您可以在 https://rwer.wordpress.com/comments-on-rwer-issue-no-87/ 上对本文发表评论 简介 人们普遍认为,地球的状况岌岌可危,这是因为一系列环境问题与占主导地位的经济体系有关,该经济体系以人类历史上前所未有的规模开采资源和使用能源。主流经济学家、不受管制的资本主义的捍卫者和支持受管制的生产主义经济的人长期以来一直声称,人类的聪明才智可以找到所有资源的替代品,技术可以解决所有问题,使人类能够改变和适应任何事物。这些论点几乎完全忽略了经济如何与生态系统互动并对其结构和功能产生影响,经济如何依赖低熵物质和能量的流动,以及人类作为生物动物的基本极限是什么。事实上,甚至无知本身也被忽视并归结为风险和概率。然而,经济体必须改变已不再是问题。它们是否会改变也不再是问题。问题是,当资源、能源供应和生态系统功能发生变化时,会有什么反应?提出的选择很多,但大多数都旨在保留某种形式的高科技、资本积累、增长经济,这些经济嵌入定价市场,包括:绿色经济、气候经济、低碳经济、循环经济、知识经济、生物经济。然而,这些都没有解决当前危机的因果机制,也没有解决社会生态转型面临的结构性问题;它们只关心控制影响和适应后果,而不是经济与非人类自然的生物物理关系。本文概述了经济系统与环境、人类社会与非人类自然、生态与经济之间的关系。它汇集了各种文献,旨在向读者介绍生物物理现实对实体经济运作的重要性,因此也对经济学的重要性。在下一节中,我们将解释标准经济方法在解决环境问题时面临的问题,但更普遍地说,由于范围和方向有限,它们甚至无法理解社会生态危机。接下来概述了经济在其社会和生物物理结构关系背景下的地位,这是一个基本的一般本体论。然后,更具体的细节补充了从生态系统、材料和能源方面的生态理解中可以吸取的教训。最后一部分总结了这种理解对当前主导经济体系的社会生态转型的影响,以及帮助实现这种转型所需的经济学类型。
或自然生态系统的转换,或者来自被森林砍伐,退化或转化为自然生态系统的土地,鉴于其在生物多样性损失和生态系统服务的破坏中的影响。该小组反对森林砍伐,从古代和濒危森林采购以及conversion依,
红树林是高效的生态系统,可从大气中捕获大量二氧化碳。大气中的co是通过沿海植物通过光合作用捕获的,然后将其隔离为有机物数百年。此过程可以降低大气中的浓度,而存储的碳通常称为“蓝色碳。作为蓝色碳的主要水槽,红树林对缓解气候的贡献很大。该碳作为生物量在红树林中存储在红树林中,或者在沉积物中存储,或者以有机和无机碳的形式出口到附近的沿海地区。红树林的净初级生产力(NPP)估计约为208 tg c yr -1。红树林在20 - 30年内达到了稳定状态。这种平衡是通过连续的生长和衰减循环维持的。假设生物量的碳密度无增加,则必须通过等效损失来平衡固定为净初级生产力(NPP)的碳。该碳被保留在沉积物中的红树林(77%),站立的生物质(15%的芽,叶子,树干和根中)和8%的地下根系系统中。碳被导出到相邻的生态系统中,作为垃圾,颗粒有机碳(POC),溶解的有机碳(DOC)和溶解的无机碳(DIC)或释放到大气中。外来假设认为,局部衍生的有机碳(POC)和溶解的有机碳(DOC)的出口是红树林提供的关键生态系统服务。这种出口的有机物燃料在邻近沿海栖息地中基于碎屑的食物网。估计表明,红树林碳的出口显着促进了这些相邻生态系统的营养结构。质量平衡评估证实了出口理论,表明红树林固定的碳通常超过森林本身中存储的数量。然而,这种出口的大小在不同的红树林之间有很大差异,受到沿海地貌,潮汐状态,淡水投入和生产力等因素的影响。沉积速率迅速,导致碳封存明显。随着时间的流逝,红树林建立了大量的土壤剖面,为各种微生物和动物群落创造了栖息地。数十年来,在泥flat泥的初步定殖后,红树林经历了发展和垂直积聚,适应了海平面的波动,沉降和隆起。此过程导致数米的土壤积累。随着时间的推移,这些沉积物被红树林根,各种植物(例如微藻),动物群(尤其是挖洞的螃蟹)和多样的微生物群落进一步渗透。森林地板变成了丘,洞穴,试管,裂缝,裂缝和各种根结构的复杂矩阵,并层层有有机物,epifauna,以及多样的微藻和大藻类。复杂的生物地球化学过程控制着红树林和相邻潮汐水之间溶解和颗粒物的交换,受潮汐
