北极区的变暖是北半球平均速率的两倍,比1979年以来的全球快了近四倍。在欧洲的斯瓦尔巴群岛的欧洲群岛中,当地的变暖速度甚至更高。这种变暖正在改变陆地积雪,该积雪调节了与大气的表面能量交换,这是北极集水区的大部分径流,也是大气沉积化合物(包括污染物)的短暂储层。需要改进观察结果,需要对北极积雪变化的理解和建模,以预测这些变化对北极气候,大气,地面ecosys tems和社会经济因素的影响。svalbard一直是极地研究的国际枢纽,并从发达的科学基础设施中受益。在这里,我们提出了由多学科专家社区共同开发的斯瓦尔巴德雪研究未来的议程。我们回顾了雪研究的最新趋势,确定关键知识差距,确定未来的研究工作的优先级,并建议采取支持行动,以促进我们对与冰川质量平衡,多年冻土,表面水文,陆地生态学,循环和命运有关的当前和未来雪状况的了解,大气污染物的循环和命运以及雪覆盖的遥感。此观点文章解决了与圆形北部相关的问题,可以用作其他国家或国际北极研究计划的模板。
富营养化被认为是对全球河口和沿海生态系统健康的最大威胁之一。这是一种全球现象,对食物网,水质和水生化学反应有显着影响。富营养化是向河口和沿海地区供应生态系统生态能力的结果(Nixon,2009; Rabalais等,2009)。营养负荷也可能导致养分比的变化,这可能会在海洋生态系统中产生“不良干扰”。在这一目标中,至关重要的是,沿海地区可以实现良好的环境地位(GES)。引起沿海富营养化的驾驶员设置在多个人类诱发的压力源和富营养化的影响的较大框架内(例如生物多样性,生态系统降解,有害藻类绽放和底部水中的氧气表现出现的损失似乎受到与其他压力的协同作用的加剧,包括过度的压力,沿海沿海发育过度,沿海发育和气候驱动的升高,海水表面温度,海洋酸性和沿海沿岸排放。实际上,气候变化会影响养分的投入和行为,并可能加剧富营养化及其相关的负面影响(Statham,2012; Malone and Newton,2020; Rozemeijer等,2021)。富营养化对水生环境的健康的重要性及其与多种压力的联系导致汇编了当前的研究主题:“在富营养化过程中,气候变化与人为压力之间的局限性,第二卷”。然而,气候变化与富营养化之间的联系很复杂,主要与温度,风向模式,水文周期和海平面上升有关,导致淡水系统的淹没,地层的变化,流动时间和流动性时间和植物生产力,生产力,沿海风暴的活动,沿海风暴活动,物种和ecosys的变化(2012年)。
我非常自豪地向你们呈现我们的双月刊《公报》。我们正处于高等教育及其他领域前所未有的变革时代,我相信总统大学正处于显著增长和创新的门槛上。未来为我们提供了非凡的机遇,抓住这些机遇是我们的共同责任。在总统大学,我们始终将变化视为进步的催化剂。展望未来,我们致力于培育一个充满活力和面向未来的生态系统,以培育创造力、创新力和包容性。我们的教师和学生处于开创性研究的前沿,这些研究旨在解决从可持续性到技术突破等现实挑战。在未来几年中,我们的目标是加强跨学科研究以及与领先行业的合作,不仅在本地,而且在全球范围内。此外,我们还投入大量资金来培养学生成为面向未来的专业人士——赋予他们 21 世纪蓬勃发展所需的技能、思维方式和价值观。无论是通过沉浸式学习体验、全球视野还是培养创业精神,我们都致力于他们的全面发展。我们专注于人工智能、数据科学和可持续发展等新兴领域,确保我们的毕业生成为全球创新和影响力的先锋。展望未来,我们设想总统大学成为一个知识活力和思想领导力的中心,学生、教师和校友在这里合作,共同创造可持续和公平的未来。我们对学术卓越的不断追求,加上我们对社区拓展的承诺,将推动我们迈向新的高度。在我们规划这条激动人心的前进之路时,我邀请你们每个人——学生、教师、校友和行业合作伙伴——携手共创一个不仅更加光明而且更加大胆的未来。我们可以共同引领教育和创新的新范式。让我们以乐观、雄心和不懈追求卓越的精神拥抱未来。