有许多污染来源,包括农业径流,工业排放,污水和废水,溢油和塑料废物,可以污染水生生态系统(Banaee等,2019; Banaee等,2019; Banaee等,20222a,b)。未经处理的污水和废水排入河流,海洋可以引入有害的病原体,病毒和细菌,并导致水污染(Ji等,2021; Sun等,2022)。产生有毒化学物质,重金属或其他有害物质的行业可能会将这些物质排入邻近的水源,从而导致水污染(Derikvandy等,2020; Mozafari等,2023)。农药和肥料在农业中的施用会通过浸出和径流污染水源,从而导致水污染(Banaee等,2013; Banaee等,2023a,b)。不适当处置废物的垃圾填埋场
一些进展正在取得,特别是在电力领域,可再生能源占新增产能的 83%,到 2022 年将达到全球装机发电量的 40%。2022 年全球新增可再生能源总量为 295 吉瓦 (GW),这是可再生能源产能有史以来最大的年度增幅 (IRENA, 2023a)。可再生能源强大的商业理由,加上支持性扶持政策,使其在全球能源结构中的份额保持上升趋势。然而,总体部署仍然集中在少数几个国家和地区,中国、欧盟和美国占新增产能的 75%。尽管大规模部署可再生能源通常与电力系统发达的国家有关,但必须扩大部署范围,尤其是在缺乏电力供应的发展中国家。
Turner等。 (2023a)最近报道说,来自美国38家企业的60家诊所广告干细胞或基于外泌体的干预措施作为COVID-19的治疗或预防措施。 我们完全同意他们的说法,即“与干细胞,外泌体和其他再生医学产品有关的差距和解释性不确定性领域的国家,应发展和执行更全面的监管结构。''''Turner等。(2023a)最近报道说,来自美国38家企业的60家诊所广告干细胞或基于外泌体的干预措施作为COVID-19的治疗或预防措施。我们完全同意他们的说法,即“与干细胞,外泌体和其他再生医学产品有关的差距和解释性不确定性领域的国家,应发展和执行更全面的监管结构。'尤其是在全球范围内提供的基于外泌体的干预措施,不仅用于Covid-19,而且针对各种疾病和条件(Asadpour等,2023)。因此,迫切需要传播信息并澄清此类国家保护患者的法规。未能这样做可能会导致困扰的困扰,例如以下所述的日本病例,其中不仅患者面临严重并发症甚至死亡的风险,而且甚至没有人可以确定患者是否死亡。外xare体类型的细胞囊泡通过各种生物活性物质的转移来负责细胞间通信。目前正在评估它们作为诊断标记和向靶细胞提供疗法的手段(Abbott,2023)。根据Asadpour等人的说法。(2023),使用外泌体和127次使用细胞外囊泡的临床试验进行了288次临床试验。但是,目前尚无使用细胞外囊泡或外泌体(https://wwwww.isev.org/patient-information-and-safformation-and-safety-notice-notice-extracellular-vesomes-exosomes-exosomes-and-soposomes-and-unproven-疗法)的批准疗法,包括与人类人体有关的严重风险,包括严重的风险副作用SuchasmaSusmalignantTransTranstration,污染,不需要的免疫反应和毒性(Abbott,2023; https://www.jsrm.jp/cms/uploads/2024/2024/05/05/news14993-2.pdf)。
估计自然灾害的成本具有挑战性,但是澳大利亚自然灾害事件的总成本通常每年达到数十亿美元。在某些年内,成本在数十亿美元。例如,澳大利亚政府关于自然灾害救济的支出(包括提供给州和领土政府的资金)在2021 - 22年为58亿美元,在2022 - 23年为36亿美元(澳大利亚政府2022,第13页;澳大利亚政府2023a,第11页,第11页)。在2020年1月至2022年11月之间,保险,风暴和气旋的洪水,风暴和气旋的价值超过了90亿美元(ICA 2022b)。随着人口和资产价值的增加,这些成本随着时间而增加。随着气候变化增加灾难事件的频率和/或严重性,自然灾害造成的损害将进一步增加。
新兴技术和数字技术的传播也称为第四次工业革命,正在极大地影响贸易,经济竞争力和发展,包括在非洲(Signé和Ndung'u,2020年;Signé,2023a)。全球信息和通信技术(ICT)服务的全球出口服务在2005年至2016年之间以平均年率增长8%,并且电子商务的收入是数字经济的另一个突出特征,在2018年达到25.6万亿美元。电子商务贸易的一个惊人特征是其在国家 /地区的不均匀分布:仅中国就占电子商务总贸易的23%,而前10名发达经济体占总数的75%。相比之下,超过75%的全球成年人口无法获得电子商务(UNCTAD,2017年)。
