5. 草案和最终计划介绍 项目团队将根据加州主动交通计划、区域交通计划和城市更新的总体规划制定一套评估标准。这些标准将指导确定支持当地、区域和州健康和安全目标的高优先级项目。生态行动将使用此框架评估剩余的高碰撞走廊,以生成优先列表,以供进一步研究和公众宣传。此外,项目团队将制定一项实施战略,概述时间表、估计成本和潜在资金来源。生态行动将牵头制定该计划。为确保广泛的利益相关者参与,项目团队将向 Vision Zero 工作组、规划委员会和市议会提交计划草案。顾问将被要求参加这些会议以提供技术专业知识。可交付成果:协助制定评估标准和实施战略;出席和参与 Vision Zero 工作组、规划委员会和市议会的会议。
在本部分中,您将了解生态学的基本方面,包括定义生态学、生态系统、栖息地等关键术语以及生物和非生物因素等因素。然后,您将识别和研究各种生态栖息地。在整个部分中,您将看到从了解栖息地的相互依存关系到研究用于估计人口的生态工具和确定生态系统内能量流的方法的进展。本节后半部分的讨论将集中于不同能量流确定方法和能量流的相关性。这些课程旨在让您了解适用于不同栖息地的生态概念。这些技能对于为生态学家提供建议和促进环境管理至关重要,尤其是在加纳。此外,获得的知识和技能将为您进一步学习做好准备,并最终让您融入劳动力队伍,提高您分析和促进生态研究和环境保护工作的能力。
这为LPA提供了对指定地点,受保护和优先物种和栖息地的可能影响的确定性,并且,如果有了适当的缓解措施,则可以接受该发展。在生态报告中确定的缓解措施(A. R. Arbon,2024年4月)应通过任何同意的条件来确保并全面实施。这对于保护和增强受保护和优先级的物种是必要的,尤其是在当地记录的物种。我们建议应为该计划提供野生动植物敏感的照明策略,并通过任何同意的条件确保避免对觅食和通勤蝙蝠的影响,尤其是在植被边界上的影响。这必须遵循指南注释8蝙蝠和人工照明(照明专业人士和蝙蝠保护基金会,2023年)。总而言之,要强调,应针对照明设计实施以下措施,这可以由专业生态学家告知:
各个部门都希望采取负责任的行动并保护其业务所依赖的自然资产。我们可以指导您了解如何监视您的自然资产,确定其状况,确定风险,并证明您的企业如何采取积极的行动来保护和恢复这些资产。随着健康的生态系统对未来的冲击(环境,气候,社会和经济)更具弹性,恢复不仅对地球有益,而且具有良好的商业意义。现在的行动将有助于您的业务满足未来的要求,以监视,评估和披露其对生物多样性的影响并减轻基于自然风险的影响。
气候,土壤和竞争因素共同驱动局部和区域规模的树木生长变异性。然而,在当前的研究中,这些因素的全面相互作用及其对环境中的树木反应的综合影响仍然很差。使用EBEC中的详细森林清单数据集,我们检查了Balsam Fir(Abies Balsamea Mill)的树木生长,黑色云杉(Picea Mariana Mill),Red Maple(Acer Rubrum L.)(Acer Rubrum L.),Sugar Maple(Acer saccharum saccharum saccharum marshall),bet papyrifera brifera marthi a a papyrifera marthi aunluncent a aunthifer a influngen ausghani竞赛,对于带有相邻树木的光线和空间,气候和与土壤相关的变量。相互作用。树木收到的光量是解释树木生长的主要变量,除了针叶树种类,主要受气候变量影响。在研究的物种中,只有红枫木和白桦树在温暖的条件下显示出增长的增加。种内竞争具有很强的物种特异性影响,从低脂FIR的负面影响到红枫木和黄桦树的阳性。气候,土壤和竞争之间的相互作用在塑造生长模式中起着至关重要的作用,尤其是对于糖枫,而黑云杉对气候和竞争因素的结合强烈反应。通常,土壤阳离子交换能力(CEC)也会增加,尤其是当较高的CEC与较高的温度和降水相结合时,除了黑云杉时。尽管魁北克的预期气候条件即使在最乐观的情况下,也会对大多数树种的树木生长产生强烈的负面影响,但管理层可以通过更复杂的立场结构来促进树木多样性来减轻这种影响。
土壤微生物群落在提供基本生态系统服务中起着关键作用,受到可能随着土地管理而变化的几种物理和化学土壤特性的显着影响。这项研究探讨了不同土地覆盖类型(针叶树架,阔叶林,灌木丛,牧场/草地和农田)对在意大利,西班牙和portugal选择中等高度荒漠化风险的南部欧洲地区的物理,化学和微生物特性(均导致土壤健康)的物理,化学和微生物特性(均导致土壤健康)的影响。在土地覆盖率不同的地点,我们确定了微生物生物量(C MIC),微生物代谢的活性和指数,包括C MIC /C ORG比率,代谢商(QCO 2)和矿化商(QM)。还测量了土壤物理和化学特性,包括散装密度(BD),水含量(WC),pH,阳离子交换能力(CEC),总有机C(C ORG)及其某些不稳定分数,可提取的C(c Ext)和可矿物质的C(c Min)C(C min),总N含量和总n含量和总含量和C/N。结果表明,根据WC,CEC,C ORG,C ext,c min,n,c/n的趋势,土地覆盖类型在确定针叶树覆盖物的微生物变量的幅度中起着重要作用。与土地覆盖相比,干旱指数对研究变量的影响较低。与C ORG含量较高的地点相比,Corg含量较低的位点(大多数农田)倾向于更快地损失C,这是由高QM值所表明的,除了西班牙酸性土壤外。因此,必须采取紧迫的措施来抵消c poorer土壤失去C的趋势,促进土地覆盖类型,从而通过确保稠密和更连续的土壤覆盖时间来促进土壤恢复。我们还确定了一组最小的土壤变量,这些变量提供了有关沙漠中ification风险的短期(微生物变量)和长期(物理和化学变量)的短期(微生物变量)和长期(物理和化学变量)的信息。
基本概念:非生物和生物成分;量表(种群,物种,社区,生态系统,生物群落);利基和栖息地。人口生态学:人口增长率(密度依赖/独立);元种群生态学(殖民化,持久性,灭绝,斑块,来源,下沉);年龄结构化人群。相互作用:类型(共生,共生,共生主义,竞争,寄生虫,捕食等);生态生理学(对非生物环境的生理适应);猎物 - 捕食者互动(Lotka-voltera方程等)社区生态学:社区集会,组织和继承;物种丰富性,均匀度和多样性指数,物种区域关系;岛屿生物地理生态系统的结构和功能:营养水平及其相互作用;营养周期;初级和次要生产率