未来珊瑚漂白的空间和时间模式不确定,阻碍了全球保护的努力,以保护珊瑚礁免受气候变化的影响。我们对海洋变暖的日常预测的分析确立了本世纪全球珊瑚礁的严重漂白风险的持续性,年度持续时间,并确定了至关重要的浮雕。我们表明,低纬度珊瑚区域最容易受到热应力的影响,并且会因缓解气候而几乎没有缓解。到2080年,珊瑚的漂白很可能在春季的大多数礁石上开始,而不是夏末,而对于某些低纬度珊瑚礁来说,全年的漂白风险预计将是很高的,而不管是否努力减轻有害的温室气体。通过确定地球的礁区域的风险最低,我们的结果将优先考虑限制未来珊瑚礁生物多样性损失的努力。
位于岛屿北端(Ritidian Point)的一个几乎没有开发的农村地区。该保护区的珊瑚礁相对原始,但最近遭受了一系列台风的侵袭,破坏了礁石珊瑚。此外,珊瑚礁还受到未来度假胜地和邻近陆地和沿海地区城市发展的威胁。保护区西边是安德森空军基地,该基地迄今为止在环境管理方面有着出色的记录,但仍然可能受到与军舰、飞机和基地行动有关的燃油泄漏和化学污染的威胁。美国作为太平洋地区十个重要珊瑚礁保护区的管理者,美国鱼类和野生动物管理局有义务评估和监测其所有保护区的珊瑚礁状况,这是维护当地鱼类和野生动物健康及其栖息地完整性的重要第一步。为此,关岛大学海洋实验室承包开展一个项目,包括对保护区的海洋生物进行基线和监测调查以及潜在或实际的环境影响。该项目的目标如下:
它可以识别,孵化和实现财务解决方案,这些解决方案提供了一系列能够减少当地威胁,产生替代的生计,提高MAR中沿海和海洋保护区的财务可持续性,增长由MAR基金管理的紧急基金,并最终吸引资本来发展珊瑚正投资Fortforlio。在2022年7月开始的第一阶段,Mar+Invest建立了由Mar Fund管理的技术援助设施(MARTAF),由MAR基金和融资设施管理,由New Ventures管理。这两种结构是Mar+Invest的基础,以吸引催化和商业资本到生态区,以通过混合金融来建立Mar Coral Reefs的弹性。现在,在2024年6月至2026年5月的第二阶段中,Mar+Invest将通过支持礁石阳性风险投资并吸引资本来巩固其计划为Mar地区发展蓝色经济部门的计划。
fi g u r e 3电流和2050年的预测,在中间变暖的场景(RCP6.0)下,西南大西洋(SWA)海岸的四个Zooxanthelate scleractinian Corals在包括时间段之间的差异(RCP6.0)下流行。线图代表每个物种在SWA海岸各个纬度程度按纬度程度按时间的平均值。蓝红色比例尺指示电流和2050图的发生概率,而三角洲概率(∆ p)用黑棕色比例尺表示。当前地图中的黑色杂交表示模型中用作输入数据的出现点。p:概率; ∆ P:三角洲概率; ARS:亚马逊河系统(1°N – 1°S); SFR:圣弗朗西斯科河(10–11°S)。纬度16°S和20°S之间的延长架子涵盖了当前最大的礁石系统,SWA,Abrolhos Bank。
•“人造基质上的珊瑚群落”包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:人工礁石、桩或柱、防波堤、水下墙壁、管道或支撑结构、系泊块、水下碎片、其他。•“警戒基质中的珊瑚群落”包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:航道壁、航道底部、搁浅疤痕或锚地、天然改良港壁、长期排放口或倾倒场、以入侵物种为主。•“天然基质上的珊瑚群落”:包含用于选择亚栖息地类型的下拉菜单。请选择下列选项之一:未固结基质、巨石、单独群落、聚集群落、礁坪、礁顶、礁坡、斑块礁、支脉和凹槽、礁洞、尖峰礁、深礁。
图片列表 � � 页码 图 1.1 项目活动流程图 ................................................................................................................ 1-3 图 2.1 基础研究成果概述 ...................................................................................................................... 2-1 图 4.1 编制海岸保护规划的 14 个海岸 ............................................................................................. 4-2 图 6.1 海岸保护中礁石环境问题与措施 ............................................................................................. 6-1 图 7.1 项目概念图 ............................................................................................................................. 