狩猎

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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。

拉潘帕将偷猎罚款转化为社区贡献,司法创新模式

在拉潘帕省第四司法区,检察官尼古拉斯·罗霍和辩护律师索莱达·特里姆博利向社会项目INAUN和维多利卡航空俱乐部捐赠了物资。资金来自于通过“机会原则”解决的非法狩猎案件,该原则允许将赔偿金导向当地机构。 INAUN获得了一台50英寸的电视用于娱乐活动,而航空俱乐部则获得了跑道维护和高流量油漆的材料。该倡议旨在将处罚转化为对社区的具体利益。 措施的背景 在四月,三名来自布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦的非法狩猎者与司法部门达成协议,支付一百万比索作为对JIN 21造成损害的赔偿。 据检察官罗霍称,目标是让赔偿“不停留在抽象层面”,而是转化为实质性的贡献。 打击非法狩猎的原因 该省认为这场斗争对于以下方面至关重要: 保护野生动物:防止本土物种数量下降和不可逆转的损害。 公共安全:制止在私人土地上非法使用武器,并防止相关犯罪如偷窃牲畜。 经济和旅游:保护自然资源,这些资源支撑着像卢罗公园这样的生态旅游地区。 控制策略 拉潘帕省实施的行动结合了: 使用热成像无人机进行空中监视。 在维多利卡和阿查将军等战略农村地区进行巡逻。 严厉的罚款和禁令以阻止再犯。 处罚的目标 罚款,可能超过200万比索,旨在: 威慑效果:消除非法狩猎的经济动机。 保护生物多样性:防止对本土物种的无差别屠杀。 禁令:暂时或永久禁止狩猎活动。 控制相关风险:减少非法犬群转移和疾病传播。 法律框架 违法行为根据《野生动物保护省法》(第1194号法)进行处罚,通过“日罚制”计算,罚款金额根据燃料价格计算。筹集的资金用于公益机构,强化了司法与社区之间的联系。 将非法狩猎罚款用于当地机构的模式代表了拉潘帕司法的创新进步。不仅打击了威胁生物多样性的犯罪,还为社会带来了具体的贡献,增强了环境意识和社区责任感。

有争议的决议:恩特雷里奥斯允许商业捕猎10万只水獭,引发环境争议升级

El Gobierno de Entre Ríos oficializó mediante la Resolución 152/26 la autorización para la caza comercial de hasta 100 mil ejemplares de coipo o...

萨尔塔开放小型运动狩猎季节,允许猎捕鸽子、鹧鸪和野兔至8月16日

萨尔塔环境与可持续发展秘书处正式启动了2026年小型运动狩猎季,该活动可在5月1日至8月16日期间进行,需遵循一系列特定条件和限制。 该决议允许捕捉被认为数量充足或与生产冲突相关的物种,其中包括鸽子、鹧鸪和欧洲野兔。在最后一种情况下,没有设定捕捉限制,而其他物种则为每位猎人设定了每日配额。 此外,法规明确划定了允许的区域。活动只能在私人农村地区进行,这些地区用于农业活动或位于退化土壤上。 包括的部门有里瓦达维亚、安塔、梅坦、弗龙特拉罗萨里奥、奇科阿纳、拉维尼亚、瓜奇帕斯、奥兰和圣马丁,这些地区历史上在野生动物保护和农业生产之间存在紧张关系。 运动实践的限制和控制 法规规定狩猎只能在周五、周六、周日和节假日进行,时间为早上6点到晚上8点。此外,参与者必须持有有效许可证和农村业主的明确授权。 同时,必须向警方提交经过认证的路线图。由于禽流感警报,省级当局还要求遵守现行卫生协议。 此外,禁止被认为危险或不符合体育精神的做法。其中包括使用陷阱、有毒物质和从移动车辆上射击。 法规还重申了全省全面禁止大型狩猎,以及在自然保护区、城市区域或靠近公路和人口中心的地区内进行狩猎活动的不可行性。 允许小型运动狩猎的缺点 尽管省政府表示该措施旨在平衡保护和生产,但环境专家警告说,小型运动狩猎可能带来负面后果。 主要的风险之一是扰乱当地生态链。即使是被认为数量充足的物种也在种子传播、昆虫控制和农村及野生生态系统平衡中发挥重要作用。 此外,持续的狩猎压力可能导致野生动物迁移、种群减少以及某些物种繁殖习性改变。这在生态系统已经面临环境退化和栖息地丧失的地区尤为敏感。 另一方面,环保人士指出,在广阔的农村地区,控制措施往往不够充分。因此,人们担心可能的过度捕捉、非法捕猎受保护物种以及对其他生物多样性形式的间接影响。 他们还警告说,与野生动物相关的娱乐活动的正常化可能会削弱基于可持续旅游和野生动物观赏的保护策略。 农村生产与环境保护之间的辩论 萨尔塔当局认为,法规旨在规范活动并减少某些物种对农业作物的损害。此外,他们强调,许可和限制旨在避免对生态系统的严重影响。 然而,环保组织和学术界认为,解决方案应集中在非致命管理方法和与野生动物共存的综合策略。 提到的替代方案包括人口控制系统、通过物理屏障保护作物以及能够恢复生态平衡的自然栖息地恢复。 随着萨尔塔小型狩猎季节的推进,辩论在优先考虑领土生产管理的人与推动更严格保护模式以保护省级生物多样性的人之间继续进行。

