我们发现,Ikonos 卫星传感器数据非常适合低地高地沼泽栖息地分类任务。尽管该传感器只有四个相对较宽的光谱带,但它们位于能够很好地识别主要高地沼泽土地覆盖类别的光谱部分。我们发现,该任务所需的大部分光谱信息都包含在三个可见波段内。近红外波段在植被测绘和监测中非常有用,但我们发现它用处不大,尽管该波段的数据可用于识别低地高地沼泽的外部边界。我们发现,Ikonos 数据对于该任务最重要的属性是其高空间分辨率(多光谱模式下为 4 米)和出色的几何特性。这些特性使得人们能够像解读小比例彩色航空照片一样解读 Ikonos 图像。事实上,该项目的成果之一是重新认识了视觉图像解释的重要性,尽管它基于经过处理和增强以最大化其信息内容的数字数据。
在托斯卡纳(意大利中部),侵入性外星红沼泽小龙虾procambarus clarkii的人口出现在罗姆纳湖(Lake Romena),靠近国家公园,并威胁着保护本地白爪小龙虾澳大利亚小龙虾澳大利亚小龙虾pallipes pallipes pallipes。进行了一项现场研究,以通过密集的陷阱活动来减少clarkii群体的丰度,并使用三种不同类型的陷阱提高捕获的有效性:两个丝网陷阱(圆柱形和矩形)和人造避难所陷阱。这项研究还旨在评估湖动物群落的组成,特别是小龙虾捕食者(使用Edna)的存在,以及Clarkii P. clarkii的潜在传播。在2022 - 2023年在两个诱捕季节进行的控制活动导致小龙虾种群的丰度指数(每单位努力)的至少50%。圆柱形陷阱捕获了更多个体,尤其是大人物和男性,人造避难陷阱捕获了相对较大的女性和较小的个体。Edna采样强调了一个多元化的社区,主要由外星物种和一些小龙虾捕食者组成(例如,鱼)。在周围地区进行的调查显示,湖下游存在Clarkii。应保持使用不同类型的陷阱的控制活动,以进一步降低Clarkii P. clarkii的丰度,同时应进行其他管理活动,以停止该物种在湖外的传播,以防止其进一步的生态影响。
2。对该地点及其周围环境的描述2.1申请地点包括一个三角形的农业土地,覆盖了位于新工厂边缘的Marsh Lane北部的大约2.4公顷的面积,公共高速公路与西南侧的边界相似。2.2该地点受益于从沼泽巷(Marsh Lane)的现有田野通道(Marsh Lane)的现有野外通道,该车道将Furness Vale连接到New Mills,其特征是维持的草地,其成熟的树木和其他自然植被(包括树篱)。上面描述的强大边界处理为附近的视觉受体提供了相当大的筛查(例如公共人行道)和最近的住宅物业。2.3最近的人行道是(1)人行道HP19/158/1,它沿铁路北侧的Marsh Lane向北延伸,沿Beard Hall Farm的方向向北,(2)步行路径HP19/106/2,它向西运行,从Gow Hole Farm和(3)足迹
地球系统模型被广泛用于估计湿地范围的未来变化,但不会将表面高度变化(SEC)纳入预测湿地对海平面上升的真实反应(SLR)。使用机器学习模型(MLM)来研究多个驱动因素对潮汐沼泽中SEC和沉积物积聚率(SAR)和地球系统模型的影响(即综合气候和湿地迁移模型)的开发是为了预测潮汐沼泽对SLR的反应。地球系统模型结合了MLM发现的影响SEC的因素。首先,合成了有关潮汐沼泽的SAR和SEC的全球数据,并使用MLM检查SEC和SAR的驱动因素,包括潮汐范围和频率,沉积物载荷,降水量,高度,纬度,海冰和/或相对SLR(RSLR)。人类干扰导致沉积物的积聚减少,现有的保护活动在促进沉积物积聚方面不可能。其次,开发了一个综合的气候和湿地迁移模型,以评估通过将SEC,RSLR,气候区域,潮汐淹没,海拔和纬度纳入MATLAB中未来SLR的全球潮汐沼泽的弹性。该模型是在代表性浓度途径(RCP)2.6、4.5和8.5以及基于自然的人类适应方案下实施的。在RCP和基于自然的人类适应情景下,潮汐沼泽将在当前全球面积的53%-58%的占2100时,如果有能力的沉积物负载和住宿空间允许陆路迁移。如果维持当前的住宿空间,则可能可能存在23% - 30%的全球净损失。未来沼泽损失的热点主要在北美,澳大利亚和中国。对大多数SLR场景的预测可见沼泽地区在21世纪中期而不是中期的峰值。生态形态反馈会影响沉积物积累的效果,但不能纳入地球系统模型中。在增强潮汐沼泽对未来SLR的弹性方面强调了基于自然的适应性的重要性。
