终点 - 在世界地图上确定极地区域,知道地球周围有5个虚线 - 北极圈,癌症的热带,赤道,摩ri座的热带,南极圆圈。知道北极是地球上最北端的寒冷沙漠。知道南极洲位于地球的最南端。知道南极是一个被南部大洋所包围的冰覆盖的大陆。识别南极洲的关键人类和物理特征。知道在南极洲发现的生物群落是 - 苔原和极地沙漠。知道什么是气候变化及其对世界的影响。了解冰川融化的原因以及对特定生态学,气候变化,生物群落的影响。知道气候变化对南极的全球影响。关键词汇 - 大陆,赤道,经度,纬度,北半球,南半球,癌症的热带,摩ri座的热带,北极圈,南极圈子,Biome,Biome,Tundra,
阿西尼博因公园和动物园是温尼伯首屈一指的绿地,每年吸引数百万游客,拥有利奥莫尔雕塑花园、阿西尼博因公园动物园和抒情剧院,整个夏季都会举办免费音乐会。随着阿西尼博因公园保护协会的成立,这家致力于改善基础设施和服务的私营非营利性公司,公园和动物园已扩展为世界一流的花卉、动物、艺术和活动型景点,提供国际知名的娱乐和休闲选择。丘吉尔之旅展览被公认为同类展览中最全面的北方物种展览。最近向公众开放的 The Leaf 是一个壮观的室内园艺景点,展示了四个不同的生物群落:哈特利和希瑟·理查森热带生物群落、地中海生物群落、巴布斯·阿斯珀展示屋和雪莉·理查森蝴蝶园。The Leaf 的户外花园提供六个不同的花园,分布在 30 英亩的绿地上。土著人民花园是一个聚会场所,旨在颂扬土著文化以及他们对自然的深刻哲学理解和尊重。
另一方面,某些微生物可以对宿主产生有益的影响。这些微生物称为共生或互助微生物。共生微生物对宿主没有有害作用,而相互主义的微生物为宿主带来了好处。例如,一些肠道细菌有助于分解食物并提取营养,而另一些肠道细菌产生了可用作能源的短链脂肪酸。微型生物群落在宿主微生物相互作用中起着至关重要的作用。微型生物群落的组成可能会受到各种因素的影响,包括饮食,遗传学和环境暴露。微型生物群落的变化可能会对宿主的健康产生重大影响。例如,肠道微生物群落的改变与各种疾病有关,包括炎症性肠病,糖尿病和肥胖症(Wen L等,2018)(Mao A,2020年)。
摘要 - 潘塔纳尔是一个容易发生的生物群落,具有自然洪水制度,再加上周期性的干旱,从而创造了独特的特征,从而塑造了其环境,生物多样性,人民及其生活方式,这些特征是基于与自然动态的紧密联系。大火已被当地用于管理景观数千年来,土著人口已被不同的人群使用,当该地区被不同的群体占领时,他们的知识与最佳管理土地有关的知识传递给了新移民,农民,农民。这些实践嵌入了当地的传统和生活方式中,以至于它们成为Pantanal文化遗产的重要方面。但是,在过去的50 - 60年中,土地使用和管理的变化引起了重大影响,威胁了该地区的可持续性和生物群落的未来。
图3:顶层和地下有机碳转离时间(τ,yr)的全局模式。在顶部(0-0.3 m)(a)和270 subloil(0.3-1 m)(c)层处于τ的全局分布。使用从全球土壤概况观测值及其环境协变量训练的机器学习模型生成了τ-环境关系,其空间分辨率为30 Arcsec(在赤道处约为1 km)。b,d,顶层和地下τ的纬度图案。橙色和蓝线分别代表在纬度上的顶部和地下土壤的平均τ。阴影灰色区域代表沿纬度的2.5 th和97.5个百分位数之间的变化。e,f,在不同主生物群落中两层处的平均τ。错误条显示每个生物群落内空间预测的95%百分位间隔。275
