M.F. adame(f.adame@griffith.edu.au)和N. Iram隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的格里菲斯大学的澳大利亚河流学院。 J. Kelleway隶属于澳大利亚新南威尔士州卧龙岗的沃隆港大学,地球,大气和生命科学学院。 K.W. Krauss隶属于美国路易斯安那州拉斐特的美国地质调查局,湿地和水生研究中心。 C.E. Lovelock和P. Dargusch隶属于澳大利亚昆士兰州圣卢西亚大学昆士兰州的环境学校。 J.B. Adams隶属于南非Gqeberha的纳尔逊·曼德拉大学,沿海与海洋研究所和植物学系的纳尔逊·曼德拉大学。 S.M. Trevathan-Tackett和P. Carnell隶属于Deakin Marine Research and Innovation Center,位于澳大利亚维多利亚州梅尔博恩的Deakin University生活与环境科学学院。 G. Noe隶属于美国弗吉尼亚州雷斯顿市的美国地质调查局,佛罗伦萨Bascom地球科学中心。 L. Jeffrey隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。 M. Ronan和M. Zann隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的昆士兰州政府湿地团队环境,科学和创新部。 N. IRAM隶属于新加坡国立大学科学学院的基于自然的气候解决方案中心。 D.T. da。M.F.adame(f.adame@griffith.edu.au)和N. Iram隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的格里菲斯大学的澳大利亚河流学院。J. Kelleway隶属于澳大利亚新南威尔士州卧龙岗的沃隆港大学,地球,大气和生命科学学院。K.W. Krauss隶属于美国路易斯安那州拉斐特的美国地质调查局,湿地和水生研究中心。 C.E. Lovelock和P. Dargusch隶属于澳大利亚昆士兰州圣卢西亚大学昆士兰州的环境学校。 J.B. Adams隶属于南非Gqeberha的纳尔逊·曼德拉大学,沿海与海洋研究所和植物学系的纳尔逊·曼德拉大学。 S.M. Trevathan-Tackett和P. Carnell隶属于Deakin Marine Research and Innovation Center,位于澳大利亚维多利亚州梅尔博恩的Deakin University生活与环境科学学院。 G. Noe隶属于美国弗吉尼亚州雷斯顿市的美国地质调查局,佛罗伦萨Bascom地球科学中心。 L. Jeffrey隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。 M. Ronan和M. Zann隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的昆士兰州政府湿地团队环境,科学和创新部。 N. IRAM隶属于新加坡国立大学科学学院的基于自然的气候解决方案中心。 D.T. da。K.W.Krauss隶属于美国路易斯安那州拉斐特的美国地质调查局,湿地和水生研究中心。C.E.Lovelock和P. Dargusch隶属于澳大利亚昆士兰州圣卢西亚大学昆士兰州的环境学校。J.B. Adams隶属于南非Gqeberha的纳尔逊·曼德拉大学,沿海与海洋研究所和植物学系的纳尔逊·曼德拉大学。 S.M. Trevathan-Tackett和P. Carnell隶属于Deakin Marine Research and Innovation Center,位于澳大利亚维多利亚州梅尔博恩的Deakin University生活与环境科学学院。 G. Noe隶属于美国弗吉尼亚州雷斯顿市的美国地质调查局,佛罗伦萨Bascom地球科学中心。 L. Jeffrey隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。 M. Ronan和M. Zann隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的昆士兰州政府湿地团队环境,科学和创新部。 N. IRAM隶属于新加坡国立大学科学学院的基于自然的气候解决方案中心。 D.T. da。