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  • 综述:通过地方、区域和全球保护增强沿海湿地的恢复力

    引言沿海湿地,像潮汐沼泽、红树林和潮滩,处在陆地和海洋之间人口密集的区域,为数百万人的生活提供支持。它不仅是众多幼鱼的育苗栖息地,还能向近海输送有机物,维持生物多样性。此外,沿海湿地能减弱风暴、净化污水、防止海岸线侵蚀,其固碳(蓝碳)能力比陆地森林和草原高出许多,是地球上最具价值的生态系统之一。不过,沿海湿地正遭受着越来越多且愈发强烈的人为影响。除了当地的开垦等威胁,还受到区域内相邻生态系统的影响,以及全球气候变化带来的海平面上升(SLR)等威胁。沿海湿地的丧失对渔业、濒危鸟类种群造成负面影响,增加碳排放,还加大了人类基础设施和生命面临的风暴、洪水风险。虽然针对沿海湿地的研究增多,但人们对其在

    来源:Nature Reviews Biodiversity

    时间:2025-01-23

  • 综述:阻止全球河流生物多样性丧失的保护行动的成败

    引言数千年来,人们在河流附近定居,利用其提供的清洁水、运输、能源、食物和娱乐等生态系统服务。然而,人类活动已损害了全球约一半河流的生物多样性,尤其是在东亚、欧洲和北美人口密集地区,以及干旱和赤道气候区。自 1950 年以来,河流面临的压力不断加剧,新压力源不断涌现,如新型农药、药品和个人护理产品、气候变化加剧以及全球水电开发等。为应对这些问题,各国和地区出台了一系列立法,旨在减少污染、保护物种和栖息地、恢复生态系统和河流生物多样性,同时实施了多种保护行动,包括栖息地恢复、污染治理、物种管理等。但这些行动对维持或改善河流生物多样性的效果尚不清楚,且缺乏充分监测。因此,评估保护行动的有效性对指导河

    来源:Nature Reviews Biodiversity

    时间:2025-01-23

  • 集合水平保护:应对生物多样性危机的新曙光

    在全球生态环境急剧变化的当下,生物多样性面临着前所未有的危机。传统的物种保护策略,一直致力于单个物种的拯救,虽有成功案例,比如大熊猫、灰狼等物种数量的回升,但弊端也日益凸显。一方面,在资源分配上存在严重的偏向,魅力十足的脊椎动物往往能获得更多关注与资金,而无脊椎动物和植物则备受冷落;另一方面,这种策略常常是在物种数量大幅减少后才采取行动,难以从根本上解决物种衰退的问题,并且忽视了常见物种数量下降带来的生态影响。生态系统保护理念于 20 世纪 90 年代兴起,它着眼于维持整个生态系统的功能,如水文循环、土壤肥力和食物网稳定等,为生物多样性保护带来了新的思路。在南非,控制入侵植物的行动不仅保护了水

    来源:Nature Reviews Biodiversity

    时间:2025-01-23

  • 迈向绿色可持续的临床前肿瘤学研究:单次使用塑料(SUP)的环境影响与替代方案

    在现代生物医学研究的光鲜表象下,隐藏着一个令人不安的"白色污染"危机。每天,全球实验室产生数以吨计的单次使用塑料(SUP)废弃物,仅生物医学领域每年就贡献550万吨塑料垃圾,相当于3000头蓝鲸的重量。这种状况在癌症研究实验室尤为突出——从培养瓶到移液枪头,一次性塑料制品已成为不可或缺却又转瞬即逝的实验耗材。更令人担忧的是,这些经过高压灭菌的塑料废弃物最终大多进入填埋场,需要数百年才能降解,在其生命周期中释放18亿吨温室气体。英国某研究机构的研究团队在《BJC Reports》发表的研究,首次系统评估了癌症研究实验室的SUP环境足迹。通过跟踪5名学生一周的实验活动,发现仅组织培养就产生1.87

    来源:BJC Reports

    时间:2025-01-23

  • GCL_FCS30:开启全球海岸线研究新征程,解锁 30 米分辨率精细分类数据集的奥秘

    在地球的 “水与陆地的交界处”,海岸带是一个极为特殊且重要的区域。它就像一个脆弱的 “生态天平”,极易受到外界干扰。随着时间的推移,海岸侵蚀日益严重,陆地不断向海洋扩张,海平面持续上升,人类活动也愈发频繁。曾经美丽的自然海岸线,如礁石林立的海岸、细腻的沙滩、充满生机的泥滩和郁郁葱葱的红树林,正逐渐被冰冷的海堤、码头等人工建筑所取代。在这样的背景下,准确了解海岸线的动态变化对海岸带的可持续管理至关重要。然而,现有的全球海岸线数据集存在诸多问题。大多数数据集主要关注海岸线的形态,缺乏对海岸线类型的分类研究。已有的分类研究往往局限于特定类型的海岸线,时间跨度短,且多采用点向量格式,难以全面反映全球海