实现国际森林恢复目标需要经济可行的土地利用选择。巴西大西洋森林是生态系统恢复的优先领域,因为它被广泛森林化,可以为强化农业而定位,也是世界上最受威胁的生物多样性热点之一。我们系统地回顾了有关生物群落的现有科学文献,以强调有关森林恢复的经济利益和成本的证据。总共确定了15个出版物,这些出版物可以证明森林恢复的成本和/或经济利益。我们观察到大多数研究(11)[第一个在线出版物之后于2024年5月15日添加了校正:在以前的短语中,(12)在此版本中纠正为(11)。]是在2018年之后发表的,对该主题的研究在生物地理上偏见为12个出版物,指的是巴西东南地区的研究地点。鉴于其有益的自然条件,大西洋森林针对各种恢复相关的机会进行了预定,但是经济恢复的经济利益却没有被逐渐倍增(七项研究)。此外,在文献中,几乎没有三项研究呈现主要数据的研究,几乎没有多功能使用的恢复森林的好处。详细恢复成本的阐述也限于10项研究,主要集中在主动恢复上。因此,我们认为森林恢复的经济成本和利益尚不清楚。清晰度对于政策制定和动员私人投资至关重要。因此,我们呼吁研究大西洋森林生物群落的恢复经济学的知识差距,并研究其他生物群落中的恢复经济学。
全球变暖预计将导致整个陆地表面的陆地储水(TWS)变化,对生态系统和社会产生广泛影响。尽管已经进行了广泛的研究来分析TWS变化和可能在2000年后的驱动因素,但TWS和相关的Envi Ronmental强迫的长期演变仍然相对尚未探索。在这项研究中,我们评估了能源Exascale地球系统模型(E3SM)土地模型ELM版本1(ELM V1)在模拟全局TWS中的性能,并使用ELMV1的阶乘模拟来量化1948 - 2012年期间的全球TWS变化及其驱动因素。我们发现,ELM在温带地区不受灌溉影响的温带区域中现有的卫星和重建数据集的同意。在1948年至2012年期间,Biome和气候区平均TWS主要以0至10毫米/年的速率增加,但是该时期的下半年的正趋势比上半年甚至负面趋势更小。气候变化解释了大多数生物群落和气候区域的TWS趋势的80%,其次是土地使用和土地覆盖率的变化。CO 2的生理和物候效应主要引起了不同纬度的更潮湿的生物群落和气候区域中明显的TWS趋势。相比之下,氮depo地位和气溶胶沉积通常在生物群落和气候区域中产生较小和负面影响。P,E和Q中的累积降解异常也经常做出显着贡献,而P,E和Q之间的趋势差异很小。在分析的气象驱动因素中,降水(P),蒸发(E)和径流(Q)之间的长期平均失衡占大多数生物群落和气候区域中TWS趋势的50%> 50%,而非线性是非线性的,而非线性是由E/P和Q/Q/P ratios的空间上源性变化引起的。一起,这些发现揭示了对全球TWS及其多种多样的气候变化模式和不同的非绘画人类引起的变化的强化,这有助于对全球水周期的更全面地理解和投射。
生物多样性是“生物多样性”一词的缩写。简单地说,它是生命形式的整个范围以及支持它们的许多生态过程。生物多样性发生在四个相互作用的层面上:遗传多样性、物种多样性、群落多样性和生态系统多样性。遗传多样性是特定物种所有个体携带的遗传物质的范围。物种多样性是指一个地理区域内的物种多样性,不仅包括物种数量,还包括它们的相对丰度和空间分布。群落是不同植物和动物物种的集合,它们在特定的时间、特定的栖息地共同生活。群落通常以其主要植物物种命名(例如,松树荒地、莎草草甸和橡树稀树草原)。群落的面积从不到一英亩到数千英亩不等。群落总是在变化,尽管它们的变化往往太慢,以至于人类在短暂的一生中无法注意到。生态系统不仅包括生物群落,还包括生物群落与其非生物(非