气候变化是由人类活动加快的。加勒比海地区已经看到了气候变化,全球变暖及其有害影响的迅速发展。在加勒比海地区,我们有丰富的自然奇观,被认为是旅游胜地,但是全球变暖和气候变化的发展被证明是威胁。圭亚那是该地区蓬勃发展的经济,正在迅速发展,但试图与环境可持续地保持雨林和共存。注意到,加勒比海正在经历更多极端的天气状况,例如飓风和气候变化的其他不利影响,包括海平面上升和珊瑚礁的漂白。随着我们的发展,我们保持自然景点,以鼓励旅游业,多样化的动植物以及我们人口的健康。区域团体已经承认这一点,并看到采取行动以保护加勒比海及其小岛发展中国家的重要性。这些小岛发展中国家因气候变化而受到不成比例的影响,因为与较大的发达国家相比,它们对温室气体的贡献很小。至关重要的是,政策和行动实现以应对气候变化并维护该地区的健康。我们为我们的地区发出声音,将加勒比海气候变化和健康现象带入全球论坛也是至关重要的。
微生物和气候危机微生物在气候系统1 - 3中具有关键但通常被忽视的作用 - 它们推动了我们星球的生物地球化学周期,负责温室气体的排放,捕获和转化,并控制陆地和水生态生态系统中碳的命运。从人类到珊瑚,大多数生物都依赖于有助于营养获得的微生物组,对病原体的防御和其他功能。气候变化可以将此宿主转移 - 微生物组的关系从益处到有害4。例如,正在进行的全球珊瑚漂白事件,共生宿主 - 微生物组的关系被失调(即致病性)相互作用取代(图1),随之而来的质量死亡率是指在这一生中可以看到这些“海洋雨林”的灭绝5。特别是,预计珊瑚礁的下降70-90%,全球温度升高为1.5°C(参考文献6)。尽管此示例强调了微生物组如何与气候问题密不可分地联系在一起,但有很多证据表明微生物和微生物组作为可行的气候解决方案没有开发的潜力(表1)。但是,尽管有这些方法的承诺,但它们尚未在
继续在鲜为人知的地区开发旅行:2025年,我们将在Kootenay落基山脉地区介绍新的夏季和冬季旅行。在BC旅游创新实验室,Kootenay落基山脉旅游和目的地的支持下,我们设计了所谓的“落基山脉雨林到落基山脉”旅游走廊的独特路线,目的是鼓励旅行者与温哥华和班夫之间的人们和荒野更加深入地联系。致力于碳中立性:我们将继续测量范围1和2以及范围3来源,分析我们可以减少排放的地方,然后抵消其余部分。为旅行者介绍碳抵消工具:我们旨在为旅行者提供一种简单的方式,以计算和抵消其从飞行和汽车往返目的地以及在自动驾驶旅行中旅行中的碳排放。扩展和改善教育资源和编程:我们将继续与当地的专家和知识管理员合作,以建立我们的教育内容的质量和广度 - 包括旅行者资源,指南培训和旅游编程以及博客故事。
电子邮件:l160005@e.ntu.edu.sg( *通讯作者)推荐引用。Seah Awk&Low JH(2024)生物多样性记录:中央集水区自然保护区的Bird's Nest Fungus,Cyathus Striatus。新加坡的自然,17:e2024076。doi:10.26107/nis-2024-0076受试者:条纹鸟的巢真菌,cyathus纹状体(basidiomycota:agaricales:agaricales:agricomycetes:nidulariaceae)。主体确定为:Jian Hui Low。位置,日期和时间:新加坡岛,中央集水区自然保护区,Terentang Trail,1.357029°N,103.817227°E; 2024年6月1日;大约1800小时。栖息地:次要雨林,泥土路径侧面的叶子斑块。观察者:Jian Hui Low。观察:在倒下的躯干上发现了一块约120厘米x 40厘米的鸟巢真菌,紧邻叶子的垃圾和覆盖物(图。1)。每个水果体的直径约为1-1.5厘米,高度高达2厘米,并具有明显的条纹(图2)。大多数杯子中都存在着不同数量的peridioles(鸡蛋状结构,直径约1.5-2 mm)(图。2)。
