密集的研究地点位于布兰丹堡东北部的Schorfheide-Chorin生物圈保护区的Joachimsthal附近。它是含有欧洲蛋白质的含苔藓的苏格兰松树林,带有eolian沙子,平均每年降水量为585毫米。过度刻板由75岁的苏格兰松树(Pinus sylvestris L.)和苏格兰松树的植被组成Liebl。 )不规则分布在该站点上。Kienhorst强化研究地点分为三个子站点,并在2023年秋天首次接受了不同的过度治疗。根据当前在勃兰登堡州立森林的实践,“传统管理”网站每七年就会变薄。“结构多样性”的治疗方法增加了枯木的数量,以及通过产生冠层缝隙并减少过度整体树木的竞争来增加自然再生的丰度和多样性。不再积极管理“无治疗/控制”站点。在25 m的网格中产生了327个永久标记的地块,我们配备了30个图,带有自动点树状仪,用于测量树木生长,沉淀和垃圾收集器,以及用于土壤和环境空气水分和温度的传感器(图3)。其他有关植被的数据,包括脊椎动物的静脉复发,枯木,光的可用性,树木活力和生物多样性,无脊椎动物和来自edna metabarcoding的树木微生境基材的真菌也被定期汇总。计划的其他长期监测活动包括土壤物理学,垃圾分解,碳固存和鹿浏览。Kienhorst强化研究网站也适用于其他研究,欢迎科学家和学生将其用于自己的研究。该网站还将与不同的利益相关者讨论勃兰登堡 - 伯林地区未来的森林管理以及测试创新思想。
橡子 Acorns@brackenfield.derbyshire.sch.uk 柳树 Willow@brackenfield.derbyshire.sch.uk 樱桃 cherry@brackenfield.derbyshire.sch.uk 山核桃 Hickory@brackenfield.derbyshire.sch.uk 枫树 Maple@brackenfield.derbyshire.sch.uk 七叶树 Conkers@brackenfield.derbyshire.sch.uk 花楸 Rowan@brackenfield.derbyshire.sch.uk 云杉 Spruce@brackenfield.derbyshire.sch.uk 美国梧桐 Sycamore@brackenfield.derbyshire.sch.uk 榆树 Elm@brackenfield.derbyshire.sch.uk 松树 Pine@brackenfield.derbyshire.sch.uk 雪松 Cedar@brackenfield.derbyshire.sch.uk 橡树 Oak@brackenfield.derbyshire.sch.uk 白杨 Poplar@brackenfield.derbyshire.sch.uk 白蜡树Ash@brackenfield.derbyshire.sch.uk Laurel Laurel@brackenfield.derbyshire.sch.uk Beech Beech@brackenfield.derbyshire.sch.uk Hazel Hazel@brackenfield.derbyshire.sch.uk Spruce Spruce@brackenfield.derbyshire.sch.uk 我们希望您能感受到支持并能得到有效沟通,因此如果您觉得遗漏了任何内容,请发送电子邮件至 headteacher@brackenfield.derbyshire.sch.uk,高级领导将跟进您的询问。您还可以访问 BOOP 上有关您孩子和您孩子班级的帖子,这一点也很重要。如果您在访问时遇到问题,请发送电子邮件至 studentadmin@brackenfield.derbyshire.sch.uk。我们的学生管理团队可以向您讲解如何访问并帮助纠正任何问题。
气候变化:在过去的十年中,鱼类的风险一直是eCɵng生态系统的主要现象,目前有9,000多公顷的生态系统受到影响,目前正在Restoraɵon中。到目前为止,尚无与温度升高或沉淀物变化相关的主要害虫或疾病,但到目前为止,尚未证明存在与MulɵplePaper的不同技术和合作,但正在通过不同的技术和合作来评估一些Arauucaria araucanapopulaɵ和异常死亡率。正在监测有关水平衡,湿地和依赖水的生态系统,特别评估智利最北部地区的地下水水平。添加,我们与受威胁物种的PotenɵAl分布模型一起评估了气候变化的巨大影响,并且已经对智利领域中最大程度地影响的树种进行了辅助的辅助迁移实验。入侵物种:陆地生态系统的主要风险一直是松树后松树和相思物种的优势增加。