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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。

绿色和平组织要求加强对西班牙水中硝酸盐增加及其环境影响的控制

水中硝酸盐的增加在西班牙引发了日益增长的担忧,将饮用水的质量定位为当前环境辩论中的一个关键问题。组织绿色和平已经发起了一项运动,以收集在信息稀缺或过时地区的最新数据。 水中的硝酸盐:西班牙的环境挑战 对含水层污染的担忧与来自欧洲对水资源保护的加强审查相吻合。专家强调,持续监测水质对于预防健康风险和优化区域管理至关重要。 硝酸盐污染是一个紧迫的环境和健康问题,影响着地表水和地下水。这些随着人类活动增加的物质对农业和畜牧区的水管理提出了挑战。 绿色和平寻求加强对数据有限地区的水质的了解,推动关于保护含水层必要性的辩论。高浓度的硝酸盐可能会改变生态系统并使饮用水处理复杂化。 水质的监测需要持续控制和基于科学的计划。可靠数据的可用性对于当局和市民了解其水环境的真实状态至关重要。 绿色和平的运动还旨在促进透明度,改善环境监测,并确保公众获取有关水质的信息。 环境和健康政策的优先事项,水资源的控制面临着涉及多种环境因素的分散污染事件。专家一致认为需要持续的监测和预防计划以避免未来的问题。 对水质的持续和可访问的分析有助于做出明智的决策,从而设计出更有效的保护措施。营养物质的负责任管理和科学监测是减少对水资源压力的关键策略。 预防比纠正损害更有效。污染的含水层的恢复可能需要数年和大量的经济投资。因此,预防措施,如更好的肥料管理和污染源控制,是至关重要的。 获取更新的信息可以增强公众信任,使公共管理基于证据。这对于监测环境指标的变化和快速检测事件至关重要。 在这种背景下,对水中硝酸盐的担忧激发了各种实体的倡议,以扩大对水资源状态的了解并提高其管理的透明度。 公共机构、研究人员和生产部门之间的有效协调对于更好地理解问题的根源至关重要,从而设计出更有效的解决方案,以确保安全的供应和含水层的保护。

尼斯投资1亿欧元利用地中海水为城市降温以应对热浪

城市尼斯提出了一项创新战略,利用地中海海水来冷却其城市环境,以应对热浪。该项目涉及高达1亿欧元的重大投资,旨在利用海水的温度为家庭、酒店和公共建筑提供气候调节。海水城市冷却在气候变化导致极端温度上升的背景下,像尼斯这样的沿海城市正在寻找可持续的解决方案。海洋技术的使用可能成为未来城市能源的一个重要支柱。这一方法与全球负责任使用自然资源的趋势一致。此外,它还符合促进向可再生能源和循环经济过渡的公共政策,从而减少对化石燃料的依赖。计划中的基础设施包括先进的热泵,旨在通过与海水的能量交换最大化热性能。该系统将在夏季产生冷气,在冬季产生热量,利用地中海的热稳定性。当局已经计划了一项投资,强调了这次转型对尼斯未来能源战略的重要性。目标是显著减少温室气体排放,并为城市应对未来的气候和经济挑战做好准备。这一地下网络的部署将把各种城市建筑与冷却系统连接起来,减少对传统电网的负担,并提供更高效、更可持续的替代方案。虽然该项目受到了欢迎,但也存在对其环境影响的担忧。已要求进行详尽的研究,以确保取水不会破坏当地的海洋生态系统。摩纳哥和其他蓝色海岸城市的先前经验表明,这种被称为海洋热能的技术在人口密集的城市地区是可行的。其成功可能使尼斯成为欧洲及其他地区沿海地区的榜样。最后,通过将地中海作为可再生资源,尼斯不仅寻求减少排放和稳定能源成本,还希望在向更具弹性和适应气候变化的城市环境过渡中发挥领导作用。

由于烟头引发火灾,泰德国家公园禁止吸烟

在一项前所未有的决定中,泰德国家公园已禁止吸烟,改变了西班牙自然保护区的管理。这一措施是在上个月检测到三起火灾后实施的,这些火灾被归因于香烟烟头,对这一宝贵环境构成了严重威胁。 泰德禁烟:一种预防性反应 特内里费岛议会实施了这一禁令,采取了预防和保护的方式,而不是惩罚性措施。泰德每年接待数百万游客,是享誉国际的遗产,需要此类措施来保护其地质、景观和生态的财富。 新法规出台之际,特内里费岛正寻求在公园管理中采用更可持续的做法,并在最近的火灾后加强了规定。管理团队的快速反应避免了更大的灾难,但也明确表明不当行为可能导致严重后果。 根据调查,火灾源具有与使用点燃烟头相符的特征。这一发现促使管理者迅速采取行动,以防止小事故演变成环境灾难。 禁烟成为减轻可避免风险的重要一步。专家强调,烟头在特定气候条件下可以保持热度数分钟,构成危险。 目标不是惩罚,而是告知和教育。在最初几周,将开展一项针对居民和游客的宣传活动,公园的工作人员和人员将解释新法规,同时安装特定的标志。 与此同时,特内里费岛议会正在制定可持续交通计划,包括访问控制、通过预订管理停车场以及改善公共交通,旨在减少对私家车的依赖。 这些策略反映了欧洲向可持续交通和高效游客管理的趋势,确保公园的享受不会影响其对未来世代的保护。 总之,泰德禁烟是更广泛战略的重要组成部分,旨在平衡环境保护与游客体验,确保保护加那利群岛最具代表性的自然空间之一。