患者 - 临床医生的互动可以有力地塑造诸如疼痛之类的治疗结果,但通常被认为是无形的“医学艺术”,并且在很大程度上被认为是科学的探究。尽管已经使用单个受试者设计研究了社会过程(例如同理心和心理理论)的大脑相关性,但尚不清楚为患者 - 阵利互动的特定行为和神经机制,但尚不清楚。使用两人的互动设计,我们同时记录了通过实时视频进行互动的患者 - 雨林二元组中的功能性磁共振成像(Hyperscanning),而临床医生则治疗了慢性疼痛患者的诱发疼痛。我们的结果表明,患者镇痛是由患者 - 临床主义的非语言行为镜像和大脑对脑对脑的一致性介导的,这些电路与思想和社会镜像理论有关。基于二元组的分析显示,这些大脑节点与伴侣的大脑活动的广泛动态耦合,但仅在具有预先建立的临床融洽关系的二元组中。这些发现引入了一种推定的治疗联盟和心理镇痛的关键大脑行为机制。
Las Piedras生物多样性站(LPB),也称为Alta Sanctuary,位于秘鲁东南部Madre de Dios地区的Las Piedras River Tributary中央地区(图1A,B)。LPB是一个受私人保护的保护区(“ deConservaciónPrivada”)。它的589公顷,被几个更大且可持续的巴西坚果,生态旅游和保护特许权(Ca 20,000公顷)所包围(Payne等人,2024年)。栖息地与Madre de Dios地区低于500 m的低地亚马逊雨林的典型特征一致。潮湿的季节通常跨越10月至4月,其特征是森林地区几乎每天降雨和高湿度水平(90%)。通常在5月至10月之间的干旱季节会带来较高的温度,高点可达35°C,而湿度往往较低。来自马尔多纳多港机场气象站的年度降雨量和温度分别为29-32°C和56.8–342.6毫米weather-atlas.com/en/peru/puerto-maldonado-climate)。该地区经历了五月至八月之间的寒冷天气事件,称为“弗里亚斯”。这些事件发生
摘要亚洲tapiir tapirus inidencus是东南亚唯一的tapir物种。它在其范围内正在下降,并被归类为IUCN红色列表中的威胁。苏门答腊的森林对亚洲tapeir的保护至关重要,因为它们包含了该物种的最后剩余人群,但由于缺乏有关栖息地适合性的信息而阻碍了保护工作。,我们整理了来自苏门答腊雨林的九个景观的摄像头数据,以帮助预测岛上亚洲tapiir的适当栖息地。贝叶斯的预测模型的预测表明,tapiir的占用率是高海拔以下的森林,仅在地上生物量高的森林中。苏门答腊西部Barisan山脉周围的森林为该物种提供了最合适的栖息地。仅占最关键的栖息地的百分比(即 the的占用价值的百分位数,或以上),以正式保护tape tape,其余的大部分都在属于分水岭保护(%)或记录(%)的森林中发现。 我们the的占用价值的百分位数,或以上),以正式保护tape tape,其余的大部分都在属于分水岭保护(%)或记录(%)的森林中发现。我们
