•从森林砍伐和社会角度来看:联合国生物圈储备Kapuas Hulu•面积:30,957公里(类似于Baden-Württemberg或NRW)〜12HRS土地运输到Pontianak(工厂)。项目范围:6个分区34个村庄。•土地分区:76%的州森林,24%利用面积•低橡胶生产率:700 kg/ha/年(全球平均水平〜1.2吨/公顷/年)。低收入
年度碳循环波动表明每年生物圈增长了多少。随着植物在春季生长,它们从大气中抽出二氧化碳。收获农作物并在秋天其他植物休眠后,大气中的二氧化碳增加。植物需要氮才能吸收二氧化碳并生长。世界上大多数农作物都用氮肥,这对于粮食生产是必不可少的,并导致更多的碳从大气中吸收以促进更大的生长。
公园,生物多样性和景观服务团队负责管理3500英亩的公园和开放空间,包括标志性的北牛岛自然保护区。它还负责管理超过100,000棵树的城市森林。该服务通过提供球场,高尔夫,网球和游乐场设施来支持城市及其公民的娱乐需求。Urban Biovertity为城市的自然遗产和生活质量做出了巨大贡献,并为首都的“绿色证书”做出了贡献,作为商业和旅游业的地点。城市压力对维持和提高这种地位的持续挑战,市议会是国家生物多样性行动计划(2023-2027),国家遗产计划,都柏林城市生物多样性行动计划(2021-2025),都柏林城市发展计划(20222-2028)和国际法律的管理。都柏林城市生物多样性行动计划(2021-2025)的目的是通过最大化所有部门和社区的参与,并促进所有人的更加欣赏和享受生物多样性,以实现该市生物多样性的可持续管理。都柏林湾于2015年被指定为联合国教科文组织生物圈保护区,以表彰其栖息地和物种的国际重要性。生物圈覆盖了超过300 km 2的面积,并包含十个Natura 2000地点;欧盟在欧盟鸟类和栖息地指令下指定其栖息地/物种的重要性的地区。
JWST最近测量了K2-18b的传输频谱,K2-18b是一种可居住区的近后末期,检测到其大气中的CH 4和CO 2。发现论文认为,数据最好用可居住的“ Hycean”世界来解释,该世界由相对较薄的h 2域中的大气层组成,上面覆盖了液态水海洋。在这里,我们使用光化学和气候模型将K2-18B模拟为Hycean Planet,又是富含气体的迷你新闻,没有确定的表面。我们发现,在这种大气中,光化学仅在<1零售价<1零售价<1个零食的CH 4中很难与JWST观察结果相吻合,而数据表明大约有1%的气体存在。在Hycean K2-18B上维持%-Level Ch 4可能需要存在甲烷生物圈,类似于地球上的微生物寿命,即30亿年前。另一方面,我们预测具有100×太阳金属性的富含气体的微型纽蛋白应具有4%CH 4和接近0.1%CO 2,这与JWST数据兼容。CH 4和CO 2在深层大气中热化产生,并将其混合至对传输光谱敏感的低压。该模型预测H 2 O,NH 3和CO丰度与非检测广泛一致。鉴于由于H 2的逃脱和深度的潜在超临界性,在Hycean World上保持稳定的温带气候的额外障碍,由于其相对简单性,我们赞成微型新闻的解释,并且因为它不需要生物圈或其他未知来源来解释数据。
故事情节金属在生物圈中都在我们周围 - 地球的那一部分支持生命。实际上,元素周期表中的大多数化学元素都是金属,其中许多对于生命至关重要,并且是重要的工业和结构材料,例如我们的房屋,汽车,计算机和手机。对于这些应用,通常是通过环境获得的,通常是通过对含有所需金属的岩石和矿物矿石的采矿和冶金处理。金属在海洋和淡水中以及土壤,岩石和矿物质中也以不同的化学形式发现。金属对生命必不可少的金属,例如铁,铜,锌,镁,钙和钾必须由生物体中的环境中占用,微生物和植物具有特殊的机制,可以通过这些机制将金属堆积为合适的化学形式。人类从食物中获得必需的金属,因为所有生物质都包含从环境中积累的金属或通过捕食的食物链。当生物体死亡并分解时,生物量中的所有元素都会释放并回到生物圈中,将被生物体再次吸收或与环境中的其他物质反应并形成其他有机和无机材料。因此,就像其他重要的生命元素一样,例如碳,氢,氮,氧,硫和磷,我们可以看到金属的循环对于成功的生态系统功能,植物生产力和人类健康非常重要。
