Dept/ Faculty/ School Partner Institution Country Programme IRO Humanities & Social Sciences Universidad Nacional de San Martin Argentina Politics, Languages & International Studies School of Management Universidad Austral Argentina Management School of Management Universidad de San Andres Argentina Management Engineering & Design University of Queensland Australia Chemical Engineering Humanities & Social Sciences Southern Cross University Australia Health School of Management University of Queensland Australia Management Humanities & Social Sciences University of昆士兰州澳大利亚澳大利亚澳大利亚澳大利亚澳大利亚大学昆士兰州昆士兰州澳大利亚科学系科学学院的昆士兰州经济学学院不包括药学科学技术学院维也纳奥地利科学科学学院,不包括药学科学大学天主教大学(UCL)比利时医学与药理学工程学和设计莫纳克尼克大学化学校园化学和社会化学科学和社会化学科学和社会化学科学杂志,蒙特利尔加拿大管理学院加拿大安大略加拿大管理管理皇后大学管理学院加拿大约克大学管理学院管理学院西蒙·弗雷泽大学加拿大加拿大科学科学科学科学科学学院科学科学学院不包括药学科学西蒙·弗雷泽大学加拿大加拿大加拿大大学语言与国际研究
2020 年,地球大气中储存的主要温室气体继续增加。地球表面的全球年平均二氧化碳 (CO 2 ) 浓度为 412.5 ± 0.1 ppm,比 2019 年增加了 2.5 ± 0.1 ppm,是现代仪器记录和 80 万年前的冰芯记录中的最高值。虽然由于 COVID-19 大流行期间人类活动的减少,估计全球人为 CO 2 排放量在年内减少了约 6%–7%,但这种减少并没有对大气中的 CO 2 积累产生实质性影响,因为这是一个相对较小的变化,甚至小于陆地生物圈驱动的年际变化。2020 年,全球海洋净吸收了约 3.0 千兆克的人为碳,是 39 年来的最高记录,比 1999-2019 年的平均水平高出近 30%。2020 年初,赤道东太平洋的弱厄尔尼诺现象在年底冷却并转变为温和的拉尼娜现象。即便如此,全球陆地和海洋的年表面温度仍是 19 世纪中后期有记录以来最高的三个之一。在欧洲,17 个国家报告了创纪录的年平均气温,导致欧洲大陆经历了有记录以来最热的一年。其他地区,日本、墨西哥和塞舌尔也经历了创纪录的高年平均气温。在加勒比地区,阿鲁巴、马提尼克和圣卢西亚报告了历史最高月度气温。在美国,加利福尼亚州死亡谷的 Furnace Creek 在 8 月 16 日达到 54.4°C,这是自 1931 年以来地球上测量到的最高温度,尚待确认。在北纬 60° 以北,北极陆地地区的年平均气温比 1981-2010 年平均值高 2.1°C,是 121 年来的最高记录。6 月 20 日,俄罗斯 Verkhoyansk(北纬 67.6°)观测到 38°C 的气温,暂时是北极圈内有史以来测量到的最高气温。在南半球的对极附近,一条大气河流(大气中一条狭长的区域,将热量和水分从亚热带和中纬度输送过来)在南半球夏季将亚热带和中纬度的极端温暖带到了南极洲的部分地区。2 月 6 日,埃斯佩兰萨站记录到 18.3°C 的气温,这是南极洲有记录以来的最高气温,比 2015 年创下的纪录高出 1.1°C。此次高温还导致了 43 年来最大的夏末地表融化事件,影响了南极半岛 50% 以上的地区。8 月份,南极洲周边海域的每日海冰范围从低于平均水平转为高于平均水平,标志着自 2016 年南半球春季以来海冰范围持续低于平均水平的局面结束。
