背景 许多鸟类种群都会迁徙,最常见的模式是在春天向北飞行,在温带或北极的夏季进行繁殖,然后在秋天返回南方较温暖地区的越冬地。北半球夏季白天时间较长,为繁殖的鸟类喂养幼鸟提供了更多机会。许多在北方繁殖的鸭、鹅和天鹅也是候鸟,但它们只需从北方的繁殖地向南迁徙足够远以逃离冰冻的水域即可。 *课程信息可以在课堂上或活动区域外提供 - 学生应该有一份包含信息的讲义,也可以在活动前提供。 什么是迁徙? 鸟类迁徙被描述为鸟类种群从一个地理位置到另一个地理位置再返回的有规律的、反复的、季节性的迁移。鸟类需要特定的环境资源来繁殖,而为幼鸟提供充足的食物是决定物种在何时何地繁殖的主要因素。最常见的模式是春天向北飞行繁殖,秋天返回南方较温暖地区的越冬地。鸟类的身体结构和生理机能与其他动物不同,它们能够在一年中的不同时间寻找最适合自己需要的环境。它们的飞行能力、肺和气囊以及新陈代谢能力都有助于实现这一能力。
摘要 随着北极等受气候变化影响最严重的空间环境恶化加剧,以及人为环境问题延伸到地球轨道,国际法面临着一些前所未有的挑战。围绕这一问题的大部分法律对话都是抽象的,因此没有关于立法方法和实际应用的确切建议。在本文中,我认为当前与北极和外层空间相关的治理先于对这些空间的理解。批判后人类主义和其他方法指出,人体与环境之间一直存在着严格的界限。国际法的形式主义教义推论加剧了这些界限。我建议用一个广义的术语来制定立法:宇宙法。宇宙法提案挑战了人造和非人类“法律”——科学法律和社会法律——之间的区别,并质疑两者的基础决定因素。因此,我在本文中提出的框架要求对立法的准确性进行新的近似,这可以通过更大的跨学科性和对本体论多元化的接受来实现。本文分为两个较大的部分。第一部分重点关注两个环境问题:A)北极的温室气体(GHG)排放和B)轨道碎片。第二部分主张在未知的背景下建立不同的法律本体论和人类的自我理解。它提出了“宇宙法性”,试图近似地包容和代表“一切被认为是非人类的东西”。
气候变化是北极面临的最全面威胁,已达到前所未有的危机点 1 。北极对全球变暖尤其敏感——在过去 50 年里,它的变暖速度是地球平均变暖速度的三倍。目前北极海冰覆盖率处于至少 1850 年以来的最低水平,预计在 2050 年之前至少会达到一次夏季最低温度时几乎无冰的状态。此外,格陵兰冰盖正在减少,北极的永久冻土正在融化。这些相互关联的北极变化导致海平面上升,扰乱天气系统,导致海岸侵蚀、生物多样性丧失和相关生态系统的破坏。海冰缩小导致的反射损失(反照率效应)和永久冻土融化导致的温室气体释放进一步加速了气候变化,并可能导致触发气候系统的临界点。环境恶化加剧了这一严重后果,并蔓延至整个地球,以多种方式深刻影响着自然和人类,其中一些影响才刚刚显现。土著人民受到的打击尤其严重,不断恶化的形势将破坏子孙后代的前景。政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 最近的报告再次强调了立即果断采取行动的紧迫性 2 。
