电子邮件:indioning@gmail.com摘要:该研究反映了十个优先地点的硝酸盐和磷酸盐水平,以评估夏季和季风季节在德里河,德里河的富营养化水平。 结果表明,在所有采样地点,发现在季风季节,磷酸盐和硝酸盐浓度均增加。 将国内和工业废物排放到Yamuna河中,造成了巨大的硝酸盐和磷酸盐污染负荷,并加速了德里Yamuna河的“ Eutriphication”过程。 Yamuna River的物理化学特征,营养状态和污染研究,在2011年夏季和季风季节进行了深入研究。 磷酸盐在夏季的0.029-029-0.245 mgl -1不等,季风中的磷酸盐不等,从0.038-0.256 mgl -1。 同样,与冬季相比,夏季(1.38 - 2.9 mgl -1)的硝酸盐浓度较高(1.38 - 2.9 mgl -1)(1.51 - 3.1 mgl -1)。 研究表明,硝酸盐和磷酸盐在两个季节中都有足够的量化藻华的生长。 藻类开花与水生植物竞争光合作用,从而消耗了水生生物的氧气。 此外,这些藻华还释放了一些杀死鱼类和其他水生生物的有毒化学物质,从而使水体臭。 在水处理期间,在农业径流(作为许多肥料的一部分)期间,它们也可以在洗水过程中加入水体(因为磷酸盐是许多市售清洁材料的主要组成部分)。 对水质的监测是可以导致水生生态系统管理和保护的第一步。电子邮件:indioning@gmail.com摘要:该研究反映了十个优先地点的硝酸盐和磷酸盐水平,以评估夏季和季风季节在德里河,德里河的富营养化水平。结果表明,在所有采样地点,发现在季风季节,磷酸盐和硝酸盐浓度均增加。将国内和工业废物排放到Yamuna河中,造成了巨大的硝酸盐和磷酸盐污染负荷,并加速了德里Yamuna河的“ Eutriphication”过程。Yamuna River的物理化学特征,营养状态和污染研究,在2011年夏季和季风季节进行了深入研究。磷酸盐在夏季的0.029-029-0.245 mgl -1不等,季风中的磷酸盐不等,从0.038-0.256 mgl -1。同样,与冬季相比,夏季(1.38 - 2.9 mgl -1)的硝酸盐浓度较高(1.38 - 2.9 mgl -1)(1.51 - 3.1 mgl -1)。研究表明,硝酸盐和磷酸盐在两个季节中都有足够的量化藻华的生长。藻类开花与水生植物竞争光合作用,从而消耗了水生生物的氧气。此外,这些藻华还释放了一些杀死鱼类和其他水生生物的有毒化学物质,从而使水体臭。在水处理期间,在农业径流(作为许多肥料的一部分)期间,它们也可以在洗水过程中加入水体(因为磷酸盐是许多市售清洁材料的主要组成部分)。对水质的监测是可以导致水生生态系统管理和保护的第一步。因此,在本研究中,尝试研究了穿过德里NCR的Yamuna River的物理化学参数,尤其是磷酸盐和硝酸盐,以得出有关河流的结构和功能方面的某些结论,并为其保存提供了方法和手段。关键词:Yamuna河,水污染,硝酸盐,磷酸盐,富营养化。
左图:内华达州里诺市上空升起的烟柱。中图:大量绿色夜光藻威胁着阿曼的水质、公共卫生、旅游业和许多沿海工业的运营。右图:动画显示了 2019 年 11 月期间美国西海岸海水中颗粒状藻酸浓度超过每升 500 纳克的概率。红色和橙色表示概率较高,而紫色和蓝色表示概率较低。
摘要:有毒和有害的藻华(HAB)是影响人类健康,海洋生态系统和沿海经济体的全球问题,后者是通过对水产养殖,薄片和旅游业的影响而产生的。作为我们的知识和研究HAB的技术,国际监测工作也会导致报告案件总数的大量增加。然而,除了增加检测外,与全球变化相关的环境因素,主要是养分高和温暖的温度,还导致HAB的发生,持久性和地理扩张的增加。The Chilean Patagonian fjords provide an “open-air laboratory” for the study of climate change, including its impact on the blooms of several toxic microalgal species, which, in recent years, have undergone increases in their geographical range as well as their virulence and recurrence (the species Alexandrium catenella , Pseudochattonella verruculosa , and Heterosigma akashiwo ,以及其他属Dinophys和伪nitzschia)。在这里,我们回顾了智利巴塔哥尼亚峡湾中HAB的演变,重点是HAB的关键特征(扩展,复发和持久性)与当前和预测的全球气候变化相关因素之间建立的联系。我们得出的结论是,大规模的气候异常,例如缺乏雨水和热浪,气候变化所增强的事件,通过影响水柱地层,养分投入和增长速度来促进这些物种的大规模增殖,从而促进这些物种的大规模扩散。
在1848年,欧洲人定居在大盐湖旁边,也许在他们的想象中,该湖在未来175年内将损失超过70%的水和60%的表面积。每天,成千上万的湖泊正在培养明尼苏达州的人类生活和生态系统。似乎必须提出这个基本问题。下个世纪明尼苏达州湖泊的命运是什么?基于经济增长情景的不同全球共享社会经济途径(SSP)的气候预测表明,明尼苏达州会更湿。此外,观察结果表明,自1900年以来,在明尼苏达州,年度降水量增加了30%。因此,我们的湖泊不太可能在下个世纪枯竭。然而,更多的降水量和潜在的农业生长意味着额外的径流,可以将更多的营养带入湖泊,并加速富营养化和藻华的生长。此外,随着空气温度和二氧化碳浓度的升高,藻类开花将具有更有利的生长环境,尤其是有毒的蓝细菌开花(例如,微囊藻)可以在湖面积累。我们假设明尼苏达州湖泊的富营养化将在接下来的几十年中加速。
我强烈地感觉到,为了实现我们的愿景,我们还需要提升我们的研发计划。我们正在努力扩大我们的研发计划,加强与学术机构的合作,以利用我们国家的科学家——他们带来的巨大能力——以便我们能够迎接 21 世纪的挑战。我相信,对研发的投资将帮助我们找到解决当今挑战的解决方案,例如有害藻华、干旱、野火、水库淤积,当然还有自然工程。
布鲁姆分类法的人工智能框架 目前,研究如何战略性地部署人工智能 (AI) 来增强传统学习框架至关重要。本节重点介绍布鲁姆分类法,这是一个完善的教育框架,将认知学习水平从基础知识获取到创造性应用进行分类。我们将探索人工智能支持和增强此分类法每个级别的潜力,提供有关如何将这些技术整合到课程设计、教学策略和学生评估中的实用见解。这项分析旨在强调人工智能为教育过程带来的变革可能性,确保技术成为教育进步的有力工具,而不仅仅是传统方法的辅助。