摘要:量化源自气象不确定性的水文建模不确定性至关重要,但在全球范围内尚未探索。这项研究将一种新型的集合气象数据集与基于过程的水文模型相结合,评估了全球约有300万个subbasins的沉淀和温度不确定性的影响。我们介绍了两个指标来识别不确定性热点:一个追踪不确定性传播到投入到模型输出的不确定性传播,而另一个相对于水文气候学的不确定性幅度(即,不确定性与氛围平均值之间的比率)。我们的发现揭示了水文变量对降水和温度不确定性的组合变量的不同不确定性响应。对于路由河流流,不确定性传播在tropcal雨林和欧洲(斯堪的纳维亚半岛除外),但在沙漠中较弱,这部分归因于碱花比的区域差异。相比之下,两个不确定性指标均表明冰冻圈区域和主要河流下游区域的流量不确定性较低。观察到的实质性建模不确定性,尤其是在南半球和较少发达的地区,强调了改善全球空间气象数据集的必要性。
亚马逊巴黎(2024年3月21日) - 法国全球环境设施(FFEM)和国际保护区共同宣布了250万欧元的投资,旨在解决亚马逊气候变化和生物多样性损失的危机。此支持的补充是法国财政部总局提供的1300万欧元的承诺,并标志着第一个完全致力于保护地球重要储备的政府资金 - 重要的地区,其中包含不可恢复的碳储备和诸如森林,曼格罗夫夫斯,曼格罗夫夫人和佩特兰的多元化生态系统。这些储量在减轻气候变化最引人注目的影响方面至关重要。资金将受益于对大量生物多样性的保护和保护,以及整个亚马逊雨林的2.35亿吨不可恢复的碳。这项倡议与国际保护区和FFEM所共同的承诺保持一致,以协助当地和地区社区保存亚马逊。“这个项目是法国在2019年通过三倍战略启动的雨林联盟的一个很好的例子:保存,恢复和可持续地管理森林及其生态系统,”法国国库环境和气候高级顾问StéphaneCieniewski说。强调包容性,气候弹性和可持续财务,该项目旨在开发创新的财务模型,以确保这些地区的长期完整性。“一起,我们正在驾驶一个新模型,以实现伙伴关系如何利用科学和地面行动以最大程度地发挥影响。“为了实现这些目标,我们需要找到解决我们共同问题的具体解决方案,而不是通过将热带森林放在回廊下,而是通过让土著人民和当地社区(IPLC)参与其中,他们居住在森林中,是他们的第一批监护人。”这些地区被指定为“重要储备”,含有高浓度的不可恢复的碳和生物多样性。“通过投资世界上的重要储备,法国政府正在推进未来的科学,同时还善于支持保护区以及亚马逊地区的本地和本地保护工作,”《保护国际保护国际卫生国际》首席执行官M. Sanjayan博士说。我们必须串联解决气候和生物多样性危机,而重要的储备只能做到这一点:它们确保了我们必须保护的碳,以避免气候灾难,同时维护世界上一些最丰富的生物多样性热点。” “在碳存储和地球上水的全身循环方面,热带森林是气候调节的主要生态系统之一。然而,森林砍伐和气候变化正在破坏这些关键功能,并以向下螺旋形式进食。“该项目将为这些重要储备提供资金不足的新融资流奠定了基础,同时利用IPLC的实力,这些IPLC目前管理着地球不可恢复的碳和生物多样性的三分之一以上。”
抽象的杂草管理是雨林农业的一个关键挑战,在这种农业中,有限的水可放大农作物与杂草之间的竞争以获得基本资源。传统的杂草控制方法,例如手动除草或除草剂施用,是劳动密集型,环境有害的,并且在预防除草剂耐药性方面常常无效。Precision农业通过将先进的技术集成为有效的,有针对性的杂草管理,提供创新的解决方案。关键工具包括通过卫星和无人机,用于特定地点除草剂应用的可变费率技术(VRT),基于人工智能(AI)的杂草识别以及自动除草机器人的可变费率技术(VRT)。这些技术可以及时进行杂草检测,节约水,减少化学使用并提高作物产量。尽管雨水区域中的高初始成本,技术培训要求和有限的基础设施等挑战,但精确技术的采用仍有可能改变杂草控制实践。通过最大程度地减少资源浪费并减轻环境影响,精密杂草管理为提高农业生产力和雨水系统中的弹性提供了可持续的途径,