摘要。机载雪深雷达观测数据(例如 NASA 的“冰桥行动” (OIB) 任务)最近已用于高度计得出的海冰厚度估计以及模型参数化。在北冰洋西部进行了许多比较机载和现场雪深测量的验证研究,证明了机载数据的实用性。但是,在北极的大西洋地区尚未进行验证研究。最近对该地区进行的观测表明,由于薄海冰上的深雪,雪冰状态发生了显著且主要的转变。在挪威年轻海冰、气候和生态系统 (ICE) 考察 (N-ICE2015) 期间,于 2015 年 3 月 19 日在斯瓦尔巴群岛北部地区进行了一项验证研究。这项研究在 OIB 飞越期间收集了地面真实数据。在二维 (2-D) 400 m × 60 m 网格上获得了雪和冰厚度测量值。从相邻浮冰现场收集的额外雪和冰厚度测量值有助于将在网格调查现场获得的测量值置于更区域性的环境中。由于相对较薄的海冰上普遍存在厚雪的情况,在 N-ICE2015 考察期间观察到了广泛的负干舷和积雪淹没。这些条件导致盐水渗入基底雪层并饱和。这导致机载雷达信号发生更多的弥散散射,从而可以很好地探测到雷达主散射地平线的位置
欧盟目前正在努力更新其北极政策。它需要应对影响该地区并对欧盟在北极地区的作用构成挑战的两大变化:气候变化加速以及地缘经济和地缘政治竞争加剧。欧盟发现自己处于一个相当独特的地位。作为一个在北极部分地区拥有管辖权的超国家机构,其成员国在该地区拥有领土,并与北极国家冰岛和挪威建立了制度化的联系——欧盟与这两个国家共享欧洲经济区 (EEA)——它需要平衡部门政策、优先领域和解决不同的北极问题。因此,欧盟应该通过扩大其现有北极政策的范围来创造“更多的欧盟在北极”,并通过规定北极成为其他相关欧盟政策的跨领域考虑来纳入“更多的北极在欧盟”。此外,欧盟需要在现有的职能、区域和全球框架内解决硬安全问题和软安全问题,并继续与俄罗斯进行对话和建立信任措施。最后,修订后的欧盟北极政策需要积极主动、雄心勃勃,立足于欧盟现有的优势和专业知识。同时,在地缘政治回归的北极,“民间力量”欧盟在承担其在该地区的角色时将面临挑战。它如何描述其在北极的未来地位将在政治谈判中发挥切实作用。
2020 年 7 月 21 日北极星网络研讨会活动由大西洋理事会斯考克罗夫特战略与安全中心主办,由 SAAB 赞助。此次活动是大西洋理事会指挥官系列演讲者论坛的一部分,高级军事和国防领导人将与美国政策界(美国政府、大使馆、智库和媒体)讨论战略问题。北极星活动是空军部制定的第一份北极战略的发布平台,“空军部是在北极地区存在最多的部门,从阿拉斯加的多个基地到格陵兰的太空领域感知资产,空军部越来越强调北极的地缘战略意义及其军种对该地区国防和安全的关键作用。” 参加此次活动的有空军部长芭芭拉·M·巴雷特、空军参谋长 L·戈德费恩将军和太空作战部长约翰·W·雷蒙德将军。这些高级领导人与亲密盟友和合作伙伴讨论了该战略的关键组成部分、北极地区的战略趋势和挑战、北极作战环境特有的空中和太空能力要求。1 活动以 Michael Anderson(SAAB)和 Damon Wilson(大西洋理事会)的介绍开始。小组由 Paula J. Dobriansky 大使(哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心未来外交项目高级研究员)主持
血脑屏障控制血液和大脑之间物质的通过。它可以保护大脑免受有害物质的侵害,但与此同时,它可以使药物进入大脑的运输更加困难。这就是为什么世界各地的研究人员都试图一段时间来寻找用于控制大脑药物的解决方案的原因。生物北极的脑发射蛋白技术使用转铁蛋白受体,这是一种在血脑屏障中的载体蛋白,该携带者蛋白质障碍物是Normally将铁传输到大脑的。通过与现有的转运受体结合,抗体和其他生物药物可以更容易进入大脑,因此治疗的功效得到了分化。药物的分布可改善通过屏障的大量抗体。这会导致所需的活性化合物的剂量较低,这可能会导致更好的功效和副作用降低。在临床前模型中,Braintransporter技术已证明能够提高摄取和分布以及大脑中抗体的强大增加。最近在2023年CTAD阿尔茨海默氏症大会上提出的另一项研究中验证了转移受体将生物药物转移到人类受试者大脑中的运输。在开发该技术方面取得了重大进展后,它正在与正在开发的所有生物二氧化治疗领域中结合使用,从长远来看,它也可以被许可,以增加针对大脑中疾病的其他药物的潜力。