    来源:Scientific Data

    时间:2025-01-23

  • 南极无冰陆地生态系统数据集:分类、描述与制图 —— 为南极生态保护筑牢数据根基

    南极,这片地球上最为神秘遥远的大陆,宛如一座巨大的生态宝库,蕴藏着无数独特的生命奥秘,却也面临着前所未有的挑战。人类活动的干扰与气候的变化,如同两张无形的大手,正悄然改变着南极的生态环境。在这片大陆上,尽管永久无冰区域仅占 0.2 - 0.5%,却承载着大部分已知的陆地生物多样性。然而,目前用于评估南极生物多样性保护的 16 个主要南极保护生物地理区域(ACBRs),存在分辨率粗糙、无法捕捉重要生态过程等问题,难以满足更精细尺度的保护规划和管理需求。因此,开展对南极无冰陆地生态系统的深入研究迫在眉睫。来自澳大利亚新南威尔士大学、澳大利亚南极司、莫纳什大学等多个研究机构的研究人员,踏上了探索南极

    来源:Scientific Data

    时间:2025-01-23

  • DNA metabarcoding 解析中国马铃薯农业生态系统昆虫多样性:为虫害防控与生物多样性保护奠基

    马铃薯作为全球第四大粮食作物,在保障粮食安全方面发挥着关键作用。中国是马铃薯种植大国,种植面积和产量均居世界前列。然而,虫害问题却成为制约中国马铃薯产业发展的一大难题。每年约有 260 万公顷的马铃薯种植面积受到虫害影响,占总种植面积的 47.3%,平均年产量损失高达 196,000 吨 。常见的害虫如马铃薯块茎蛾(Phthorimaea operculella)、科罗拉多马铃薯甲虫(Leptinotarsa decemlineata)等,严重威胁着马铃薯的产量和质量。目前,针对马铃薯虫害的研究大多聚焦于害虫本身,却忽视了自然天敌昆虫在生物防治中的重要作用。自然天敌昆虫不仅是控制害虫数量的重要

    来源:Scientific Data

    时间:2025-01-23

  • 硅氧基取代蒽醌作为I型光引发剂实现可见光诱导自由基聚合的突破性研究

    在3D打印和牙科材料等领域,光固化技术因其高效环保特性备受青睐。然而当前主流的光引发剂面临两难困境:I型光引发剂如Omnirad TPO虽效率高但含硫/磷元素,已被欧盟列入SVHC管控清单;II型光引发剂如蒽醌衍生物虽环保却依赖共引发剂,且聚合速率较慢。如何开发既不含危害元素又能独立引发聚合的新型光引发剂,成为制约行业绿色发展的关键瓶颈。横滨国立大学应用化学系的研究团队独辟蹊径,将目光投向硅化学与蒽醌光化学的交叉领域。通过系统研究六种三异丙基硅氧基蒽醌(TIPS-AQs)的光引发性能,发现1位取代的化合物在405 nm LED照射下可突破传统蒽醌只能作为II型引发剂的限制,开创性地实现了无共引

    来源:Polymer Journal

    时间:2025-01-23

  • 平衡授粉者与野花多样性和草原产量的权衡:农业可持续发展的关键抉择

    在全球农业发展的浪潮中,土地利用政策正经历着重大变革。许多国家,如英国和欧盟,都在积极推进农业政策的绿色改革。农业草地作为重要的土地利用类型,覆盖了近四分之一的地球陆地面积,为超过 8 亿人提供了生计。然而,草地施肥在提高全球粮食产量的同时,也引发了一系列环境问题。大量使用化肥不仅导致土壤退化、水体富营养化,还对生物多样性造成了严重威胁。在这一背景下,人工土壤富集对授粉者的影响却鲜为人知,而授粉者对于维持农业生产力和生态系统的平衡至关重要。因此,开展这项研究迫在眉睫,旨在揭示土壤施肥与授粉者、开花植物多样性及草原产量之间的关系,为可持续农业发展提供科学依据。英国 Sussex 大学和 Roth

    来源:npj Biodiversity

    时间:2025-01-23

  • 欧洲食品增值税改革:撬动健康、环境与经济的新杠杆

    在当今世界,人们的饮食模式正面临着严峻的挑战。在多数高收入国家,不健康且不可持续的饮食习惯盛行。低摄入水果、蔬菜、豆类、坚果和全谷物,同时高摄入红肉、加工肉和含糖饮料等,这些不良饮食习惯已成为导致过早死亡的重要因素,全球高达四分之一的死亡与之相关,预计到 2030 年由此产生的成本将达到 1.3 万亿美元。而且,当前饮食也是气候变化的主要推手,约占全球温室气体(GHG)排放量的三分之一,2030 年相关成本预计达 1.7 万亿美元,其中动物源食品对气候变化影响最大。若不改变现有饮食模式,人类将难以实现全球升温控制在 2°C 以内的目标,也无法规避气候变化带来的危险后果,同时还会持续承受食品系统

