摘要 能量耗竭是那些以固定能量预算进行长距离迁徙的动物所关注的重要问题。迁徙的成年弗雷泽河红鲑(Oncorhynchus nerka)停止在海洋中觅食,完全依赖内源能量储存来成功完成随后的淡水迁徙和产卵。大多数关于成年鲑鱼能量利用的研究都集中在迁徙的河流部分,但沿海迁徙可能会耗费大量能量,特别是在气温温暖、潮汐湍急的河口地区。我们沿不列颠哥伦比亚省海岸和弗雷泽河河口用声学三轴加速度计发射器标记和跟踪 38 条成年红鲑,行程超过 200 公里,比较了鲑鱼在沿海、河口和河流地区迁徙的相对能量成本。加速度计输出被转换为特定于温度的氧气消耗率。河流的耗氧率是沿海海洋区域(包括河口)的两倍,这主要是由于游动速度更快。耗氧率还受昼夜周期的影响,中午的能量消耗更高;但是,我们没有发现潮汐周期影响能量消耗的证据。尽管弗雷泽河的耗氧率更高,但运输成本(kJ −1 kg −1 km)在西摩海峡(一个潮汐冲刷较强的狭窄沿海地区)最高,这与之前的研究一致,表明这是一个可能对鲑鱼洄游具有挑战性的区域。总体而言,我们已经证明沿海海洋能量消耗是太平洋鲑鱼产卵洄游能量预算的重要组成部分。
在追求长期持久性利益的长期持久性中,对生态恢复的需求不断增加,这导致了美国的“恢复经济”的发展,这为与生态可持续性相关的业务增长提供了机会。几乎所有的恢复监测和评估工作都集中在恢复的生态结果上,尽管社会和经济成果受到了较少的关注。经常被忽视的一种经济成果类型包括短期经济影响,衡量与实施生态恢复项目相关的市场活动。本文将概述输入 - 输出分析如何用作量化生态恢复项目的短期经济影响的方法。使用佛罗里达州的唯一白菜礁恢复作为案例研究和植入区域经济建模软件,我们发现该项目的实施阶段支持44个全职和兼职工作,劳动收入的劳动收入为101万美元,并在总经理中添加了302万美元的总产值,包括302万美元的总产值,包括在该地区的总经理中增加了302万美元。这些发现支持以下观点:在评估生态恢复项目时,短期经济影响是重要的组成部分,并且可以立即且有形(尽管是短期结果)为利益相关者提供利益相关者。
在南美洲长达 1500 公里、泥质丰富的圭亚那海岸,在亚马逊河和奥里诺科河这两条大河的河口之间,汇入众多小河流,流入潮湿的热带/赤道圭亚那地盾。这些河口的地貌发展反映了水流量、河流沉积物负荷和亚马逊衍生的泥滩沿岸迁移与河岸间区域交替之间的相互作用。横跨法属圭亚那-苏里南边界的马罗尼河河口显示出先进的河口填充和地貌发展,其特点是西侧(下流)由众多最近的切尼尔河组成,东侧(上流)由古老的(> 2000 年前)切尼尔河包围。对这个 chenier 边界海滩进行的多年代分析表明,尽管存在显著的十年到亚十年变化,但总体净流动性很小。总体稳定性反映了马罗尼河的沙子供应转向下游海岸,以及更东边较小的马纳河的沙子供应有限,而马纳河的南岸与这个海滩相邻。海滩多年代流动性的变化反映了沿岸迁移的堤坝(强波浪消散,有限的海滩流动性)和堤坝间区域(有限的波浪消散,更大的海滩流动性)对波浪的影响,通过当前堤坝阶段离岸和近岸波浪的比较可以突出这一点。2011 年至 2017 年海滩的侵蚀与 2011 年泥浆进积封闭马纳河口以及河口向东迁移数公里的情况相吻合。海滩的形态动力学和短期预算波动与以下因素有关:(1) 与相邻浅滩面上的强潮汐流引起的河口沙丘的相互作用,(2) 马罗尼河道的影响,以及 (3) 海滩东部岸边泥滩前缘的快速侵蚀。因此,海滩形态动力学和演化突出了嵌入的影响水平:马罗尼河在当地范围内,以及影响圭亚那海岸的区域范围内向西的净泥沙输送系统和河岸及河岸间交替。最近的侵蚀减少了可用于休闲和海龟筑巢的海滩空间,对当地社区构成了威胁。
在马赛市,考虑到风险,成立了“风险与城市规划委员会”(CRU)。其任务是对可能涉及建筑许可证、规划许可证、初步请求、提交的城市规划证书的各种风险进行评估,并向市政当局提出意见。因此,岩土工程风险、粘土收缩膨胀、洪水、森林火灾和技术风险都被考虑在内,风险区域在 PLU 中定义。 BMPM 制定的“自然风险”指南可以评估面临森林火灾风险的每个文件,并在必要时提出要求。