冰川地下水可以在北极的冰川和多年冻土下动员深处的甲烷,从而导致这种温室气体的大气排放。我们提出了一个暂时的水力化学数据集,该数据集是在两个熔融季节中从高北极冰川前场收集的富含甲烷的地下水,以探索甲烷排放的季节性动态。我们使用甲烷和离子浓度以及水和甲烷的同位素组成来研究地下水的来源以及地下水传输到表面的甲烷的起源。我们的结果表明了两个地下水的来源,一个浅层和一个深层,它们混合和中等的甲烷动力学。在夏季,富含甲烷的地下水被浅含氧地下水稀释,导致某些微生物甲烷在表面出现之前。地下水中微生物组成的表征表明,微生物活性是沿该流路线的重要季节性甲烷下沉。在所研究的地下水池中,我们发现由于微生物氧化,整个夏季,潜在的甲烷排放平均减少了29%(±14%)。在冬季,由于冷冻,减少地下甲烷氧化并有可能允许更大的甲烷排放,因此许多浅层系统关闭,而深层地下水保持活跃。我们的结果表明,随着含水层的能力和补给量在变暖的气候下增加,不同地下水来源的比率将在未来发生变化。
NOAA 的全球海洋监测和观测 (GOMO) 计划提供长期、高质量、现场全球海洋观测和产品,对于提供和增强地球系统模型以及每日至十年时间尺度的预报至关重要。在 GOMO 内,北极研究计划 (ARP) 专注于阿拉斯加北极地区,同时参与泛北极计划以了解整个北极系统。自 2000 年以来,该地区的气温上升速度至少是全球平均水平的两倍,导致海水变暖、夏季海冰条件迅速下降、海冰更年轻、更薄,陆地温度上升。这些变化引发了一系列影响,威胁到北极生态系统的稳定、土著社区的粮食和文化安全、沿海村庄的恢复力以及阿拉斯加渔业的生产力。此外,北极变化的影响范围超出北极圈,影响着全球中纬度的天气和气候模式。改进 NOAA 在北极的海洋、陆地和大气观测系统对于跟踪、了解和预测对阿拉斯加、美国大陆和世界的威胁至关重要。ARP 赞助了多项持续的现场海洋、海冰和大气边界层观测以及互补的海洋生态系统研究,以描述北白令海、楚科奇海和波弗特海对气候变化的反应。ARP 还支持模型改进和使用,以支持 NOAA 的科学、服务和管理使命。
摘要:已广泛报道说,非沉积云中气雾剂浓度的增加会导致其液态水路的减少。在这里,我们检查了使用大涡模拟和机制抑制测试在亚热带和北极层云中驱动此反应的物理机制。先前已经确定了三个过程,以促进蒸发,沉积和辐射的尺寸依赖性,并且所有作用都可以调节边界层顶部的温暖,干燥空气的夹带率。我们发现,正如预期的那样,液体阻止路径的降低与夹带的增加相关,但是由于云辐射冷却的减少而增加了这种减少。即使在云顶部局部,辐射冷却速率也更强并有助于增强夹带,也可能发生云辐射冷却。我们发现,在这两种情况下,较慢的液滴沉淀都会导致夹带的夹带和液体水减少。更快的蒸发直接由较小,越来越多的液滴降低了液态水路路径,但不一定会增加夹带率。另一方面,直接由较小的液滴引起的更强的辐射云顶冷却会增加夹带,而较慢的沉积物确实会减少液态水路路径。通常,在北极的情况下,云顶部直接或直接增加辐射冷却的过程更为重要,在亚热带情况下,增加蒸发率的过程更为重要。