甲虫。 C. tonnii的生产者可能与现存的Coprophanaeus属有关。 C. akatanka的生产者与Canthon属的食腐物种有关。 在萨尔米恩托地层(丘布特)发现的C. tonnii标本代表了食腐的最古老证据,距今3770万年。 进化和生态影响 这项研究为蜣螂亚科的进化研究做出了关键贡献,重新定义了食腐作为一种早期适应创新的起源。 “蜣螂亚科甲虫包括超过六千种,目前在生态系统中扮演着重要角色,作为环境工程师回收养分并疏松土壤。它们的进化灵活性解释了它们为何仍然成功,”Cantil强调。 合作研究 该研究还包括M. Victoria Sánchez、Jorge F. Genise、Eduardo S. Bellosi、José H. Laza、Mirta G. González和Laura C. Sarzetti,他们都是MACNBR-CONICET的遗迹学分部成员。 这一发现重写了蜣螂的进化历史,表明食腐的出现远早于之前的认知。这一范式的改变不仅为昆虫进化提供了新的视角,还强调了化石作为理解数百万年生态系统动态的工具的重要性。

Conicet在阿根廷海的新探险:如何以及何时观看直播

一个由 布宜诺斯艾利斯大学精确与自然科学学院 和 国家科学技术研究委员会(Conicet) 的研究人员组成的团队将参与 Falkor (too) 号船在 阿根廷海 的第三次也是最后一次远征。 此次航行将于 2025年12月14日 从布宜诺斯艾利斯港开始,并于 2026年1月10日 在 马德林港 结束,历时一个月的深海科学探索。 “极端生命”计划的目标 此次远征将集中分析 马尔维纳斯盆地 和 萨拉多盆地,在那里已经检测到 冷渗漏,此外还有科罗拉多-罗森盆地中未被探索的区域。 由生物学家 玛丽亚·艾米莉亚·布拉沃 领导的团队将由 25名专家 组成,涉及海洋化学、生态学、底栖无脊椎动物分类学、物理海洋学、地质学和海洋地球物理学。他们的任务是研究从大陆架深处涌出的...

CONICET研究员因创造植物耐热浪的方法而获奖

La investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB), Gabriela Pagnussat, fue galardonada con el Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en...

马拉加的有机农业发现:增强作物抗旱性的细菌

一项由马拉加大学微生物学系和‘La Mayora’亚热带和地中海园艺研究所(IHSM)进行的研究表明,有机农业可以增强作物对干旱的自然抵抗力。 经过数十年的无化学品管理,土壤中富集了有益的微生物群落,特别是芽孢杆菌属的细菌,它们对植物起到“保护屏障”的作用。 研究结果发表在自然集团的期刊npj Biofilms and microbiomes上,显示有机土壤中这些细菌的丰度更高,能够在极端条件下生存,并在水分胁迫下改善植物的生理状态。 农业系统比较 该研究分析了阿萨尔基亚(马拉加)的两个鳄梨种植区: 有机种植:无化学品,使用有机物质,超过20年的可持续管理。 常规种植:使用化肥和密集型实践。 根际的比较揭示了在物理化学性质和微生物组成上的关键差异。在实验室中,研究人员证实,从芽孢杆菌属分离出的细菌在干旱条件下改善了植物的生长。 有机农业的益处 减少化学品:减少合成肥料的使用。 天然生物接种剂:以有益微生物为基础的产品,增强土壤。 ...

到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗

根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。 这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。 影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。 能源和排放 报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。 此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。 超越碳:多重足迹 研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着: 水足迹:冷却和发电。 土地足迹:基础设施和供应链。 一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。 训练与推理 直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。 数据令人震惊: 与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。 生成合成图像消耗的能量是1,400倍。 创建短视频可能需要200,000倍的能量。 利益和成本的不平等 报告还指出分配不均: 只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。 美国和中国集中了90%的已安装容量。 ...

香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电

研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。 这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。 受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。 主要功能 被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。 雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。 建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。 智能城市中的应用 从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电: 环境监测:空气质量、湿度和温度。 建筑结构控制。 智能能源管理。 在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。 相对于传统技术的优势 简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。 可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。 ...

基拉韦厄火山打破活动记录,有助于深入了解地质过程

位于夏威夷群岛的基拉韦厄火山,在其当前周期开始以来,已经记录了48次喷发,达到了新的喷发活动记录。该现象发生在火山顶峰的哈雷玛乌玛乌火山口,引起了科学界对其异常行为的兴趣。 与其他持续喷发不同,基拉韦厄火山呈现出间歇性动态。在某些时期喷出大量熔岩,随后进入平静阶段,这可能持续几小时到几周。 此外,这种重复模式使其超过了1980年代著名的普乌奥奥喷发期间记录的47次喷发的历史记录,这一事件曾作为几十年的参考。 具有特殊特征的地质现象 第48次喷发于6月1日开始,被记录为打破历史记录的事件。在这一阶段,熔岩喷泉的高度接近200米,高于哈雷玛乌玛乌火山口。 然而,专家指出,一些先前的脉冲更加壮观。夏威夷火山观测站的记录显示,在第43次喷发期间,熔岩升高到约540米,这是基拉韦厄现代喷发中前所未有的高度。 另一方面,达到这一记录的速度也引人注目。虽然普乌奥奥花了大约三年半的时间完成了47次喷发,但当前的活动在仅一年半的时间内就超过了这个数字。 理解地球动态的自然实验室 火山的长期活动提供了一个独特的机会来研究地球内部的过程。每次喷发都提供了有关岩浆运动、气体压力和控制喷发的机制的宝贵信息。 同时,收集的数据有助于完善监测和预警系统,这对于减少靠近活火山区域的社区的风险至关重要。 与此同时,研究人员继续观察现象的演变,以确定这种喷发序列可能会持续多长时间,以及其未来的行为。 基拉韦厄火山打破活动记录,并加深对地质过程的理解。 基拉韦厄:世界上最活跃的火山之一 基拉韦厄是夏威夷火山国家公园的一部分,被认为是地球上最活跃的火山之一。它位于夏威夷大岛,是群岛持续形成的关键元素。 几个世纪以来,其喷发塑造了景观,创造了新的土地,并产生了随后被适应极端条件的植物和动物物种殖民的栖息地。 此外,火山对夏威夷社区具有深刻的文化重要性,他们历史上将其与与自然和地质力量相关的传统和祖先知识联系在一起。 火山生态系统的生态价值 虽然喷发可能立即对环境造成改变,但它们在长期生态过程中也起着重要作用。凝固的熔岩产生新的基质,随着时间的推移,转变为肥沃的土壤。 随后,微生物、地衣和先锋植物开始在这些空间中殖民,形成全新的生态系统。这一过程促进了生物多样性,并有助于景观的自然更新。 因此,基拉韦厄当前的喷发周期不仅是一个非凡的地质事件,也是一个理解火山活动如何参与自然环境的构建和再生的机会。