我们的控制计划将重点放在高度保守的价值领域上,这是重中之重。我们还监测了由野猪(SUS SCROFA)引起的犀牛darwinii的栖息地损害,这些野猪已成为美国的野生动物,并监测了其他可能导致生态系统发生重大变化的入侵物种,尽管到目前为止没有重大影响。自然资源的过度开发:使用快速生长的森林作物减少了Naɵve森林的木材压力,这有助于遏制他们一个多世纪以来遭受的毁灭。Polluɵon:Arauco具有有关空气,水和土壤Polluɵon的严格严格的纤维纤维标准。添加,我们在Arauco的保护区中跟踪非木林森林产品的collecton和访客的携带能力,未检测到nega的影响。以及相关的监测,未检测到Naɵve物种和生态系统的影响。同样适用于工厂,在空气和水中都对Mulɵple化合物进行监测及其在我们运营的生态系统上的影响。
剩余的土地。相邻地块包含更大比例的健康森林,但也包含数十英亩的“耕种过的贫瘠土壤”。出于“对土壤保护的担忧和对重新造林的强烈愿望”,克鲁帕一家做到了这一点,在接下来的几十年里种植了数千棵树(松树、云杉和硬木),直到这片土地逐渐恢复了美丽、自然的感觉。克拉伦斯在妻子和孩子的帮助下,一边做全职建筑工作,一边做这一切。“回顾我们的工作,”克拉伦斯后来写道,“这与第一批定居者清理土地种植农作物以种植粮食和出售的方式有些相反。”这个家庭真诚地希望这片土地得到永久保护,以尽量减少干扰或使用,使其保持自然状态。
EMRF 拟建的最大建筑占地面积为 50,000 平方英尺。目前,该拟建建筑工地包括景观绿地和树木、铺砌的地面停车场和校园公用设施基础设施(图 3)。在 EMRF 建设期间,将移除现有停车场、绿地和成熟的松树,而校园公用设施基础设施将搬迁至附近的场地。项目区域东北部的现有人行道将保留。附近的施工准备区将包括使用建筑工地正东的额外停车场区域。根据 Mines 之前准备的初步设计,EMRF 拟建包括一个完整的地下室、分开的主楼层、两层楼和一个用于建筑公用设施的屋顶阁楼。在风格上,EMRF 将采用玻璃、石材、木材和钢材的动态混合,以匹配 Mines 校园内的其他当代建筑设计,例如 CoorsTek 和 Marquez Hall。
黄瓜(Cucumis sativus L.)是一种营养健康的蔬菜,通常由印度尼西亚人食用。为了满足19009年大流行期间家庭规模需求的自给自足,可以在家庭花园中,使用诸如Polybags之类的容器在家庭花园中进行黄瓜种植。在有限的土地上种植黄瓜,需要通过在种植时将有效的微生物4(EM4)应用于多袋培养基,需要精心优化的种植培养基组成。进行了研究,旨在确定黄瓜生长和生产力的最佳EM4剂量。这项研究使用了一个随机块设计,该设计由对照组成,三个治疗剂量为10%EM4,即每个polybag的20、40和60 mL,具有六个复制。使用的种植培养基是壤土和山羊粪的混合物。NPK肥料作为额外的营养剂。EM4应用程序是通过将其倒入Polybags的种植媒体中每隔八天就完成的。结果表明,黄瓜植物的生长参数和生产率的提高,即植物的高度,叶叶绿素含量,花朵出现时间,花朵的数量以及形成水果的花的数量。40 mL EM4是显示出最高生长和生产率的剂量。
不列颠哥伦比亚省土地面积为 9500 万公顷,其中 62%(6000 万公顷)为森林。这里拥有加拿大生态最多样化的森林,包括沿海和内陆温带雨林、内陆黄松和花旗松干旱带、北方寒带森林的黑云杉和白云杉,以及苔原边缘的高山森林。不列颠哥伦比亚省约 90% 的森林为针叶林,主要包括西部红柏、西部铁杉、云杉、松树和冷杉等树种。不列颠哥伦比亚省还是针叶林和落叶林的混交林的所在地,包括颤杨、纸桦树和黑杨。不列颠哥伦比亚省约有 1400 万公顷(14.8%)的保护区,覆盖了大片珍稀而敏感的原始生态系统、野生动物栖息地和具有重要文化意义的景观。[1]目前不列颠哥伦比亚省尚未有任何物种被列入 CITES 数据库。
生态继承是如何发生的?形成了新土地(熔岩冷却,地衣崩溃,冰川融化以暴露土地)示例1:一个区域可能是火山爆发形成的新岛屿。示例2:一块融化的冰块发现的岩石区域。第一个填充该地区的物种称为先锋物种。地衣和苔藓 - 由风或水携带。地衣在岩石中产生裂缝后,苔藓开始在裂缝中生长。苔藓进一步分解了有助于形成土壤的岩石。先驱物种以主要继承为基础。土壤是覆盖土地的薄层。土壤很快就进入地面。土壤不仅仅是岩石颗粒。它包括所有生物及其制造或更改的材料。多年后,土壤层的厚度增加,并拥有支持先进植物寿命所需的许多养分和有益细菌。草药和灌木遵循地衣和苔藓。然后是松树和冬天。高潮社区是桦木和刺。