J.B. Adams隶属于南非Gqeberha的纳尔逊·曼德拉大学,沿海与海洋研究所和植物学系的纳尔逊·曼德拉大学。S.M. Trevathan-Tackett和P. Carnell隶属于Deakin Marine Research and Innovation Center,位于澳大利亚维多利亚州梅尔博恩的Deakin University生活与环境科学学院。 G. Noe隶属于美国弗吉尼亚州雷斯顿市的美国地质调查局,佛罗伦萨Bascom地球科学中心。 L. Jeffrey隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。 M. Ronan和M. Zann隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的昆士兰州政府湿地团队环境,科学和创新部。 N. IRAM隶属于新加坡国立大学科学学院的基于自然的气候解决方案中心。 D.T. da。S.M.Trevathan-Tackett和P. Carnell隶属于Deakin Marine Research and Innovation Center,位于澳大利亚维多利亚州梅尔博恩的Deakin University生活与环境科学学院。G. Noe隶属于美国弗吉尼亚州雷斯顿市的美国地质调查局,佛罗伦萨Bascom地球科学中心。L. Jeffrey隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。M. Ronan和M. Zann隶属于澳大利亚昆士兰州布里斯班的昆士兰州政府湿地团队环境,科学和创新部。N. IRAM隶属于新加坡国立大学科学学院的基于自然的气候解决方案中心。D.T.da。Maher隶属于位于澳大利亚新南威尔士州利斯莫尔的南十字大学科学与工程学院。D. Murdiyarso与印度尼西亚Bogor IPB大学的地球物理和气象学系有关,隶属于国际林业研究中心。S. S. Sasmito隶属于新加坡新加坡国立大学的NUS环境研究所。B. Tran隶属于越南河内的越南国立农业大学。J.B. Kauffman隶属于Ilahee Sciences International以及俄勒冈州立大学的渔业,野生动植物和保护科学系,位于俄勒冈州的Corvallis。Laura S. Brophy隶属于美国俄勒冈州立大学的俄勒冈州立大学的应用生态学研究所,地球,海洋和大气科学学院。
解释:根据对航空摄影、地形图和请求者提交的湿地划定报告的审查,我们已确定湿地 1 是一个孤立的湿地洼地,其边界过渡到高地。如当前和历史航拍图像所示,在划定的湿地特征内观察到的湿地特征并未延伸到该湿地之外,并且它完全被高地包围,包括西边的农田、北/东北的商业开发区和南/东南的铺砌道路。此外,审查区域主要是平坦的,湿地边界附近的海拔略有增加,如美国地质调查局地形图所示。湿地 1 不毗邻美国任何水域,也没有被自然或人为的障碍物与美国任何水域隔开
报告。该地区湿地状况信息是 Glenn Smith (FWS) 辛勤工作的成果,他对航空照片进行了照片解读。质量控制由佛罗里达州圣彼得堡的国家湿地清单中心 (NWIC) 提供。以下个人和组织对草图进行了现场审查:Margaret Gargiullo 和 Marc Matsil(纽约市公园与娱乐部,自然资源组);Ralph Tiner 和 David Edelstein(FWS)、Patrick Nejand、Doug Adamo 和 Sandra Creamer(美国陆军工程兵团)、Dan Montella、Mario Paula、Ericka Petrovich、John Cantilli、Mary Anne Thiesing、Kathleen Drake、Bob Montgomerie、Dave Pohle 和 Karen Sullivan(EPA); Bill Woods 和 Ome i Medford Ryan(纽约市城市规划局);Dorrie Rosen(史坦顿岛蓝带);Richard Lynch(西湾木兰生物保护区);Ellen Hartig、Howard Snyder、Ann Litke 和 Eymund Diegel(纽约市奥杜邦协会湿地委员会);Ray Matarazzo 和 Ed Johnson(史坦顿岛艺术与科学研究所);Bonnie Petite、Olga Frederico 和 John Rooney(松橡树林保护者)。这些人的贡献完善了清单的最终结果。Glenn Smith 对草图进行了最终编辑。NWIC 为该项目制作了最终地图和数字数据。特别感谢 Don Wo odard、Greg Pipkin、Becky Stanley 和 Kurt Snider。Matt Starr 和 Gabe DeAllesio(美国鱼类和野生动物管理局)协助准备了英亩