    来源:Nature Food

    时间:2025-01-23

  • 超加工食品监管:聚焦行为改变,忽视食品系统变革?—— 探究全球监管现状与突破方向

    不断增多的证据显示,富含超加工食品(Ultra-Processed Foods,UPFs)的饮食正在损害人类健康以及地球生态。因此,UPFs 给监管带来了复杂难题。然而截至目前,很少有研究系统评估各国政府在国家食品政策中对 UPFs 的应对举措。此次,研究人员分析了 NOURISHING 数据库中的数据,运用 NOURISHING、纳菲尔德阶梯(Nuffield Ladder )以及控制方式(Modalities of Control)框架这三个体系,对全球与 UPFs 相关的监管干预措施的覆盖范围和实施力度展开评估。在确定的 417 项与 UPFs 相关的措施里,大多数只是提及食品加工或者列

    来源:Nature Food

    时间:2025-01-23

  • 2030 倒计时:以治理与韧性为切入点变革食物系统的深度剖析

    在当今世界,食物系统如同一张错综复杂的大网,它与我们的生活息息相关,从日常饮食到生态环境,从经济发展到社会稳定,无一不受到食物系统的影响。然而,这张大网却存在着诸多问题。一方面,食物系统各领域之间的相互作用极为复杂,一个领域的变化往往会波及其他领域,且这种影响常被忽视。例如,一些旨在确保卡路里充足的短期政策,可能未考虑大规模单一作物种植对生物多样性和害虫适应性的长期影响,以及以主食为重点的政策对营养的影响。另一方面,食物系统面临着诸多严峻挑战,如环境退化、饮食质量下降、不平等加剧等,这些问题严重阻碍了可持续发展目标(SDGs)、《巴黎协定》目标、《全球生物多样性框架》等众多全球目标的实现。为了

    来源:Nature Food

    时间:2025-01-23

  • 中国食物系统转型综合措施揭示社会与环境协同效益:对可持续发展目标(SDGs)的关键意义

    食物系统对于中国实现联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)至关重要。研究运用综合评估建模框架,该框架考虑了中国特有的发展路径并涵盖 18 项指标。研究发现,在当前趋势下,中国食物系统的多数社会和环境目标与《联合国 2030 年议程》并不相符。研究人员进一步量化了多种措施的影响,揭示了单独追求公共卫生、环境可持续性和改善生计策略时可能存在的权衡取舍。在各项单独的措施组合中,向健康饮食转变带来的权衡最小,能够促进营养、健康、环境和生计方面的改善。相反,单纯致力于减缓气候变化和生态保护,或者仅推动社会经济快速发展,会在社会和环境成果之间产生权衡。

    来源:Nature Food

    时间:2025-01-23

  • 信息生态系统如何塑造美国不同种族群体对社会环境概念的认知差异

    在当今信息爆炸的时代,人们生活在各种信息的包围之中,不同群体对周围世界的认知和理解存在着明显差异。就像在不同的 “信息宇宙” 里,人们看待相同事物的角度和方式大相径庭。在美国,种族问题一直是社会关注的焦点,不同种族群体在诸多社会问题上的态度和观点分歧显著。从认知层面深入探究这些差异的形成机制,成为理解社会现象的关键所在。以往研究虽已揭示一些群体差异,但对于概念语义关联在不同种族群体间的差异以及信息来源对其影响的研究还不够深入。为了填补这一空白,来自卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)的研究人员 Roberto Vargas 和 Timothy Verstyne

    来源:Communications Psychology

    时间:2025-01-23

  • 研究将PFAS污染的饮用水与一系列罕见癌症联系起来

    根据南加州大学凯克医学院的一项新研究,接触被全氟烷基和多氟烷基物质(PFAS)污染的饮用水的社区,某些癌症的发病率高达33%。这项研究由美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)资助,刚刚发表在《暴露科学与环境流行病学杂志》(Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology)上,是首次对美国饮用水中的癌症和PFAS污染进行研究PFAS用于家具和食品包装等消费品,在美国约45%的饮用水供应中被发现。这些化学物质分解缓慢,并随着时间的推移在体内积累,过去的研究已将其与一系列健康问题联系起来,包

    来源:AAAS

    时间:2025-01-15

  • 微塑料普遍存在于人们食用的海鲜中

    根据波特兰州立大学研究人员的一项新研究,从衣服、包装和其他塑料产品上脱落的微小颗粒正在进入人们吃的鱼中,这突显了减少进入环境的超细纤维污染的技术和策略的必要性。在先前探索太平洋牡蛎和剃刀蛤等双壳类动物中微塑料普遍存在的研究的基础上,由环境科学与管理学教授埃莉斯·格兰内克领导的PSU应用海岸生态实验室的研究人员将他们的注意力转向了人们常吃的鳍鱼和甲壳类动物。萨默·特雷勒于2022年毕业,获得环境管理硕士学位,在2024年毕业的环境科学本科生玛丽莲·邓肯的帮助下领导了这个项目。该团队着手填补俄勒冈州鳍鱼和贝类中微塑料污染的空白,并更好地了解营养水平的变化,这些营养水平分类了鱼类在食物链中的位置,以

    来源:AAAS

    时间:2025-01-08


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