1教育学院,活动的魔术师,智利猫科学学院,猫科学大学或lica del maule大学,智利; parada blosbastian@gmail.com 2教育学院,体育系,概念大学,Concepci或N 4030000,智利; pabloluna@udec.cl 3 3体育与娱乐系,智利Temuco 4780000,La Frontera大学; cristian.martinez.s@ufrontera.cl 4教育科学学院教育学院教育学院教育学院,智利Valdivia 5090000,智利; j lim andez@uach.cl 5教育学院,体育教育教育学院,席尔瓦·亨利·奎兹(SilvaHenríQuez),圣地亚哥8330226,智利; lvalenzuela@ucsh.cl 6教育与社会科学学院,安德烈斯·贝洛大学(Andres Bello University,Concepci)或N 4030000,智利;颂歌。 flores@unab.cl 7教育学院,体育教育学院,毛勒天主教大学,talca 3460000,智利 *通信:rvargas@ucm.cl div div>
2020 年,地球大气中储存的主要温室气体继续增加。地球表面的全球年平均二氧化碳 (CO 2 ) 浓度为 412.5 ± 0.1 ppm,比 2019 年增加了 2.5 ± 0.1 ppm,是现代仪器记录和 80 万年前的冰芯记录中的最高值。虽然由于 COVID-19 大流行期间人类活动的减少,估计全球人为 CO 2 排放量在年内减少了约 6%–7%,但这种减少并没有对大气中的 CO 2 积累产生实质性影响,因为这是一个相对较小的变化,甚至小于陆地生物圈驱动的年际变化。2020 年,全球海洋净吸收了约 3.0 千兆克的人为碳,是 39 年来的最高记录,比 1999-2019 年的平均水平高出近 30%。2020 年初,赤道东太平洋的弱厄尔尼诺现象在年底冷却并转变为温和的拉尼娜现象。即便如此,全球陆地和海洋的年表面温度仍是 19 世纪中后期有记录以来最高的三个之一。在欧洲,17 个国家报告了创纪录的年平均气温,导致欧洲大陆经历了有记录以来最热的一年。其他地区,日本、墨西哥和塞舌尔也经历了创纪录的高年平均气温。在加勒比地区,阿鲁巴、马提尼克和圣卢西亚报告了历史最高月度气温。在美国,加利福尼亚州死亡谷的 Furnace Creek 在 8 月 16 日达到 54.4°C,这是自 1931 年以来地球上测量到的最高温度,尚待确认。在北纬 60° 以北,北极陆地地区的年平均气温比 1981-2010 年平均值高 2.1°C,是 121 年来的最高记录。6 月 20 日,俄罗斯 Verkhoyansk(北纬 67.6°)观测到 38°C 的气温,暂时是北极圈内有史以来测量到的最高气温。在南半球的对极附近,一条大气河流(大气中一条狭长的区域,将热量和水分从亚热带和中纬度输送过来)在南半球夏季将亚热带和中纬度的极端温暖带到了南极洲的部分地区。2 月 6 日,埃斯佩兰萨站记录到 18.3°C 的气温,这是南极洲有记录以来的最高气温,比 2015 年创下的纪录高出 1.1°C。此次高温还导致了 43 年来最大的夏末地表融化事件,影响了南极半岛 50% 以上的地区。8 月份,南极洲周边海域的每日海冰范围从低于平均水平转为高于平均水平,标志着自 2016 年南半球春季以来海冰范围持续低于平均水平的局面结束。
联合国可持续发展目标 (SDG) 强调了利用可再生能源在不损害全球排放目标的情况下增加清洁能源使用量的重要性。本研究探讨了气候变化对近期(2015 年至 2040 年)和远期(2041 年至 2100 年)全球太阳能潜力的影响。评估使用了参与耦合模型比较计划第 6 阶段 (CMIP6) 的五个大气环流模型 (GCM) 模拟的三个不同共享社会经济路径 (SSP) e SSP1-2.6、SSP2-4.5 和 SSP5-8.5 的能源变量。研究发现,北半球秋季印度次大陆和中国的光伏 (PV) 潜力下降了 6% 至 10%(相对于 1981 至 2014 年的气候数据),这可能与季风后云量增加有关。北美和澳大利亚出现了持续下降,而在欧洲,即使在最坏的排放情景 (SSP5-8.5) 下,光伏潜力的预计下降也仅限于北半球冬季,因此不会对未来的光伏电力规划构成真正的威胁。然而,南半球夏季非洲光伏潜力的轻微下降和全球聚光太阳能 (CSP) 的持续下降与早期的研究相矛盾。© 2022 Elsevier Ltd. 保留所有权利。