大多数排放场景表明,在未来500年内,温度和降水状态将在全球范围内发生巨大变化。这些变化将对生物圈产生巨大影响,物种被迫迁移以遵循其首选的环境条件,从而移动和分散的生态系统。但是,气候变化影响的大多数预测仅达到2100,这限制了我们对气候影响的时间范围的理解,并可能阻碍了适当的适应性动作。为了解决此数据差距,我们使用一般循环模型在不同的CO 2排放场景下,从2000年至2500年对未来的气候变化进行建模。然后,我们将生物群体模型应用于这些建模的气候期货,以调查全球植被的气候强迫的转变,实施这些建模植被变化所需的迁移的可行性以及基于现代人类的人类土地使用的潜在重叠。在一个公平情况下,多达40%的陆地区域预计将适合于2500。冷适应的生物群落,尤其是北方森林和干苔原,预计将遭受合适面积最大的损失。没有缓解的情况,这些变化可能会对全球生物多样性和提供生态系统服务产生严重的影响。本文是主题问题的一部分,“生态新颖性和行星管理:转化生物圈中的生物多样性动态”。
大多数排放场景表明,在未来500年内,温度和降水状态将在全球范围内发生巨大变化。这些变化将对生物圈产生巨大影响,物种被迫迁移以遵循其首选的环境条件,从而移动和分散的生态系统。但是,气候变化影响的大多数预测仅达到2100,这限制了我们对气候影响的时间范围的理解,并可能阻碍了适当的适应性动作。为了解决此数据差距,我们使用一般循环模型在不同的CO 2排放场景下,从2000年至2500年对未来的气候变化进行建模。然后,我们将生物群体模型应用于这些建模的气候期货,以调查全球植被的气候强迫的转变,实施这些建模植被变化所需的迁移的可行性以及基于现代人类的人类土地使用的潜在重叠。在一个公平情况下,多达40%的陆地区域预计将适合于2500。冷适应的生物群落,尤其是北方森林和干苔原,预计将遭受合适面积最大的损失。没有缓解的情况,这些变化可能会对全球生物多样性和提供生态系统服务产生严重的影响。本文是主题问题的一部分,“生态新颖性和行星管理:转化生物圈中的生物多样性动态”。
抽象的气候稳定对于对地球系统的重新稳定至关重要,但不应破坏生物圈完整性,这是地球系统功能的第二个支柱。如果要通过基于生物量的负排放(NE)技术来实现这一点,该技术可以通过粮食生产和生态系统保护来竞争土地。我们评估了由基于生物炭的施肥促进的土地和卡路里中性的热源碳捕获和储存(LCN-PYCC)的NE贡献,这通过增加农作物产量来隔离碳并减少土地需求。Applying the global biosphere model LPJmL with an enhanced representation of fast-growing species for PyCCS feedstock production, we calculated a land-neutral global NE potential of 0.20–1.10 GtCO 2 year −1 assuming 74% of the biochar carbon remaining in the soil after 100 years (for + 10% yield increase; no potential for + 5%; 0.61–1.88 GtCO 2 year −1 for + 15%)。潜力主要是由生物质生成系统的实现产量增加和管理强度驱动的。如果管理强度从边际提高到中等水平,则估计 NE产量将增强 + 200–270%。 此外,我们的结果表现出对过程特异性生物炭产量和碳含量的敏感性,在保守假设和优化设置之间产生 + 40–75%的差异。NE产量将增强 + 200–270%。此外,我们的结果表现出对过程特异性生物炭产量和碳含量的敏感性,在保守假设和优化设置之间产生 + 40–75%的差异。尽管在建模中对LCN-PYCCS系统做出全球假设的挑战,但我们的发现表明,在需求驱动的和经济优化的缓解场景中计算出的大型NE量之间的差异与供应驱动的方法的分析潜力与供应驱动的方法相关的供应驱动的方法,这些方法符合环境和社会经济的前提。
教授兼院长 (RI&E),遥感系,Birla 理工学院 (BIT),Mesra,Ranchi – 835215 主题:ISRO 地圈生物圈计划 (IGBP) 下合作项目的批准 兹确认与 BIT、Mesra 的合作项目已在 IGBP 项目下获得批准 - “根据时间序列遥感数据建模森林物候参数”。随函附上合作项目的正式签署工作计划。该项目的总预算仅为三十万卢比二十三千卢比。项目各项活动的分摊资金如下:
✚在系统方法以及正反馈和动态平衡的概念上要清楚。✚对于碳和水周期都可以理解岩石圈,水圈,冰冻圈,大气和生物圈的含义,碳和水的主要存储,它们的大小和地理分布。✚关键过程会影响水(蒸发,凝结,冰圈过程)和碳(光合作用,呼吸,分解,燃烧,碳固执和风化)的流量和转移。✚在全球,排水盆地和坡度尺度上存在水的循环。有许多常见的输入,输出,商店和流量。✚清楚水平和碳预算的概念以及影响它们的因素。