濒临灭绝的宝藏 过去 100 年来,南大西洋沿岸平原发生了巨大变化,人口不断增长影响了该地区陆地和海洋景观的生物多样性和环境健康。如今,由于栖息地丧失和破碎化、海平面上升以及入侵水生植物的激增等威胁,科里塔克湾的沼泽地面临着越来越大的风险,而所有这些威胁都可能因气候变化而加剧。沼泽和水下水生植物的消失导致科里塔克湾的鸟类和鱼类种群数量下降。与此同时,这些动态条件暴露了我们对低盐沼泽最佳管理实践以及沼泽与该地区其他自然系统之间的相互联系的知识空白。到 2050 年,海平面预计将上升 46 厘米(1.5 英尺),气候变化的其他影响预计将增加水生生态系统的压力,并削弱其支持和维持科里塔克湾平衡、适应性强和多样化物种群落的能力。如果没有有效的保护行动,这一重要自然资源的未来将岌岌可危。
2021 年 8 月至 12 月。8 月 18 日(北凯斯蒂文议会)、9 月 8 日(波士顿自治市议会)和 10 月 13 日(林肯郡)与东道国当局举行首次定期(虚拟)会议。11 月 4 日(北凯斯蒂文)和 11 月 11 日(波士顿)为当选成员举行(虚拟)简报会。11 月 4、13 和 15 日向公众进行(虚拟)演示。
当前的研究表明,沿海湿地,尤其是盐木和海草床,比森林和其他陆地栖息地更高的碳含量要高得多。鉴于气候变化的加速影响,评估不同栖息地类型的二氧化碳隔离潜力并量化其对温室气体减少的贡献的兴趣越来越大。At the latest Trilateral Governmental Conference in 2022, the Trilateral Governmental Council decided to ‘investigate the role of the ecosystem service value of carbon sequestration by typical Wadden Sea habitats like seagrass beds and salt marshes and their contribution to the EU greenhouse gas reduction targets whilst preserving the Outstanding Universal Value' ( CWSS, 2023 , see also SIMP ).代表科学,自然保护或管理的专家之间的信息交换是更好地了解Wadden Sea中CO 2隔离的当前知识状态的关键,并评估该地区有助于减少温室气体的潜力。本网络研讨会应是获得可用信息概述的第一步,同时还为专家提供了讨论的机会,例如知识差距,对CO 2进行三边评估的机会和/或管理措施对Wadden Sea中CO 2隔离的潜在影响。我们计划从正在进行的项目上进行多次演讲,理想情况下涵盖了不同的瓦登海栖息地类型,然后在突破小组中进行时间讨论关键主题,使所有参与者有机会为讨论做出贡献。
河流贫营养和营养不良的湖泊池塘中间营养湖泊福利型站立水可耕地边缘边缘边缘边缘绿色绿绿色和帕克兰·帕克兰(Parkland ofland Orchard)高地干草草地沿海和洪泛区放牧的沼泽低地荒地荒地高地荒地荒地荒地高地高地潮红,羊毛和沼泽紫色的摩尔草和急救牧场低地羊式凹凸底床凹陷的沼泽沼泽沼泽沼泽沼泽内陆岩石露头和scree scree hobeats calaminarian calaminarian calaminarian calaminarian collanairanair insa mosaian of Mosaian of Mosaiaranian of Mosaiaranian of Mosaiaranian of Mosaiaranian onsa Mosaiaraniarant onsa Mosaiaraniarant onsa Mosaiaranian div>>>>>
摘要保存高碳密度的热带泥炭森林是国家和全球层次降低气候变化的最成本较高的策略之一。在过去的几十年中,在印度尼西亚的大片热带泥炭森林已转化为油棕种植园,导致碳排放量显着。在这里,我们在总共六个地点中量化了生态系统碳库存:两个主要的泥炭沼泽森林地点,一个二次泥炭沼泽森林地点和印度尼西亚市中心中部Tanjung Put的三个年轻的油棕种植园。我们进一步确定了由于泥炭沼泽森林转换为油棕榈种植的植被变化所带来的潜在碳排放。原发性泥炭沼泽森林的平均总生态系统碳库存分别为1770±123 mg c/ha和533±49 mg c/ha。相比之下,油棕种植园的平均碳库存为759±87 mg c/ha或占泥炭沼泽森林的42%。在次生森林中,地上与地下C库存的比率最高,估计值为0.48,其次是0.19的原发性森林,油棕园为0.04。使用股票差异,由原发性泥炭沼泽森林转化为油棕种植园的质量量征收征收