7-1 图 7.2 能力发展计划概述 ................................................................................................................ 7-2 图 7.3 参与式海岸管理拟议实施体系 ............................................................................................. 7-5 图 8.1 示范项目实施研究流程 ............................................................................................................. 8-1 图 8.2 施工用砾石和岩砂 ............................................................................................................. 8-3 图 8.3 建议布置图及剖面图 ...................................................................................................... 8-3 图 8.4 项目实施前后对比(实施前:2013 年 9 月,实施后:2013 年 12 月) ............................................................................................. 8-4 图 8.5 典型横断面(线路编号 S15)的滨岸条件变化 ............................................................................. 8-5 图 8.6 研究过程
显微镜和测量 - 该单元回顾化合物的使用和解剖显微镜。学生研究各种标本,尤其是集中在苍蝇的翅膀上,这是复杂结构的一个例子。在本单元中还讨论了公制系统。访问大堡礁 - 该单位旨在给学生带来丰富,多样性和复杂性的学生。大障碍礁提供了许多主题的例子。引入了门那核,并将珊瑚和hydra用作说明性材料。自然的平衡将被解释,然后通过考虑thorns海星人口对礁石的冠冠的可能影响来证明。如何从生活的多样性中获得意义 - 在这个单位中,学生将学习以有意义的方式分类生物的尝试。强调到达物种的普遍适用定义的困难。介绍并证明了层次分类的原则。进化和过去的生活多样性 - 进化的某些主要方面,例如物种形成的自然选择和模式。过去生活的多样性是
摘要:本文探讨了基于光流视频的技术在存在波浪破碎诱导泡沫的近岸估计波浪滤波表面电流的潜力。该方法使用破碎波通过后留下的漂流泡沫作为准被动示踪剂并跟踪它以估计表面水流。首先从图像序列中去除与海浪相关的光学特征,以避免捕获传播波而不是所需的泡沫运动。通过对图像的每个像素应用时间傅立叶低通滤波器来去除波浪。然后将低通滤波图像输入光流算法以估计泡沫位移并产生平均速度场(即波浪滤波表面电流)。我们使用一周连续的 1 Hz 采样帧,这些帧是在白天通过位于 La Petite Chambre d'Amour 海滩(法国西南部安格雷)的单个固定摄像机收集的,当时处于高能条件,显著波高范围为 0.8 至 3.3 米。将光流计算的速度与从安装在水下礁石上的一个洋流剖面仪获取的时间平均原位测量值进行了比较。将计算出的环流模式与不同场条件下的碎浪区漂流物轨迹进行了比较。光流时间平均速度与洋流剖面仪测量值显示出良好的一致性:判定系数(r2)= 0.5–0.8;均方根误差(RMSE)= 0.12–0.24 m/s;平均误差(偏差)= − 0.09 至 − 0.17 m/s;回归斜率 = 1 ± 0.15;相干性 2 = 0.4–0.6。尽管低估了持续波浪冲击礁石时的离岸速度,但光流能够正确再现漂流轨迹所描绘的平均流模式。这些模式包括裂口环流、主要的向岸表面流和充满活力的沿岸流。我们的研究表明,开源光流算法是一种很有前途的沿海成像应用技术,特别是在高能波浪条件下,当现场仪器部署可能具有挑战性时。
国际珊瑚礁倡议要表示感谢,并感谢ICRI委员会成员在“将珊瑚礁整合到国家生物多样性战略和行动计划(NBSAPS)和ICRI秘书处审查和发布此文件的时代。ICRI特别感谢成员国,法国,帕劳和菲律宾的支持,以准备案例研究。额外的感谢也向ICRI成员,埃及,大屏障海洋公园管理局(礁石管理局),马来西亚,礁世界基金会,联合国环境计划世界保护监测中心(UNEP-WCMC)和野生动物保护协会(WCS)进行了洞察力和评论。全球生物多样性基金早期行动支持(GBF-EAS)项目和《生物多样性公约》(CBD)的秘书处(CBD)友好地提供了用于审查和更新NBSAP的补充信息。该指南文件是在美国秘书处制定的,用于实施“ 2021 - 2024年行动计划:扭转珊瑚礁的潮流”,并通过摩纳哥,瑞典政府和联合国环境环境计划(UNEP)的摩纳哥公国的财政支持使其生产成为可能。免责声明