西班牙争议:在巴达霍斯圣胡安节的斗牛赛中设立儿童看台

Badajoz圣胡安博览会在西班牙因创建一个儿童看台而引发争议,该看台面向五至十二岁的儿童。由国际斗牛融合公司推动的这项提议,旨在通过在斗牛期间开展教育和娱乐活动,将斗牛文化介绍给未成年人。 入场将免费,儿童无需父母陪同即可参加,因为他们将在合格的监护人监督下。该空间将位于阴凉的看台,并提供适合儿童的斗牛讲解,以及在每次斗牛间隙进行游戏和活动。 组织者的论点 组织公司辩称,儿童看台旨在: 传递斗牛文化传统给新一代。 提供一个安全和教育的环境,由专业人员负责。 方便家庭参与,让他们在享受节庆时,孩子们得到照顾。 动物保护和儿童组织的批评 这一倡议受到弗朗茨·韦伯基金会的质疑,该基金会认为斗牛文化的推广与联合国儿童权利委员会的建议不相容。其反对意见包括: 未成年人从五岁起无需父母陪同即可参加。 将对动物的暴力行为正常化为文化表演的一部分。 巴达霍斯市政府、省政府和埃斯特雷马杜拉自治区政府的机构支持,其标志出现在推广中。 国际建议 联合国儿童权利委员会在2026年2月重申了对西班牙的观察,明确指出在儿童保护免受暴力方面的斗牛问题。其建议包括: 设定18岁为参与斗牛活动和斗牛学校的最低年龄。 开展关于暴力对儿童和青少年影响的宣传活动。 扩大自治区在实施保护措施方面的责任。 这些观察强化了2018年提出的请求,并质疑像儿童看台这样的倡议的适当性。 文化和社会辩论 这一案例反映了捍卫斗牛作为西班牙文化遗产的一部分和认为其与儿童权利及动物福利不相容的人之间的紧张关系。争议加剧,因为圣胡安博览会是埃斯特雷马杜拉最重要的斗牛活动之一,并得到机构支持。 Badajoz圣胡安博览会的儿童看台已成为西班牙斗牛和儿童问题辩论的象征。 虽然组织者将其呈现为教育和文化的机会,但动物保护和儿童权利组织则视其为对国际原则的侵犯。 这一争议的结果将取决于各机构在平衡传统、未成年人权利和动物福利方面的能力。

阿根廷鹦鹉在城市花园中的存在:禁售后在西班牙的影响和适应

在你家花园中出现的小鹦鹉可能看似平常,但它们隐藏着关于城市和自然环境的深刻意义。这些以强烈和重复的鸣叫声闻名的动物,反映了它们对城市的复杂适应,在那里它们寻找食物和庇护所。 在你周围听到小鹦鹉的意义 阿根廷小鹦鹉,一种在西班牙被列为入侵物种的鸟类,并不以传统意义上的歌声闻名。实际上,你听到的是它们的社交呼叫,这有助于它们群体内的沟通和协调。在巴塞罗那进行的一项研究分析了300只个体,记录了5599次鸣叫,揭示了这些鸟类丰富的社交生活。 当小鹦鹉在你的社区定居时,这意味着有足够的绿色基础设施来容纳它们的群体。它们更喜欢有高大树木、公园和花园的地方,这些地方提供了它们生存和扩展所需的资源。 然而,这些鸟类的适应能力并不总是好消息。它们在城市环境中繁荣的能力部分归因于人类对自然平衡的改变。在西班牙,它们的贸易在2005年被禁止,但它们的种群已经成功建立。 小鹦鹉的影响不仅限于噪音。在像马德里这样的地方,人们对它们的巢穴表示担忧,因为这些巢穴可能很重,具有危险性,并且可能取代本地物种。 小鹦鹉在城市中的繁殖与人类和气候因素密切相关。根据一个全球模型,超过54%的入侵模式是由于人类活动造成的,这清楚地表明,情况并非鸟类的唯一责任。 如果你在家附近发现小鹦鹉,务必谨慎行事。不要试图自行移除巢穴或捕捉鸟类。请联系市政或环境当局,以道德和合法的方式管理这种情况。 此外,喂养这些鸟类可能会加剧问题,因为这会促进群体的增长,从长远来看会影响当地的生物多样性。重要的是找到一种允许共存而不损害生态系统的平衡。 总之,花园中的小鹦鹉提醒我们自然仍在城市中找到它的位置。然而,我们必须意识到我们行为的影响,并努力实现负责任的管理,以维护生态平衡。

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...