生态水文学教育博士博士学位[2018]澳大利亚昆士兰州大学论文标题:跨多个热带雨林树种物种的水源的空间和时间变化:约翰·赫伯恩博士(澳大利亚昆士兰大学,澳大利亚昆士兰大学; Jeffrey J. McDonnell教授(加拿大萨斯喀彻温大学;电子邮件:jeffrey.mcdonnell@usask.ca)生态水文学硕士学位[2012]基督教 - 阿尔布雷希(CAU),德国和杂志的基督教 - 阿尔布雷希大学,uniwersytet lodzki,poland cgpa:1.5级别:葡萄牙Quarteira流域中使用SWAT [SEP,2010年9月,2012年]主管:尼古拉·福尔(Nicola Fohrer)(基尔·库尔(Nicola-Albrechts-University of Kiel)(CAU),德国,电子邮件,电子邮件: CGPA:3.55(按4.00的比例)论文标题:Bambusa vulgaris的碳库存估计及其潜力:孟加拉国律师Lawachara国家公园的案例研究:Mizanur Rahman教授(Mizanur Rahman教授)(Hon's)在林业[2006]林业与环境科学系,孟加拉国CGPA,3.61(以4.00的比例为4.00)项目标题:孟加拉国Bogra区Nandigram Thana的土地使用变化的监视
1. 在任何特定时间点,从赤道到高海拔地区,森林地表上积累的死有机物的数量是不同的。下表列出了 4 种森林类型,以及每公顷测量的死有机物数量。森林类型死有机物质量(吨/公顷)M 10 N 2 O 85 P 30–45 哪一个代表热带雨林?(a)M(b)N(c)O(d)P 答案(b)2. 世界自然保护联盟列出了保护生物多样性热点地区的若干标准。其中一些标准是 1)该地区必须支持全球 0.5% 的植物种类(| 3,00,000)和 2) 该地区必须已经失去 70% 以上的原始栖息地基于此,世界自然保护联盟已经保护了全球 25 个热点。研究人员提出了四个区域(i、ii、iii 和 iv),这些区域支持多种特有植物,并在一段时间内面临其自然栖息地的大量丧失。这些区域中的哪些区域可以受到全球生物多样性热点的保护?区域名称 该地区的特有植物种类数量
猴痘病毒是一种正痘病毒,它引起的疾病症状与天花相似,但不那么严重。虽然天花在 1980 年被根除,但中非和西非国家仍有猴痘发生。猴痘是一种人畜共患病:一种由动物传播给人类的疾病。病例通常出现在热带雨林附近,那里有携带病毒的动物。在松鼠、冈比亚偷猎鼠、睡鼠、不同种类的猴子等动物中发现了猴痘病毒感染的证据。人与人之间的传播有限,记录在案的最长传播链是六代,这意味着这条传播链中最后一个被感染的人与最初的病人相隔六个环节。它可以通过接触体液、皮肤或内部粘膜表面的病变(如口腔或咽喉)、呼吸道飞沫和受污染的物体传播。通过聚合酶链反应 (PCR) 检测病毒 DNA 是猴痘的首选实验室检测方法。最佳诊断标本是直接从皮疹(皮肤、液体或结痂)中采集的,或在可行的情况下进行活检。抗原和抗体检测方法可能没有用,因为它们无法区分正痘病毒。
利比里亚共和国位于非洲西海岸,赤道以北,与塞拉利昂、几内亚和科特迪瓦接壤,国土面积约 43,000 平方英里。从气候上讲,该国位于热带雨林带,每年雨季(大约从 6 月持续到 10 月)降雨量很大(高达 200 英寸)。低矮的灌木丛或森林覆盖了大部分乡村。地势一般低而起伏,但也有零星的山丘,最高可达 4,000 英尺。1962 年进行的人口普查显示,该国人口约为 100 万,其中约 90% 的人依靠自给性农业为生。唯一尝试过的国民收入估计与 1960 年有关,当时的国内生产总值估计约为 1.73 亿美元,其中约一半来自外国特许权,主要生产橡胶和铁矿石。利比里亚最初是由美国殖民协会建立的,作为被释放的奴隶的定居点。1847 年,它宣布独立。近 100 年来,经济几乎没有变化。1926 年,利比里亚政府与 Firestone 种植园公司签署协议,在利比里亚建立大型橡胶种植园,这是利比里亚脱离自给自足经济的第一步。在接下来的 25 年里,Firestone 一直是利比里亚的
