通过引入损害环境整体功能的组成部分,工业化和全球化的进步一直在恶化性质。塑料和重金属被广泛融合到我们的日常生活中,生产和消费都会产生最终处置的废物,这些废物无法充分管理。在目前的工作中,研究了从湿地沉积物中分离出的天然微生物介导的两种生物修复机制。已经报道了在这些地点的两种污染物的存在。根据细菌根据其形态和代谢特征分组。选择用于进一步测试的细菌的决定性标准是生物膜形成。据报道,这种能力是塑料生物降解的第一步。评估了表现出较高生物膜形成的最佳5种细菌的生物降解能力,并且在单独的系统中,它们在不同的铬浓度下生长并将重金属生长到无害形式的能力。选择了三种表现最好的细菌来评估其在包含两种污染物的批处理系统中的生长。聚丙烯是在既定条件下生物降解的,结果表明,两种造成这种降解的细菌属于骨pen虫属,而第三个细菌属于溶质性。这些属据报道为聚丙烯生物降解剂,但不存在其他污染物。这项工作中提出的结果可能是新研究的起点,该研究将使未来在生物修复过程中污染环境中使用本地微生物。
2024湖将是第14个双年展的湖泊会议,将重点关注“人类福祉的湿地”。湿地构成了区域水文周期的重要组成部分。它们具有很高的生产力,支持异常大的生物学多样性,并提供各种生态系统服务,例如食物,纤维,废物同化,水净化,减少洪水,侵蚀,侵蚀控制,地下水补给,微气候调节,增强了许多重要的景观和社会文化活动。湿地通过捕获和存储碳减少大气温室气体(GHG),并为洪水,风暴潮和沿海淹没等危害提供弹性
人造湿地已成为城市和区域框架中的重要生态资产,有助于可持续性目标和气候缓解策略。这些工程化的生态系统通过捕获和存储大气二氧化碳(CO 2,从而作为与全球变暖的战斗中的重要负面发射技术)通过捕获和存储自然对应物的碳固存能。该过程利用厌氧条件来保护现有的土壤碳,同时通过植被促进大气中的隔离。尽管潜在的温室气体(例如甲烷)(由于厌氧条件引起的CH 4),某些湿地表现出净温室气体水槽的能力,碳吸收量大大抵消了气候造成的。该功能强调了了解碳吸收驱动因素以优化湿地管理作为天然气候解决方案的重要性。此外,将人造湿地集成到城市地区促进了社区的韧性,将人们与当地生态系统重新联系,并为环境管理提供协作治理。通过基于地点的方法,人造湿地应对零碳的野心并增强本地生物多样性,提供许多生态系统服务。这些系统的康复和持续的管理在保留其作为碳吸收器的作用和促进生物多样性的角色至关重要。在案例研究中,已经观察到恢复沼泽地区在恢复后迅速变成净CO 2水槽。特定于土地覆盖和植被开发等特定于地点的因素对于年度碳预算至关重要。研究表明,以前的土地用途和水文变化的影响得到了减轻,突出了湿地恢复的潜力,以提供有效的长期碳隔离。总而言之,人造湿地有望通过碳封存和生物多样性增强来减轻气候变化的影响。他们的成功取决于仔细的设计,管理和集成到更广泛的可持续性和气候适应框架中。未来的研究应着重于优化湿地恢复实践,以最大程度地提高其生态益处并探索其可扩展性。
沿海湿地减轻与增强的温室气体(GHG)排放相关的CLI伴侣变化的能力是两种服务的总和:(i)有机碳的积累(续集,股票的增益),以及(ii)重新涂抹GHG GHG排放的能力,尤其是具有更高的辐射电位的形式,例如具有较高的辐射性甲烷(例如甲烷)(例如甲烷)4。某些沿海湿地类型(例如盐沼)可以从植被中隔离碳,除了沉积外,除了在其盐水中的快速生长和降低的脱氧量位置速率,除了将大量有机碳储存在土壤中,并且由于环境的盐水和无水的状态15。此外,健康沿海湿地土壤的盐分条件具有可能仅发射的其他温室气体5(例如甲烷)(CH 4)的优势,这比CO 2更有效。他们在沿海地区的地位和泛滥的政权改变了土壤水状态,排水和氧气的可用性,推动碳在湿地中的积累。他们还有利于从相邻生态系统的洪水水中捕获的有机颗粒,这些洪水以富含有机富含有机的储层的形式增加了土壤有机碳,通常将其重新化为蓝色碳汇体3。
湿地综合体构成了大约260个污水供应鱼烟,盐沼和沉降池塘。每天,他们自然会通过提供有氧处理废水处理的盆地(一种使用氧气来分解有机污染物和其他污染物(如氮气和磷)的生物学过程,它们自然会回收9.1亿升该市未经处理的污水。此外,污水喂养渔业(SFF)逐渐提高水质。湿地在调节洪水,干旱,热浪的影响方面也起着至关重要的作用,它们使二氧化碳从大气中隔离。该模型展示了一种基于自然的解决方案的长期实际应用,从而减轻了对昂贵的贫困废水处理的需求,同时确保粮食安全和当地社区的生计机会。
为了重视湿地的碳固算服务,我们理想情况下会采取一系列CO2EQ。文献中发现的净汇率。令我们惊讶的是,我们发现速率很广,这意味着湿地从凹槽范围(净二氧化碳。摄入)到二氧化碳的来源,尤其是在掺入甲烷泄漏时。这既关注又重要,因为它表明不同类型的湿地可能具有不同的气候调节能力。但是,这里的解释变量尚未确定;目前尚不清楚湿地的生物多样性或健康属性是最重要的,还是生态阶层(沼泽,芬,沼泽,沼泽,沼泽,浅水)的细分是否会最好地解释在湿地CO2EQ中观察到的方差。净额交换。
