Cyclonic Ross Gyre(RG)占据了南大洋的西南太平洋地区(图1A)。水文数据(Gouretski,1999),卫星高度测定(Dotto等,2018)和建模(Rickard等,2010)的证据表明,RG在海面以下3,000 m以上,延伸了约20 sv,运输于约20 sv,占据了约20 sv的运输,占主导地位的大型热热结构。水平RG范围受到南部的大陆架断裂和北部和西部的太平洋 - 北极山脊(PAR)的限制(图1A)。RG的向南流动的东部肢体受地形的强烈约束(Patmore等,2019),其位置更可变(Dotto等,2018; Sokolov&Rintoul,2009)。东部RG肢体和邻近的南极圆极电流(ACC),向Amundsen Sea(AS)架子供应温暖的圆形深水(CDW)(Jenkins等,2016; Nakayama等,2018),在到达冰架腔时,它可以快速融化。这种海洋驱动熔化的增加会导致附近的Amundsen-Bellingshausen海洋中的冰盖变薄(Depoorter等,2013; Jenkins等,2016)。
使用标准陷阱和机会性调查的组合,我们记录了Nakauvadra范围内的六种侵入性哺乳动物。其中包括两种大鼠(Rattus exulans and R. rattus),一只猫鼬(疱疹fuscus),家用马(aquus caballus),山羊(Capra sp。)和家犬(Canis familisis)。尽管在非常低的密度下观察到了大多数这些物种,但在整个调查的地区发现了这些物种,包括相当僻静且难以到达山脊和茂密森林的地区。发现类似于H. fuscus的头骨大小的分解猫鼬是最有趣的发现,因为直到Nakauvadra调查之后,才确认其在斐济的发生(C. Morley Pers。Comm。,2009年2月),但是,其分布范围尚待验证。由于面积的大小和可及性,消除了大多数侵入性哺乳动物物种是不可行的。但是,有可能通过清除和/或将山羊排除在该地区来提高本地菌群的造林速率。在该地区开展的任何补救活动都需要在将森林作为其可持续生计的一部分的当地社区的同意和合作中进行。
自 1994 年以来,SSNERR 一直与技术顾问合作,修复南斯劳温彻斯特溪沿岸的潮汐湿地和非潮汐湿地,这些湿地历史上曾被改造用于支持农业活动(例如 Cornu & Sadro,2002 年)。作为温彻斯特潮汐地修复项目 (WTRP) 的一部分,SSNERR 已经修复了大约 55 英亩的湿地(例如 Cornu,2005 年),改善了整个温彻斯特系统的河口鲑鱼栖息地(例如 Miller & Sadro,2003 年),并测试了恢复失去的沿海湿地栖息地功能和减少的生态系统服务的方法。沃森溪流域修复项目是 WTRP 地区最后一个需要进行场地规模修复的地点。沃森溪项目区(图 1)在 SSNERR 2009 年上游流域修复行动计划和 2017-2022 年管理计划中被确定为高优先级修复区。 SSNERR 于 2012 年获得了刚刚收获的 Wasson Creek 排水系统的上游部分,这为 SSNERR 提供了一个机会,通过展示一种整体的“从山脊到河口”的海岸修复方法,继续其创新的修复方法。
新加坡,2024年3月11日 - 今天,圣淘沙岛(Sentosa Island)标志着Sentosa Sensoryscape的软推出,Sentosa sensoryscape是一家山脊到烤面包的地标,连接来自北部度假村世界之路的客人,到南方南部的黄金海滩,并具有沉浸式的多种感官体验。这是Sentosa-Brani总体规划的第一个里程碑的新型体验景点,旨在扩大通道的能力,并在探索Sentosa时为客人提供独特而鼓舞人心的体验。这标志着Sentosa作为全球休闲和生活方式目的地的发展迈出的重要一步。Sensoryscape坐落在Sentosa的心脏地带,在30,000平方米之间展开,邀请客人体验该岛丰富的生物多样性。Sensoryscape是一系列感官花园的所在地,是一个350米的verdant连接器,结合了自然,建筑和技术,以唤醒所有六种感觉,包括想象力。不仅仅是喘息和寻路的段落,还包括感官花园:look望圈,触觉trellis,scents sphere,交响曲溪流,口感操场和荧光花园。每个人都充满了沉浸式和视听体验,激发了各个年龄段的客人。
动物头骨旨在支持特定功能,包括获取食物,收集感觉信息以及保护大脑免受创伤。可以根据其头骨的设计来理解动物的饮食和社会模式。哺乳动物中有四种主要的牙齿:切牙,犬科,前磨牙和磨牙。食肉动物往往具有长犬牙,用于撕裂和撕裂肉。此外,食肉动物在嘴巴的后部有锋利的磨牙,用于进一步撕裂和切碎肉。食肉动物倾向于具有双眼视力,它们的眼睛位于头部的正面,这会导致较小的视野,但允许捕获猎物所需的深度感知。食草动物倾向于有扁平的前磨牙和磨牙,通常在顶部有锋利的山脊。食草动物通常没有犬齿,它们的切牙通常很大,因此可以使用它们从树枝上剪掉树叶。食草动物通常是其他动物的猎物,因此他们通常将目光投向头部。这为他们提供了更广阔的视野,以便他们可以更早发现掠食者并有机会逃跑。杂食动物通常具有各种牙齿。人类,负鼠和浣熊是杂食动物,因为他们吃了各种食物(肉类和植物材料),因此需要各种牙齿。通常,杂食动物像食肉动物一样在头部的前面。