尽管人们越来越意识到外来物种所带来的威胁,但它们仍在人类的帮助下不断抵达南极洲,其中一些物种不可避免地具有侵略性。在这里,我们首次报告了 2021/2022 年南半球夏季在南极洲出现的全球性物种 Psychoda albipennis(双翅目,Psychodidae;俗称蛾蝇),并使用传统的分类学和分子方法确认了其身份。该物种数量非常大,虽然在人类共存的情况下主要与南极国家运营站的排水和废水系统有关,但它也存在于周围的自然栖息地中。虽然尚不清楚 P. albipennis 是否能够长距离传播,但已知成年的蛾蝇可以从它们的出现地点传播超过 90 米,在风的帮助下可以传播 1.5 公里。因此,一旦在乔治王岛的自然环境中定居,该物种似乎极有可能迅速成为入侵物种。引入 P. albipennis 等非本地物种可能是未来生物多样性变化和丧失的重要驱动因素,并严重影响生态系统健康。在脆弱的低多样性生态系统中,例如在南极洲的陆地环境中,非本地物种可能导致生态功能和相互作用发生重大变化,取代本地物种,并可能导致本地生物群落灭绝。
摘要。来自南大洋的二甲基硫二二甲基硫酸盐(DMS)的生物地球化学形成是复杂的,染色的,并且由物理,化学和生物学过程驱动。通过海洋生物活性产生的这种过程是南大洋上硫酸盐气溶胶的主要来源。使用英国地球系统模型(UKESM1-AMIP)的只有大气的构造,我们在澳大利亚夏季(Austral Summer)最近(2009- 2018年)进行了八次10年模拟。我们测试了大气DMS对四个海洋DMS数据集和三个DMS转移速度参数化的敏感性。一个海洋DMS数据集在这里从卫星叶绿素a中开发。我们发现,Oceanic DMS数据集的选择对大气DM的影响大于DMS转移速度的选择。线性转移速度插图的模拟显示,与使用二次关系的模拟相比,大气DMS浓度的表示更准确。这项工作表明,气候模型中当前使用的海洋DM和DMS转移速度参数对南方海洋地区的限制不大。使用源自卫星叶绿素A数据得出的海洋DMS的模拟,并且与最近开发的DMS线性传递速度参数化结合时,与UKESM1配置相比,DMS的线性转移速度参数化显示出更好的空间变异性。我们还表明,捕获大规模的空间变异性可能比大规模的年际变化更为重要。我们建议模型使用DMS传输速度参数化,该参数是针对DMS开发的,并改善了海洋DMS空间变异性。这种改进可以提供更准确的基于过程的海洋和大气DM,因此可以提供南大洋地区的硫酸盐气溶胶。
1 委内瑞拉伊萨鲁德大学传染病预防与控制研究中心,931,阿根廷布宜诺斯艾利斯自治市 C1095AAS 2 阿根廷疫苗学和流行病学学会(SAVE),阿根廷布宜诺斯艾利斯自治市 3 巴西免疫学会(Sbim),R. Luís Coelho,308-Consolação,圣保罗 01309-000,SP,巴西; isabellaballalai@gmail.com (IB) 4 乌拉圭儿科学会,传染病和疫苗委员会,Lord Ponsonby 2410,蒙得维的亚 11600,乌拉圭 5 传染病服务,CEMIC 大学医院,Dr. Ricardo Balbín 4459,布宜诺斯艾利斯自治市 C1430ABC,阿根廷 6 智利南方大学医学院医学研究所,Coronel Santiago Bueras 1003,瓦尔迪维亚 5110566,智利; macalvo@uach.cl 7 国际老年学和老年医学协会,拉丁美洲和加勒比委员会,Carrera 7C Bis 139-17,波哥大 110121,哥伦比亚; rcuadros@cafam.com.co 8 厄瓜多尔儿科学会(SEP),Naciones Unidas Av. E2-17 e,基多 170135,厄瓜多尔 9 中央医院,社会保障研究所,PCH9+4RX,Santísimo Sacramento,Asunción 1519,巴拉圭 10 委内瑞拉中央大学热带医学研究所传染病科,加拉加斯 1040,委内瑞拉 * 通讯地址:uruenaanalia@gmail.com
