在2023年6月19日通过了《联合国海洋法公约》,涉及国家管辖权以外地区的海洋生物多样性(“ BBNJ协议”)。它解决了确保国家管辖权以外地区的海洋生物多样性的总体目的,即通过有效实施《联合国海洋法》的相关规定以及进一步的国际合作与协调,从而确保和可持续使用海洋生物学多样性。
表格和图片 表 1.1 一些主要海底噪声源的比较 3 表 1.2 声音对海洋环境的潜在影响 7 表 1.3 与海军或地震活动同时发生的大规模搁浅 8 表 2.1 海洋噪声缓解措施 19 表 2.2 北约成员国正在使用或开发的主动声纳系统 22 表 2.3 2002 年 1 月至 2005 年 2 月世界各地的地震勘探 31 表 4.1 与海洋噪声相关的国际公约、协定和条约 56 图 2.1 美国海岸外的海军综合设施 27 图 2.2 全球海上地震勘探热点(2002 年 1 月至 2005 年 2 月) 29 图 2.3 墨西哥湾未来地震勘测预测32 图 2.4 美国墨西哥湾地震勘测区域按船员数量划分(2002 年 1 月 - 2005 年 2 月) 33 图 2.5 欧洲地震勘测区域按船员数量划分(2002 年 1 月 - 2005 年 2 月) 34 图 2.6 北美水域国际航道 37
摘要这项研究表征了海洋生物碳泵指标,在区域碳循环评估和过程的第二次迭代中(RECCAP2)项目。此处的分析重点介绍了颗粒有机碳(POC)生产中的全球和生物组尺度区域模式的比较,并从RecCap2海洋生物地球化学模型集合中与源自卫星遥感,沉积物陷阱和地球化学方法衍生的观测产物的观测产物从RECCAP2海洋生物地球化学模型集合中下沉。在平均大规模空间模式中通常存在良好的模型数据一致性,但在模型集合和观察产物中具有大量分布。全球综合的集合均值出口产生,被视为在100 m(6.08±1.17 pg c yr -1)下的下沉POC通量,并且出口比定义为下沉量除以净初级产量(0.154±0.026)(0.154±0.026),都在较低的估计估计量下降。与观察性约束的比较还表明,模型整体可能低估了高生产率区域中的区域生物学CO 2下水道和Air -Sea Co 2通量。在1,000 m(0.65±0.24 pg c yr -1)中发现了合理的模型数据一致性,用于全球融合的,合奏均值下沉的POC通量,并在1,000 m上通过100 m(0.122±0.041)(0.122±0.041)(0.122±0.041)分配为1,000 m的转移效率,并在两种情况下进行变化。RECCAP2分析提出了用于评估生物地球化学模型技能的标准海洋生物碳泵指标,对于进一步建模的努力至关重要,这些指标至关重要,以解决涉及海洋物理学与生物地球化学之间系统水平相互作用的剩余不确定性。
P4333 Sweet,葡萄牙; Amarhadour@Cimar。贝尔法斯特皇后大学,贝尔法斯特BT7 1NN; crist.kelly@quartina.k.uk(C.K.); w. flery@qub.uk(W.F.)岛。地理。Cemu),爱尔兰; (N.); (S.H)*对应
费用?由开普敦大学(UCT)气候风险实验室的研究人员领导的一项新研究表明,即使世界继续迅速减少温室气体的发射,气候变化将继续为成千上万的海洋物种创造机会,以殖民新的栖息地。该研究的标题是“气候变化暴露的时间动态和全球海洋生物多样性的机会”。预计由气候变化引起的海洋温度的持续升高预计将使某些物种暴露于潜在的不安全温度下,同时为其他人创造机会,使其他人殖民以前不适合的栖息地。本文发表在《自然通讯》上,分析了气候变化会导致暴露量的何时,地点以及如何为全球海洋生物多样性创造机会。转移海洋栖息地的后果表明,由于气候变化引起的海洋温度的转变已经为数百种海洋物种创造了殖民新栖息地的机会,这可能会在此过程中混合本地生物多样性。即使温室气体排放迅速减少,这些殖民化的机会将继续增加成千上万的物种。另一方面,预计暴露于不安全的温度会加速并对更多的物种产生负面影响,尤其是在不控制气候变化的情况下。“我们的发现表明,无法避免重塑许多海洋生物社区的气候变化,”该研究的主要作者安德烈斯·施瓦茨·迈耶(Andreas Schwarz Meyer)博士说。保护海洋生物多样性所需的紧急排放这项研究分析了来自21,000多种物种的数据,还显示了暴露和机会的影响如何威胁到不同地区的海洋生物。预计与潜在不安全温度有关的负面影响集中在热带地区,如果全球变暖继续在2050年后迅速增加。在温带和极地地区,预计生物多样性的近期变化将更多来自未来几十年中出现的新机会。“尽管暴露于不安全的温度可以导致物种的局部灭绝,但新的热机会可以将非本地物种带入社区,破坏生态平衡并减少重要的生态系统服务,例如为人们提供食物,” Meyer补充说。
随着库拉索(Curaçao)进行科学工作的可用性(自2010年以来),在库拉索萨(Curaçao)最深的礁区域中,海洋生物多样性研究变得更加容易。载人的潜水库拉布可以到达大约。300 m。它可以通过其母舰RV Chapman运输,该行为可以在Curaçao和其他加勒比海群岛附近的各个地方进行深礁调查。 这已经导致许多新物种发现,分布记录和物种深度记录。 海洋生物多样性特刊刊登了有关深礁社区(70-85 m深度)的报告,该报告在库拉萨(Curaçao)的背风海岸发现。300 m。它可以通过其母舰RV Chapman运输,该行为可以在Curaçao和其他加勒比海群岛附近的各个地方进行深礁调查。这已经导致许多新物种发现,分布记录和物种深度记录。海洋生物多样性特刊刊登了有关深礁社区(70-85 m深度)的报告,该报告在库拉萨(Curaçao)的背风海岸发现。
我们对已发表文献的回顾以及我们对两个地区(北澳大利亚和冰岛)的数据集的分析表明,不同齿轮群之间的海洋生物多样性趋势几乎没有一致性,只有一项研究产生了采样齿轮组(图像和Epifaunal)之间的一致生态模式。这表明理想的齿轮组合无法轻易在研究和地区之间概括。此外,采样齿轮组之间缺乏一致性突出了分析齿轮特异性数据并避免合并的必要性。即使在产生相对一致的生态关系的齿轮中,结果在生物学或环境因素之间也有所不同。在一个齿轮群中,生态关系中有更多的一致性,其中八项研究中只有两项显示出不一致的生态关系
海洋生物多样性恢复•NAIDIRI生物多样性公园海洋保护区•Kalokolevu村 - 生物多样性公园•伊甸园的生物多样性公园