furazolidone(FZD)是一种合成硝化尿液抗菌药物,在兽医医学中广泛使用,以预防和治疗牲畜和水产养殖中的细菌感染,目的是提高饲料转化率和促进动物的生长。1,2尽管如此,由于担心其在包括癌症和遗传突变在内的人类中引起不良健康影响的潜力,FZD在众多国家中的应用已被禁止在众多国家中。3抗菌剂的过度使用不仅会导致动物组织和器官的积累,并在日常生活中融入食物链中,而且还会在多种基质中呈现环境风险,包括土壤,水和沉积物。4,即
湿地中的抽象水文转移是全球重要的甲烷(CH 4)来源,是CH 4排放和碳气候反馈的关键限制。对水文驱动的氧(O 2)的变化如何影响微生物CH 4循环的有限理解使湿地CH 4排放不确定。瞬态o 2暴露在温带沼泽中的植物泥炭中显着刺激了缺氧的CH 4产生,通过富集多酚氧化剂和多糖降解剂,从而增强了底物在随后的缺氧条件下朝着甲烷生成的流动。评估土壤微生物组结构和功能的转移是否在湿地类型的跨类型中相似,我们在这里检查了不同湿地土壤对瞬时氧合的敏感性。在从矿物营养的芬中植入泥炭泥炭的浆液中,以及淡水沼泽和盐泥的沉积物,我们检查了微生物体的时间变化以及浆液的地球化学表征和孵化向前空间。氧合不影响微生物组的结构和富含矿物质的Fen-Origin泥炭和淡水沼泽土壤中的缺氧CH 4产生。与O 2刺激的CH 4产生相关的关键分类单元在膜中泥炭中非常罕见,在芬罗根泥炭中支持微生物组的结构,这是湿地对O 2位变化的主要决定因素。与淡水湿地实验相反,盐泥地球化学(尤其是pH值)和微生物组的结构持续且显着改变后氧合作用,尽管对温室气体的排放没有显着影响。简介这些不同的反应表明,湿地可能对2波动有差异。随着气候变化的变化,湿地中的o 2变异性更大,我们的结果为湿地弹性的机制提供了帮助,并将微生物组结构作为潜在的弹性生物标志物。
摘要的Odonata(包括蜻蜓和坝自我)是湿地生态系统健康和可持续性不可或缺的一部分。这些昆虫在水生栖息地和陆地食物网中的主要猎物中充当顶点捕食者,从而确保生态平衡。在其幼虫阶段,奥多纳塔(Odonata)通过捕食碎屑和控制种群(例如蚊子)的种群来促进营养循环和水质。作为成年人,它们有助于调节陆生昆虫种群,充当天然害虫控制剂。此外,Odonata是湿地健康的生物指导者,对水质,栖息地结构和气候条件的变化敏感。它们的存在和多样性反映了湿地系统的生态完整性,这对于监视环境变化而言是无价的。本评论强调了Odonata的多方面生态作用,强调了它们在营养动态,生态系统服务以及保护生物多样性和湿地功能方面的重要性。认识到他们的生态贡献对于全球湿地栖息地设计可持续的管理策略至关重要。关键词:Odonata,生态学,湿地健康,生态系统,生物招聘,水质简介
缓冲液是指湿地与任何支持湿地价值和过程的土地使用之间的过渡区,并保护其免受外部威胁。外来物种是指所有非本地和非特征动植物,包括家养宠物。高影响力土方参见《 2017年规划条例》的附表24。注意:高影响力是指:1。改变土地形式的运营工作,或涉及将建筑物放置在土地上,以将水转移到湿地保护区的湿地或从湿地转移;和2。涉及挖掘或填充:如果在湿地或湿地200米以内进行工作 - 超过100m 3;或b。否则 - 超过1000m 3。但是,高影响力不包括:1。开挖以建立地下基础设施,除了基础设施以进行排水或雨水流,如果要在基础设施建立基础设施之后的原始轮廓范围内恢复了挖掘的土地;或2。用于维护大坝,围栏,直升机,道路,饲养物,车辆轨道或浇水设施;或3。与政府支持的运输基础设施有关的以下任何一项:基础设施的维护,维修或修复b。基础设施c的替代,康复,去除或改变。采取预防或补救措施d。维护与基础架构相关的系统和服务;或4。执行:在潮水中;或b。进行森林练习;或c。恢复被洪水或滑坡摧毁的土方工程;或d。恢复或保存湿地保护区的生态过程或水文功能;或e。到激光水平的土地,而没有更改为先前升级的轮廓或斜率;或f。对于政府支持的运输基础设施,在2011年10月31日之前,国家或联邦批准了资金和建筑安排;或5。执行以下: 1994年《电力法》,第101或112A条;或
一维 HEC-RAS 在复杂河网中的洪水演算非稳定流中被广泛使用和熟知(Baldassarre 和 Montanari,2009),并且还有一个好处,就是它可以在互联网上免费获取。SOBEK-RURAL 在流体动力学计算中使用完整的圣维南方程,是一种在水力洪水演算中执行 1D 和 2D 非稳定流分析的有效软件(Deltares,2010)。此外,Deltares 免费为本研究工作提供 SOBEK-RURAL,即使它不是免费提供的。由于这些原因,1D HEC-RAS 和 1D2D SOBEK-RURAL 用于本研究工作,但是有许多可用的水力和水文建模软件程序。
项目背景:通过重新引入的物种恢复英国的自然景观和恢复失去的生态作用是环境管理的广泛范式。但是,为了有效地计划和实施,这种方法需要评估长期环境档案以建立一系列关键基本线:过去的生态系统与今天的不同;丢失物种的生态和环境要求;何时,如何以及为什么发生生物多样性变化。必须采用协调的跨学科方法来最大程度地提高这些生物多样性基准的收集,解释和整合,以便它们可以用于现代计划。了解过去的环境状态以及变化的动态和驱动因素对于指导管理和恢复英国退化的淡水生态系统尤为重要,这些生态系统代表了关键的碳汇并提供基本的生态系统服务,但在最近的一千年中,它们具有长期的人类影响历史,并且经历了严重的修改和降级。该项目将识别并整合关键淡水系统的不同可用档案,以重建其当地的环境历史,重点是国家优先湿地地区,萨默塞特湿地“超级”国家自然保护区及其相关的河流排水系统。