•在强制性单位,水和碳上,许多学生成功回答了技能问题(Q.1.2)。资源具有一定的复杂性,并且对此进行了很好的处理。操纵数据的机会(例如在不同扇区中使用的实际数量计算)由许多人采用。•仔细阅读论文问题的学生(Q.1.4),通常舒适地访问了3/4级。他们必须考虑如何改变碳预算的变化如何影响一个指定的热带雨林。有些人误读了Q,并考虑了森林的变化如何影响碳预算。由于问题有效地是关于正面和负面反馈,因此仍然可以通过这种方法找到信用。•在问题2上,人们对炎热沙漠中的风化过程有充分的了解(Q.2.1)。•同样,Q.2.3对大多数人来说相对简单。最了解影响这种沙漠景观中山洪泛滥的身体和人为因素之间的区别。•Q.2.4对于那些了解不同能源来源如何导致不同景观的人来说是成功的。•Q.3.3通常得到了成功的回答,尤其是在学生参与可持续性概念和数据推断的信息的情况下。•Q.3.4对学生没有任何重大问题。许多人认为自然过程与人类对海岸线的影响,尤其是通过沿海管理。
摘要 近年来,无人机与人工智能 (AI) 技术的融合已成为保护和管理自然生态系统的一种有前途的方法。本文探讨了无人机和人工智能在监测和保护这些宝贵环境中的应用。无人机配备了各种传感器,如摄像头、激光雷达和热成像,为大面积和难以接近的区域的数据收集提供了前所未有的能力。结合人工智能算法,这些平台可以快速准确地分析大量数据,为生态系统健康、生物多样性和环境变化提供宝贵的见解。人工智能的使用使物种识别、栖息地测绘和异常检测等任务自动化,大大提高了监测工作的效率和效果。机器学习算法可以在大型数据集上进行训练以识别模式和异常,从而实现对非法采伐、偷猎和栖息地破坏等威胁的实时检测。此外,配备人工智能系统的无人机可以通过向决策者提供及时和准确的信息来促进自适应管理策略。通过监测植被、水质和野生动物种群的变化,保护从业者可以实施有针对性的干预措施,以减轻威胁并促进生态系统的恢复力。本文重点介绍了无人机和人工智能成功应用于生态系统监测和保护的几个案例研究,范围从热带雨林到珊瑚礁和稀树草原。这些例子证明了该方法在不同栖息地和地理区域之间的多功能性和可扩展性。
砂拉越的热带雨林拥有丰富的植物动植物和动植物的遗产,支持世界上一些最丰富的植物物种。在这种生物多样性中,长期以来将100多种土著水果,蔬菜,草药和香料用作食品来源,为农村社区提供补充收入。这些丰富的植物资源具有巨大的未开发的经济潜力,可以促进更广泛的使用,驯化和商业化。在这些潜在的土著资源中,有dabai,terung asam和野生胡椒。通过广泛的研发,狂欢节砂拉越利用这些资源来创建增值的砂拉越产品。我们的目标是通过战略性开发产品并利用我们丰富的资源来实现繁荣的未来,促进砂拉越农业食品领域的经济进步。本文旨在传播有关砂拉越土著资源未开发的潜力的信息,同时展示了狂欢节在产品开发方面的创新和成就,包括草药饮料,调味品和预混合的粉末。鼓励发展中国家通过探索尚未充分探索的土著作物产品的开发来使食物出口多样化。通过从事战略产品开发,砂拉越可以释放其巨大的经济潜力,并为繁荣和可持续的未来奠定道路。