●雨林地区的生物多样性有可能因野生动植物贸易和贩运而剥削,这可以削弱整个生态系统。(来源:联合国环境计划)●在过去的50年中,我们星球上哺乳动物,鸟类,鱼类,爬行动物和两栖物种的种群大小减少了68%。(来源:世界野生动植物基金会)。●尽管热带雨林仅占地球上土地的6%,但它们是世界上一半以上的动植物物种的家园,其中包括40,000种植物,1,300种鸟类和250万种不同的昆虫。(来源:国家地理)●人类野生动物冲突是一个社区和经济问题,与保护问题一样多,与可持续发展目标2:零饥饿相关。(来源:世界野生动植物基金会)●在全球范围内,大约30%的生物多样性损失是由于土地利用的变化,主要用于大规模农业。对雨林的自然资源(例如食品,医学和木材)的自然资源过度开发,约占生物多样性损失的20%。(来源:皇家学会)
用于杀死昆虫。过量使用这种不可生物降解的化学物质会导致土壤营养过剩,其浓度会随着食物链的推移而增加。II. 能量流动 - 所有生态系统都是能量驱动的综合体。与生态系统有关的能量是光能、化学能、热能,所有这些能量的来源是“太阳能”。这种能量逐渐转化为光能、化学能和热能。总能量的 1% 落在植物上用于光合作用,这是生态系统正常运转的唯一能量来源。植物对太阳能的固定和生物体以食物形式利用太阳能遵循热力学的两个定律。第一定律:能量既不能创造也不能毁灭;它只能从一种形式转化为另一种形式。第二定律:它指出,每次能量转换都伴随着能量从浓缩形式到分散形式的同时降解。能量流总是单向的。能量流模型:生态系统中各个营养级的能量流可以用各种能量流模型来解释。它们是:A. 通用能量流模型 B. 单通道能量流模型 C. 双通道或 Y 形流模型通用能量流模型:该模型表明,随着能量流的发生,每个级别的能量都会逐渐损失,如图所示。这主要是由于呼吸、运动和其他代谢活动而发生的。
本课程为学生提供了机会,不仅是通过课堂讨论,而且还通过实地考察,利用马来西亚生态系统的例子来理解生态系统的过程和动态。初始讨论与生物多样性和生态系统多样性有关。学生将通过生态系统动态学习生态系统的功能。同时解决了对生态系统的影响,例如短期和长期影响。生态系统干扰和破坏的含义是通过生态系统的商品和服务来解决的,这与生态系统保护,可持续性和人类世界观的重要性有关。教学方法包括讲座和实地考察,以及根据影响生态系统和生物多样性的新兴威胁,来自该国内部和外部的任何更新的文献。
4转换过程的公式31 4.1过程表符号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32 4.2过程率的典型要素。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。36 4.2.1过程速率的温度依赖性。。。。。。。。。。。。。。37 4.2.2限制物质浓度的过程速率。。。。。。38 4.2.3通过物质浓度抑制过程速率。。。。。。39 4.2.4初级生产的光依赖性。。。。。。。。。。。。。。。41 4.2.5不同食物来源之间的偏好。。。。。。。。。。。。。。。43 4.2.6进程表的示例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。44 4.3从组成的化学计量衍生。。。。。。。。。。。。。。。。46 4.3.1化学物质符号(给定元素质量分数)的化学计量衍生。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。47 4.3.2从参数化元素质量分数的化学计量衍生。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。52