支持保护:Pergamino 禁止体育狩猎以保护野生动物并加强农村安全

自2026年5月1日起,根据布宜诺斯艾利斯省动植物管理局的规定,佩尔加米诺地区禁止体育狩猎。该措施旨在保护生物多样性,确保生态系统的平衡,并加强农村地区的安全。 行政规定DISPO-2026-71, 第1条规定,在佩尔加米诺以及其他地区如General Alvear、Villarino、Lezama和General Las Heras,禁止小型体育狩猎直到8月2日。 法律和环境基础 该法规依托于省法第10.081号,禁止: 大规模捕捉鸟类和野生动物的方法。 步行或骑马狩猎队的组成。 使用弹弓、网、陷阱、有毒物质和未经授权的武器。 使用格雷伊猎犬猎兔。 这些限制旨在防止不分青红皂白的掠夺,并促进自然资源的可持续管理。 控制和农村安全 佩尔加米诺安全秘书处宣布将加强农村道路和城市周边地区的控制。此外,还为市民开通了举报热线: 电话:2477-497101 WhatsApp Ojos en Alerta Rural:2477-509301 社区的合作被认为是防止偷猎和迅速应对违规行为的关键。 支持禁令的理由 动物权利捍卫者和环境组织强调: 动物福利:娱乐性狩猎被视为不必要的虐待。 物种保护:狩猎活动通过消灭强壮和繁殖个体来改变自然选择。 伦理和权利:质疑野生动物生命的商品化,尤其是在为外国游客设立的私人狩猎场中。 人口控制的替代方法:针对欧洲野猪等入侵物种,提倡使用道德和生态的方法而不是体育狩猎。 国家层面 该措施符合国家法第22.421号,保护阿根廷的野生动物。像佩尔加米诺这样的禁令旨在制止动物虐待,避免生态系统的改变,加强国家在保护生物多样性方面的承诺。 佩尔加米诺禁止体育狩猎代表了保护本土野生动物和农村安全的重要一步。通过加强控制、公众参与和法律支持,该措施有助于保护生物多样性,并促进与自然更具伦理和责任感的关系。

美国猎人在加蓬被大象袭击致死:关于战利品狩猎的争论再次成为焦点

美国人厄尼·多西奥,75岁的百万富翁,以其在非洲猎杀大型动物的历史而闻名,在加蓬被一群五头母象和一头小象袭击后死亡。事件发生在洛佩-奥坎达热带雨林中,当时他正在参加一场羚羊狩猎探险,他为此支付了4万美元。 多西奥是加州一家葡萄园的主人,也是狩猎奖杯的收藏家,他曾猎杀过大象、豹子、犀牛、水牛和狮子。袭击发生得很突然:动物从灌木丛中冲出,袭击了团队。陪同他的职业猎人重伤,而多西奥当场死亡。 尽管他的同事认为他是一个“受欢迎且热情的保护主义者”,但作为奖杯猎人的活动使他处于关于非洲大象狩猎的全球辩论的中心。 奖杯狩猎的争议 多西奥的死亡重新引发了关于非洲野生动物管理的讨论: 博茨瓦纳与主权:拥有世界上最多的大象,重新开放了有管理的狩猎,并指责西方对其政策的质疑是“家长式作风”。 支持的论点:狩猎产生收入(每只高达5万美元),为当地社区提供就业机会,并减少人与象之间的冲突。 反对的论点:国际组织指责为了商业目的杀害野生动物,影响群体的社会结构并减少种群数量。 德国与博茨瓦纳的冲突:德国建议禁止进口奖杯,这引发了博茨瓦纳总统威胁要向欧洲国家发送2万头大象。 偷猎与合法狩猎:象牙偷猎仍然是最大的威胁,每年约有1.7万头大象被猎杀,与津巴布韦、坦桑尼亚和纳米比亚等国的有管理狩猎不同。 共存的冲突 在像奥卡万戈三角洲这样的地区,日益增长的大象数量与当地社区争夺资源,产生紧张局势。合法狩猎通常集中在年老和大型雄性个体,而批评者认为即使这种做法也会改变群体的社会动态。 厄尼·多西奥的死亡揭示了非洲奖杯狩猎辩论的复杂性。对于一些国家来说,这是一种管理工具和收入来源;对于保护主义者来说,这是一种威胁生物多样性和保护伦理的做法。 这个案例提醒人们,人类与大象之间的关系仍然是全球保护中最激烈的困境之一。

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...