为常绿热带雨林,低于 30 gC/m 2 为沙漠(Lieth 和 Whittaker 1975)。随着大气中 CO 2 的增加和全球气候变化,大面积的 NPP 可能会发生变化(Myneni 等人 1997a、VEMAP 1995、Melillo 等人 1993)。了解碳循环过程的区域变化需要对全球陆地表面过程进行更详细的空间分析。从 1999 年夏季开始,NASA 地球观测系统将定期对整个陆地地球表面近每周的光合作用和年度净初级生产进行全球估计,空间分辨率为 1 公里,1.5 亿个单元,每个单元都单独计算 PSN 和 NPP。PSN 和 NPP 产品旨在提供对陆地植被生产活动或生长的精确、定期测量。这些产品将具有理论和实际用途。理论用途主要是为全球碳循环研究定义季节性动态陆地表面 CO 2 平衡,例如回答碳的“缺失汇问题”(Tans 等人,1990 年)。CO 2 通量的空间和季节动态在全球气候建模中也备受关注,因为 CO 2 是一种重要的温室气体(Keeling 等人,1996 年,Hunt 等人,1996 年)。目前,全球碳循环模型正在与气候模型相结合,朝着综合地球系统模型的目标迈进,该模型将代表大气、生物和生物系统之间的动态相互作用
地理空间信息是国家基础设施和知识经济的关键组成部分。它整合并利用了各种各样的政府服务。所有国家和所有部门都需要地理空间信息和促进技术来决定国家政策,战略优先事项和可持续发展。印度是一个国家联盟,是一个主权,世俗和民主共和国,拥有议会政府制度。这是人口第二大的国家(超过13亿人),是世界上最大的民主国家,也是增长最快的经济体。在印度积极农业下的土地扩展到约140万平方公里。印度是世界上最古老且不断居住的文明之一,并以其万花筒多样性和丰富的文化遗产而闻名。该国有28个州和9个州(UTS)。从最大到最小的,印度的每个州都有独特的人口统计学,着装,节日,语言,历史和文化。印度大地块覆盖了32,87,263平方米km(1,269,346平方米),从雪覆盖的喜马拉雅高地延伸到南部的热带雨林。作为世界第7大国家,印度与亚洲其他地区不同,被山和大海所标记的,这使该国赋予了一个独特的地理实体。在北部的大喜马拉雅山脉的边界,它向南延伸,并在癌症的热带地区延伸,逐渐进入孟加拉湾东部的印度洋和西部的阿拉伯海之间的印度洋。它的土地边界约为15,200公里。大陆,拉克沙德岛和安达曼和尼科巴群岛的海岸线总长度为7,516.6公里。陆地可以分为各个地区,包括北部山脉,半岛高原,塔尔沙漠,印度恒河平原,沿海平原和岛屿。
与自由生活的微生物群落相比,与宿主相关的微生物 - 社区中环境梯度沿环境梯度的抽象变化尚不清楚。由于海拔梯度可以作为气候变化的自然代理,因此了解这些梯度的贴合可以使我们对威胁宿主及其共生微生物在温暖世界中面临的理解。在这项研究中,我们分析了来自澳大利亚热带雨林的四种果蝇物种的细菌微生物群。我们沿两个山梯度在高和低海拔的野生个体中采样,以确定自然多样性模式。此外,我们抽样了从相同地区建立的同型人线的实验室rear个个体,以查看实验室中是否保留任何自然模式。在这两种环境中,我们都控制了饮食,以帮助阐明微生物组组成的其他确定性模式。我们发现果蝇细菌群落组成之间的较小但偏差差异很大,在不同的果蝇和地点之间存在一些显着的分类差异。此外,我们发现,收集的pupae比实验室奔跑的p pa的微生物组显着丰富。我们还发现了两种类型的饮食中的类似的微生物组组成,这表明果蝇微生物群之间发现的显着差异是周围环境的产物,这些环境具有不同的细菌物种池,可能与温度高度差异限制。我们的结果表明,实验室和领域标本之间的比较研究有助于揭示微生物组群落中可能存在的单一物种的真实变异性。