BioResources, LLC (Kim Schaumburg) 华盛顿州沃恩 253-884-5776 Convergent Ecosystems (Rosemary Baker) 华盛顿州格雷港县 206-909-3575 Rosemary@convergentecosystems.com DCG/Watershed (Allison Martin) 华盛顿州芒特弗农 360-899-1110 x318 allison@dcgwatershed.com Delineation Professionals, Inc (Joseph Leyda) 华盛顿州贝灵厄姆 360-255-3517 Habitat Technologies 华盛顿州普亚勒普 253-845-5119 Hagen Consulting 华盛顿州安吉利斯港 360-452-5640 mhagen@excede.net Shelly Solomon 华盛顿州诺德兰 360-385-3998 leapingfrogfilms.com Soundview Consultants LLC (Lavette Cole)华盛顿州吉格港和弗农山 253-514-8952 lavette@soundviewconsultants.com Wetlands Northwest LLC (Robert King, PWS) 华盛顿州西雅图 206-456-5474
磺酰胺由于其抗菌特性和低成本而广泛用于临床和畜牧业。但是,磺酰胺不能被人体或动物完全吸收,50% - 90%将从人体中排出,并通过多种方式进入水域和土壤,从而造成环境心理伤害。植物修复作为一种绿色的原位修复技术已被证明有效地在去除磺酰胺中有效,但是潜在的机制仍然是一个需要进一步研究的问题。为了探索SAS去除与植物之间的关系(S. valius),根源从植物中分泌的根和微型Ganism,研究进行了一系列实验,并使用结构方程模型来量化湿地植物中磺酰胺去除的途径。植物治疗组中磺酰胺的去除率(77.6-92%)明显高于根渗出液治疗组(25.7 - 36.3%)和水处理组(16.3 - 19.6%)。植物摄取(λ1= 0.72 - 0.77)和微生物降解(λ2= 0.31 - 0.38)是去除磺酰胺的最重要途径。可以通过植物的积累,吸附和代谢直接去除磺酰胺。同时,植物可以通过促进微生物降解来间接去除磺酰胺。这些结果将促进我们对植物修复中磺酰胺去除效率的基本机制的理解和提高。
作为ARCWBW应用的一部分以及2030年绿色经济计划(PGE)的实施,使用一种简单有效的方法,有必要严格和系统地估算各种湿地的碳库存。这种方法对于优先考虑湿地进行保护至关重要。这种方法也可以用于记录与这些生态系统破坏或改变相关的碳损失(例如,排水或住宅开发)。除了引起温室气(GHG)排放外,陆地碳库存的损失是无法恢复的,这破坏了抵抗气候变化的努力。尽管泥炭地已经被认为是重要的碳储层(Garneau and van Bellen,2016年),但目前魁北克省各种湿地的碳库存值只有碎片数据库。
任何土地所有者都注意到了我们的土地的明显影响,而我们的气候1最近发生了变化。由于土地利用的变化,湿地和河岸地区的功能(例如存储和过滤水)更为重要。您可能还注意到气候变化对您的土地和那里的野生动植物的影响。使您的土地适合野生动植物可能会受到食物或栖息地,土地破碎和入侵物种的损失。USDA北部森林气候枢纽和应用气候科学研究所已经确定了工具和方法2,以帮助土地所有者适应气候变化并实现与野生动植物和湿地管理有关的目标。USDA自然资源保护服务(NRC)提供的保护计划可以帮助私人土地所有者通过技术和财务援助实现这些目标。以下是一些示例,说明了如何采用适应策略和NRCS计划来管理您的土地以获取野生动植物和湿地资源,并为气候变化的影响做准备。
13 CO 2用户权利授予标题持有人,从活动的碳固存或减少温室气体的认证中可以产生的任何利益。对于活动,CO 2用户权利的持有人通常是活动发生的土地或水体的所有者,除非土地所有者或当局法令,裁决,命令,命令,命令,命令,命令或法规将此类权利分配给与土地所有者不同的权利。
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