调查显示,Earn 1 井的海底沉积物由微砾砂、砾砂和砾泥砂组成,在 GEOxyz (2023a) 中被总结为“带有贝壳碎片和鹅卵石的流动粗砂”。这与欧盟自然信息系统 (EUNIS) 对 A5.27 深海环潮砂区域的栖息地分类相符,也与 NMPi (2023) 中记录的英国地质调查局 1:250,000 比例的海底沉积物类型“微砾砂”相符。该地点的主要海底特征是巨型波纹砂,波峰方向为西南偏西至东北偏东,波长为 10-15 米,振幅为 5-10 厘米。在调查区域内未发现欧盟栖息地指令所列的附件一栖息地。此外,没有证据表明具有保护重要性的特征(FOCI)或OSPAR(2008)“受到威胁/
调查显示,Earn 1 井的海底沉积物由微砾砂、砾砂和砾泥砂组成,在 GEOxyz (2023a) 中被总结为“带有贝壳碎片和鹅卵石的流动粗砂”。这与欧盟自然信息系统 (EUNIS) 对 A5.27 深海环潮砂区域的栖息地分类相符,也与 NMPi (2023) 中记录的英国地质调查局 1:250,000 比例的海底沉积物类型“微砾砂”相符。该地点的主要海底特征是巨型波纹砂,波峰方向为西南偏西至东北偏东,波长为 10-15 米,振幅为 5-10 厘米。在调查区域内未发现欧盟栖息地指令所列的附件一栖息地。此外,没有证据表明具有保护重要性的特征 (FOCI) 或 OSPAR (2008) 存在“受到威胁/减少的栖息地”。
摘要。藏族高原(TP)拥有多种植被类型,范围从下高度的阔叶和针蛋白的森林到介质区域到高海拔高度和Xeric地区的高山草原。TP上植被分布的准确和详细的映射对于改善对气候变化对陆地生态系统的影响的理解至关重要。然而,TP的现有土地覆盖数据集是在低空间分辨率下提供的,或者具有不足的植被类型,以表征某些独特的TP生态系统,例如高山scree。Here, we produced a 10 m resolution TP land cover map with 12 vegetation classes and 3 non-vegetation classes for the year 2022 (referred to as TP_LC10-2022) by leveraging state-of-the-art remote- sensing approaches including Sentinel-1 and Sentinel-2 imagery, environmental and topographic datasets, and four machine learning models using the Google Earth Engine platform.我们的TP_LC10-2022数据集以0.854的kappa系数达到了86.5%的总体分类精度。将其与现有的四种全球土地覆盖产品进行比较后,TP_LC10-2022在反映东南TP地区的局部规模垂直变化方面显示出显着改善。此外,我们发现,在现有的土地覆盖数据集中被忽略的高山scree占据了TP地区的13.99%,而shrubland则以不同的形式(落叶般的灌木丛和常绿和常绿的灌木丛)为特征,这些形式在很大程度上是由平线所确定的,并在现有的土地覆盖范围中遗漏了4.63%的4.63%。我们的数据集为进一步的分析提供了坚实的基础,这些基础需要准确地描述TP中这些独特的植被类型。TP_LC10-2022和样品数据集可在https://doi.org/10.5281/zenodo.8214981(Huang等,2023A)和https://doi.org/10.org/10.5281/zenodo.8881/zenodo.888888822279-2(Huang et al。,2023a)中免费获得。 分别。此外,可以在https:// cold-classifier.users.earthengine.app/view/tplc10-2022(最后一次访问:2024年6月6日)上查看分类图。
绿色氢能及其衍生物是实现净零排放最后一英里的关键——最迟应在本世纪中叶完成。实现净零排放需要所有部门的全面转型,不仅包括电力,还包括最终用途。能源效率和可再生能源的结合可以实现《巴黎协定》目标所需的大部分减排目标。对于某些直接使用可再生电力在技术上不可行或成本效益不高的应用,绿色氢能可以帮助缩小脱碳差距。根据 IRENA 的计算,在 1.5°C 情景下,到 2050 年,绿色氢能及其衍生物可以减少 12% 的排放量,并占最终能源消费的 14%(图 1 和 2)。仅此一项就需要将电解槽容量从今天的微不足道的数字扩大到 2050 年的 5,722 吉瓦(IRENA,2023a)。
泰国高度容易受到气候变化影响的影响,在2000 - 2019年期间,全球气候风险指数报告(CRI)2021年被评为第9位受影响的国家(Eckstein等,2021年)。气候变化可能会增加全国洪水的发生率,到2035 - 2044年期间,受极端河流洪水影响的人数预计将增长到200万以上(世界银行和ABD,2021年)。沿海洪水到2070年至2100年可能会影响240万人,许多人口稠密的城市中心位于海岸线(同上。)。泰国也经常因降雨不足,地面和地表河流流量减少以及土地管理惯例而造成干旱(世界银行,2023a)。泰国的东北地区截至2021年,它是城市最高(10.1%)和农村(12.8%)的贫困率之一,尤其容易受到干旱(世界银行,2022年)。
