大自然是我们的生命支持系统。世界自然基金会印度分会致力于保护和恢复大自然,造福人类和地球,支持创造稳定气候和防止野生动植物灭绝的努力。喜马拉雅地区因其生态重要性而成为世界自然基金会印度分会的重点关注区域。喜马拉雅山脉是极地以外最重要的积雪集中地。作为国家气候变化行动计划 (NAPCC) 的一部分,印度政府启动了维护喜马拉雅生态系统国家使命 (NMSHE)。该计划涉及喜马拉雅冰川及其相关水文后果、生物多样性保护、保护传统知识社会及其生计以及规划喜马拉雅地区的长期可持续发展等重要问题。
2024年是有记录以来最热门的,而2023年则是三十年来全球河流最干燥的条件。地球几乎一半经历了比普通的年度河流流量低,而世界冰川在近五十年来记录了他们最大的质量损失。日益严重的干旱和毁灭性的洪水继续困扰着全球的社区。随着温度的升高,大气会保留更多的水分,加剧降水事件以及更长的干燥期。每一部分额外的变暖都会增加极端事件的风险,对数十亿人的未来水安全构成严重威胁。因此,预警系统从来都不重要。
全球冰川静修会导致从局部(例如水的供应性)到全球(例如,海平面上升)量表的重要环境变化。了解气候变化的影响及其对冰川质量平衡(MB)的变化需要考虑在各种规模上的气候强迫的影响。最近的研究报道说,冰川和局部气候变化都受到各种气候强迫的影响,包括大规模的因素,例如厄尔尼诺尼诺 - 南方振荡(ENSO)或南方环形模式(SAM),到区域规模的因素,例如大气和海洋循环模式,海冰和海面温度。这些影响的程度取决于每个冰川区域的地理位置。鉴于冰川及其当地气候的环境和社会经济意义,长期冰川气候研究对于提高我们对他们过去,现在和未来变化的理解至关重要。在这个项目中,我们首先是使用机器学习(ML)技术和区域气候模型(RCM)输出的组合来重建冰川MB时间序列从热带纬度重建。然后,我们旨在研究从热带到极地纬度地区冰川质量平衡的年际和季节性变异性(即安第斯山脉,巴塔哥尼亚和南极半岛地区),及其与季节性和年际时间尺度上的气候强迫因子的关系。在现有文献的基础上,我们将使用最先进的ML算法来开发可靠的模型,以捕获不同气候和地形变量与冰川MB之间复杂的非线性相互作用。这些模型将使用历史冰川MB数据和RCM输出进行培训,并使用独立数据集进行验证。考虑到特定的大型至区域规模气候强迫的影响,该项目的结果将对气候变化对热带对热带冰川的影响提供宝贵的见解。这些
精神噬菌体是偏爱感冒的细菌。其理想的生长温度范围从-5c到15C。它们通常在冰川供应的溪流中发现,尤其是在北极和南极地区。细菌在中等温度的条件下被称为中介体繁殖。其理想的生长温度范围为25至45摄氏度。大多数细菌,包括居住在人体和普通土壤细菌上的细菌。嗜热剂是享受热量的细菌。它们在45至70摄氏度的温度下蓬勃发展,并且经常在堆肥和温泉中发现。细菌被称为高疗中的细菌在极度炎热的环境中壮成长。其理想的生长温度从70C到110c。它们通常属于古细菌,可以在非常深的海洋深处的水热通风口中找到。
冰川融化将对海平面产生影响,加剧海岸侵蚀,此外,这种现象还会导致飓风和台风等沿海风暴更加频繁和强烈。沿海地区洪水泛滥程度的增加将导致盐水与地表水和地下水发生碰撞,对饮用水、灌溉和农业构成明显威胁。所有这些现象都将对沿海地区和城市产生有害影响,从而影响当地居民的生活。根据《联合国气候变化框架公约》的估计,超过 6 亿人(约占世界人口的 10%)生活在海拔不到 10 米的沿海地区,全球约 60% 的人口超过 500 万的城市位于海岸线 100 公里以内。
气候变化已成为 21 世纪的热点问题之一。根据政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 的定义,气候变化是“直接或间接归因于人类活动改变全球大气成分的气候变化,并且是在可比时间段内观察到的自然气候变化之外的气候变化”(IPCC,2020 年)。其直接影响包括全球气温升高、极端或低降雨量以及冰川融化加速,从而导致冰川湖溃决洪水 (GLOF)。潜在危险附近的当地人民是受气候变化影响最大的人。它不仅会造成经济损失,还会改变当地的地形、改变社会结构并造成可能需要几代人才能恢复的长期生计问题。
自工业革命以来,人类已将足够的温室气体释放到大气中,以将平均全球温度提高1.1°C(接近2°F)[8]。自1970年代以来的变暖比现代历史上的任何时候都更快[8]。同时,全球人口增加了一倍以上[9]。这种变暖的影响因地区而异,包括更长的野火季节,融化的冰川和冰盖以及更美好的天气,例如热浪,更强大的风暴和洪水。气候科学家警告说,由于更具破坏性的暴风雨和长期的干旱到沿海地区的淹没,全球温度升高为1.5°C及以后的影响将产生更大的破坏性影响[10]。随着每个额外的温暖程度,影响会放大[8]。
bharat在过去十年中表现出强劲的经济增长,并有望通过利用新兴技术和新的创新解决方案来成为下一届工业革命的全球领导者之一。气候变化的危机导致了大规模的野火,冰川的融化和生物多样性的下降,以及不可持续的材料消费和产生的不可持续的模式是需要一致的可持续干预措施的全球威胁。生物制造具有巨大的潜力,可以利用生物系统的再生和可持续潜力来为这些挑战提供解决方案。生物制造是指使用工程微生物,植物和动物(包括人类)细胞的使用,其精度和控制越来越高,以便于大规模生产商业重要的产品。这些都是多功能的过程,具有创建基于生物的产品的潜力,允许以可扩展且具有成本效益的方式有效利用资源,并减少环境影响。