nsw.gov.au › assets › pdf_file PDF 1998年12月15日 — 1998年12月15日 摘自 West 等人(1985 年)的数字地图数据……和工业发展,重新定位库克斯河河口以延伸。
国家评估研讨会参与者 Merryl Alber 佐治亚大学 Donald Boesch 马里兰大学 Thomas Brosnan 美国国家海洋和大气管理局 Brian Cole 美国地质调查局 Elizabeth Cosper Cosper 环境服务公司 Christopher D’Elia 纽约州立大学奥尔巴尼分校 Ernest Estevez 莫特海洋实验室 Peggy Fong 加州大学 Fred Holland 南卡罗来纳州野生动物和海洋资源部 Renee Karrh 马里兰州自然资源部 Jack Kelly 美国环境保护署 Peter Larsen Bigelow 海洋科学实验室 Theodore Loder 新罕布什尔大学 Robert Magnien 马里兰州自然资源部 Michael Mallin 北卡罗来纳大学 Hank McKellar 南卡罗来纳大学 Gary Powell 德克萨斯州水资源开发委员会 Randy Shuman 华盛顿州金县都会区 Richard Smith 美国地质调查局 Ronald Thom Battelle 海洋科学实验室 David Tomasko 西南佛罗里达水资源管理区 Richard Valigura 美国国家海洋和大气管理局 Peter Verity Skidaway 海洋研究所 Richard韦策尔弗吉尼亚海洋科学研究所
在公海中,被称为浮游植物的微小藻类漂浮在阳光照射的表层水中,将太阳能转化为食物能量。然而,浮游植物无法在某些河口的泥水中生长。相反,这些河口的大部分初级生产是由沼泽植物、底栖藻类和鳗草进行的,它们大量生长在河口的沼泽和泥滩(低潮时露出水面的泥地)中。这些植物构成了河口食物链的燃料,即动物吃植物,动物又吃植物,从而在这个过程中传递食物能量(见图 C)。然后,各种不同的食物链相互连接,形成河口食物网。
本手册为各州、印第安部落和其他授权管辖区提供技术指导,以根据《清洁水法》(CWA)制定水质标准和标准,保护水生生物免受营养物过度富集的急性和慢性影响。根据 CWA,各州和印第安部落应制定水质标准以保护指定用途。各州和印第安部落决策者有权酌情根据具体情况采用与本指南不同的方法,只要适当且科学合理。虽然本手册构成了 EPA 关于保护资源质量和水生生物的环境营养物浓度的科学建议,但它不能替代 CWA 或 EPA 的规定;它本身也不是一项法规。因此,它不能对 EPA、各州、印第安部落或受监管社区施加具有法律约束力的要求,并且可能不适用于特定情况或环境。EPA 将来可能会更改此指导。
4.0 结果 4.1 横断面概况………………………………………………………………...68 4.1.1 圣克罗伊河变化描述…………………………………………………68 4.1.2 雅芳河变化描述…………………………………………………………..77 4.1.3 肯尼特库克河变化描述………………… ……………………………110 4.1.4 雅芳河下游横断面形态变化…………………………………………………115 4.1.5 潮汐棱柱体下游变化…………………………………………………………120 4.2 盐沼栖息地………………………………………………………………………………127 4.3 潮间带沉积特征……………………………………………………………………156 5.0 讨论…………………………………………………………………………………………160 6.0 结论…………………………………………………………………………………….165 参考文献………………………………………………………………………………………………169 附录 A:水深测量期间的潮汐和气象条件………………………………..176 附录 B:航空照片马赛克的飞行时间和相应的潮汐高度……………………………… 186