估计Wadbilliga Ash种群在1980年代后期至少包含27,000个成熟个体(Prober等人1990a)。人口最多包括九个瓦德比利加灰的架子,在海拔1160–1380米(ASL)的海拔范围内,分隔为0.3-2.5 km(Prober等人1990a; DPE 2022a; J Blay 2022 Pers Comm 8月23日,菲利普斯2024)。在Razorback Fire Trail的近距离附近,这条小径的南部和南部发生了三个看台,第三座摊位约为北部0.5公里。四个座位出现在火径以北,其中包括山顶山脊上的两个支架和wadbilliga Trigonometric Station的山顶和斜坡上,还有两个座位,距东北部的斜坡上有一个东南部的山坡(Prober等人。 1990a)。 第九架出现c。 2.5公里,位于Wadbilliga河峡谷以东的Wadbilliga高原以西(J Blay 2022 Pers Comm 23 8月23日)。1990a)。第九架出现c。 2.5公里,位于Wadbilliga河峡谷以东的Wadbilliga高原以西(J Blay 2022 Pers Comm 23 8月23日)。
摘要。压力脊影响海冰覆盖的质量、能量和动量预算,并对穿越冰封水域的运输造成障碍。量化脊特征对于了解海冰总量和改善高分辨率模型中海冰动力学的表示非常重要。在每年的北极冰桥行动 (OIB) 航空调查期间收集的多传感器测量数据为评估冬末的海冰提供了新的机会。我们提出了一种从高分辨率 OIB 数字测绘系统 (DMS) 可见光图像中得出脊帆高度的新方法。我们通过绘制西部和中部北极 12 个压力脊沿线的完整帆高分布来评估该方法的有效性。通过与同时发生的机载地形测绘仪 (ATM) 高程异常进行比较,可以证明该方法并评估 DMS 得出的帆高。帆高和高程异常的相关性为 0.81 或以上。平均而言,帆高平均值和最大值与 ATM 海拔高度的吻合度分别在 0.11 米和 0.49 米以内。在绘制的山脊中,帆高平均值范围为 0.99 至 2.16 米,而最大帆高范围为 2.1 至 4.8 米。DMS 沿山脊的采样率也高于同步的 ATM 数据。
摘要。压力脊影响海冰覆盖的质量、能量和动量预算,并对穿越冰封水域的运输造成障碍。量化脊特征对于了解海冰总质量和改善高分辨率模型中海冰动力学的表示非常重要。在北极年度冰桥行动 (OIB) 航空调查期间收集的多传感器测量数据为评估冬末的海冰提供了新的机会。我们提出了一种从高分辨率 OIB 数字测绘系统 (DMS) 可见光图像中得出脊帆高度的新方法。我们通过绘制北极西部和中部 12 个压力脊沿线的完整帆高分布来评估该方法的有效性。通过与同时发生的机载地形测绘仪 (ATM) 高程异常进行比较,可以证明该方法并评估 DMS 得出的帆高。帆高和高程异常的相关系数为 0.81 或以上。平均而言,帆高平均值和最大值与 ATM 海拔高度的吻合度分别在 0.11 米和 0.49 米以内。在绘制的山脊中,帆高平均值范围为 0.99 至 2.16 米,而最大帆高范围为 2.1 至 4.8 米。DMS 沿山脊的采样率也高于同步的 ATM 数据。
起伏平原生态区 – 这是一个起伏平缓的地区,包含牧场,溪流和河流从西向东流淌,流向东部和东南部的跨林区和草原区。起伏平原生态区南部与爱德华兹高原生态区接壤,西部与高平原生态区接壤。土壤从细沙到粘土和粘壤土不等。本地草类包括小须芒草、蓝格拉玛草、侧穗格拉玛草、印第安草和沙须芒草。由于历史上的牲畜放牧习惯和景观中缺乏自然火灾,该地区的许多牧场已被一年生和多年生草本植物、豆科植物和木本植物入侵。主要木本植物包括红莓桧、丝兰、牧豆树、莲藕、朴树、大叶木、仙人掌、臭鼬灌木、麻黄、李子、西部无患子、小叶漆树、小栎、塔萨希罗、阿加里托、猫爪相思树、酸橙刺柏、沙鼠尾草等。牧豆树草原占据了这一生态区域的大片地区。大溪沿岸的洼地里有美国榆树、柳树、山核桃和三角叶杨。石灰岩山脊和陡峭的地形提供了更大的木本植物多样性,并为各种野生动物提供了栖息地。(德克萨斯州公园和野生动物部)
玛丽河乌龟(Chelidae Family Chelidae)是一只大型的短颈淡水乌龟,女性的甲壳长度为364毫米,男性为436毫米(Connell 2018)。根据Cann&Legler(1994)和Georges&Thomson(2010)的说法,它可以通过几种特征与其他澳大利亚Chelid Turtles区分开。这些包括中等长的脖子;头和颈部延伸时,比甲壳(外壳的背侧)短得多。甲壳的椭圆形边界,成人在成年人中光滑,在少年中中度锯齿状;前脚有五个爪子,后部有四个爪子。其他特征包括一个独特的虹膜; Gular(喉)plastron(壳的腹侧)suck sucs(壳板),这些suck(壳板)完全被张刺刺隔开;缺乏突出的牙槽脊的颚鞘的磨碎表面(装有牙齿插座的山脊);存在宫颈scute(稀有变体除外);还有一个带有角质山雀(头盾)的头。此外,时间区域被突出的凸起的结节(刺)覆盖,并且颈部背侧表面有钝的,低结节,没有颞条纹。在后端,尾巴是独特的,大且侧向压缩的。前沿(泄殖腔前)长度大于在性别和泄殖腔孔口的所有年龄段的泄殖腔后长度(在泄殖腔后)长度。