1 M DIC教育中心和清洁研究(Cemic),Argentine Good Aires C1431; (D.T. <。); (a.á.c。)<。2与白血病作战的基础,阿根廷的Good Aires C1114; (A.L.); (M.G.I.)3个感染服务服务,布宜诺斯艾利斯的尼斯英国医院,阿根廷Good Aires C1280; (R.J.); (M.J.E.)4感染力TENS部门,内部部门医学,意大利医院布宜诺斯艾利斯,布宜诺斯艾利斯C1199,阿根廷; (N.M.); (磅。)5个感染性七块服务,Higa Higa Hospital Rodolf Rossi,Silver B1902,阿根廷; (磅。); (N.B.)6个感染力服务服务,埃尔克鲁斯医院,阿根廷好Airs B1888; ); (L.T.) 7个感染力服务,Higa Hospital Gral。 圣火星,阿根廷银色B1900; (NS。 ); (I.R.R.) 8感染力服务,肿瘤学院,天使H.(P.C. <。 ); (M.L。) 9个传染病服务,阿根廷布宜诺斯艾利斯C1405的肿瘤学家市政医院; (一个。 ); (v.s.) *信函:电话。); (L.T.)7个感染力服务,Higa Hospital Gral。 圣火星,阿根廷银色B1900; (NS。 ); (I.R.R.) 8感染力服务,肿瘤学院,天使H.(P.C. <。 ); (M.L。) 9个传染病服务,阿根廷布宜诺斯艾利斯C1405的肿瘤学家市政医院; (一个。 ); (v.s.) *信函:电话。7个感染力服务,Higa Hospital Gral。圣火星,阿根廷银色B1900; (NS。); (I.R.R.)8感染力服务,肿瘤学院,天使H.(P.C. <。 ); (M.L。) 9个传染病服务,阿根廷布宜诺斯艾利斯C1405的肿瘤学家市政医院; (一个。 ); (v.s.) *信函:电话。8感染力服务,肿瘤学院,天使H.(P.C. <。); (M.L。)9个传染病服务,阿根廷布宜诺斯艾利斯C1405的肿瘤学家市政医院; (一个。); (v.s.)*信函:电话。10个传染病服务,阿根廷布宜诺斯艾利斯B1629的医院澳大利亚医院; laurapereyra@yahoo.com.ar 11传染病部门,内科部门,医院Italiano de San Justo,布宜诺斯艾利斯C1198,阿根廷; jose.benso@hospitalitaliano.org.ar(J.B.); veronica.fernandez@hospitalitaliano.org.ar(v.f.): +54-911-58628323†ROCAS组的所有成员均在“确认”部分中列出。
摘要:能源百亿亿次地球系统模型 (E3SM) 项目是由美国能源部 (DOE) 开发的一项正在进行的、最先进的地球系统建模、模拟和预测项目。由于重点支持 DOE 的能源使命,了解和量化该模型模拟水循环过程的效果尤为重要。在这里,我们评估了 E3SM 1.0 版 (v1.0) 表示大气河流 (AR) 的能力,大气河流在水蒸气输送和降水中发挥着重要作用。将标准分辨率 (1 ◦ × 1 ◦ ) 下 E3SM 中与全球 AR 相关的特征和降水与现代时代回顾性研究和应用分析第 2 版 (MERRA2) 进行了比较。 E3SM 中的 AR 频率全球模式与 MERRA2 具有高度相关度(≥ 0.97),且年度、季度和不同集合成员之间的平均绝对误差(MAE;< 1%)较低。然而,存在一些大尺度条件偏差,导致 AR 偏差——其中最显著的是双热带辐合带 (ITCZ)、北半球和南半球冬季更强和/或向赤道方向移动的副热带急流,以及夏季北半球西风增强。通过比较仅大气和完全耦合的模拟,我们将偏差的来源归因于大气成分或耦合响应。使用 Dong 等人揭示的关系。 (2021),我们提供了证据表明,冬季北太平洋急流增强,夏季北半球西风增强,分别与E3SM的双ITCZ和相关的较弱的大西洋经向翻转环流(AMOC)有关,