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1 德以开展联合项目“东地中海作为未来海洋研究模型” 2022-01-18

人类活动以多种方式影响着海洋生态系统,如气候变暖、含氧量下降、海水酸化、养分供应变化和人类活动污染等影响着海洋生物和生态系统的运作。因此,科学家们不确定海洋能否维持其目前的生产力和生物多样性,并继续提供重要的生态系统服务(如提供食品或固碳作用)。海洋生态系统能否可持续发展以服务人类社会是当前科学家密切关注的问题。 为了进一步探索这些问题,德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心(GEOMAR)和以色列海法大学开展了一项名为“东地中海作为未来海洋研究的模型”(EMS FORE)的联合项目。该项目拟在全球海洋变化最快的盆地—东地中海—调查生态系统对气候变化和海洋污染的响应。 GEOMAR海洋生物地球化学家Eric Achterberg提到,EMS FORE将GEOMAR全球海洋进程研究和海法大学东地中海运作相结合,进行为期5年的合作,经费来自GEOMAR和海法大学共同资助的600万欧元。团队由大约30名研究人员和学生组成,将研究地中海气候变化影响、环境敏感性和恢复力,并构建出一套早期预警模型,以深入了解热带和亚热带海洋的未来状况。 Achterberg表示,他们将使用先进的海洋观测技术,如水下航行器、新型相机和化学传感器,以及分子生态技术和海洋生态系统模型来整合数据并预测未来的海洋反应,利用多学科交叉研究和调查,获得更多海洋及其深部信息,开发模型以描绘出地中海和全球海洋的未来。 EMS FORE的一个重要组成部分是通过指导计划,联合考察、研讨会和暑期学校培训新一代的年轻科学家、博士和硕士生。研究也计划与来自工业、自然保护、政治和非政府组织的各种利益相关者进行密切合作。同时,EMS FORE框架内开发的研究结果也可以用于实际决策。(刁何煜编译) 查看详细>>

来源:德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心 点击量:3

2 GEOMAR“海洋之光”项目将为海洋初级生产力研究提供新视角 2022-01-18

德国基尔赫姆霍尔兹海洋研究中心(GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)海洋生物学家和化学家Thomas Browning获得欧洲研究委员会(European Research Council,ERC)150万欧元的基金资助,开展“海洋之光”(Ocean Glow)项目研究。这项基金项目旨在利用卫星观测海洋浮游植物自然荧光特性研究,调查海洋初级生产力调节机制,以便改进全球气候监测和模拟模型。项目计划于2022年中期启动,为期5年。 浮游植物是海洋中最微小的生物,为整个海洋食物链提供有机物质,是构建海洋生态系统的基础。目前,太空遥感技术是调查海洋浮游植物比较成熟的方法之一,可以清晰的可视化浮游植物空间分布状态,但其生长机制和气候变化调节机理目前仍未厘清。 “海洋之光”项目负责人Browning表示,现有的模型预测未来气候变化对浮游植物产量影响,有些结果显示增加,有些则显示减少,无法准确评估海洋初级生产力与气候变化之间的关系。实地调查的结果表明,海洋生产力在很大程度上取决于营养物的种类、浓度和丰度,而氮元素和铁元素是决定浮游藻类生长的关键营养物质。截止目前,观察浮游植物的养分限制主要借助于海洋调查船,这大大限制了调查的精度和准确度。 “海洋之光”项目旨在开发一种新方法,利用浮游植物发出的自然荧光在全球范围内对浮游植物进行跟踪监测,通过这些荧光信号,可能会知道哪些营养物质正在调节浮游植物生长,但目前暂时还做不到这一点。最终,有可能利用卫星进行全球荧光观测,监测气候变化的影响,并评估气候模型的准确性,希望能够揭示气候变化对海洋影响的关键问题。 GEOMAR将开发一种用于实验室测试不同营养条件下4种典型海洋浮游植物荧光反应的设备,并将测试结果与实地野外考察数据进行对比。最终,通过已有的气候模型加载新数据,分析现有的卫星数据,以调查养分限制的分布、季节性和变化特征。这项研究的重要意义主要体现在:(1)将有助于建立更加真实准确的地球系统模型;(2)对过去20年的卫星数据再分析,将有助于表征气候变化与海洋生产力之间的耦合关系;(3)可以准确评估海洋养分限制,这是理解未来气候变化对海洋影响的关键。(熊萍编译) 查看详细>>

来源:德国基尔亥姆霍兹海洋研究中心 点击量:2

3 NOAA和NFWF计划拨款3950万美元用于美国沿海抵御力项目 2021-11-30

美国国家鱼类和野生动物基金会(NFWF)和美国国家海洋和大气管理局(NOAA)于2021年11月18日宣布从国家沿海修复基金(NCRF)获得3950万美元赠款,将用于美国28个州的沿海抵御力项目。宣布的49项赠款将产生超过5830万美元的配套捐款,总影响价值近9780万美元。 在NFWF与NOAA合作下,于2018年成立NCRF,投资于恢复或扩大自然特征的保护项目,例如沿海沼泽和湿地、沙丘和海滩系统、牡蛎和珊瑚礁、森林、沿海河流和洪泛区以及最大限度减少风暴潮和洪水影响的屏障岛屿、附近海域的其他自然发生的事件。 赠款将帮助加强从缅因州到夏威夷社区的沿海景观,以适应气候变化,保护当地野生动物的生存栖息地,并利用自然栖息地来提高沿海对未来风暴和洪水的抵御能力。通过NCRF恢复平原、红树林和湿地来提高蓄水能力,从而帮助减少洪灾。通过NCRF修复沙滩沙丘、障壁岛和牡蛎礁,为风暴潮和海浪强度提供生物屏障,同时为鱼类和野生动物提供栖息地。 NCRF支持社区参与实地项目,并降低社区对沿海风暴潮、海平面上升、洪水等日益增加的风险的脆弱性,通过加强自然生态系统,使鱼类和野生动物受益,从而减少水土流失和极端天气。日益严重的飓风和海岸侵蚀使沿海地区面临更高的洪水风暴破坏、基础设施和生命财产损失的风险。历史上曾为抵御沿海风暴和洪水影响的沿海生态系统正在因沿海开发和海平面上升而消失。 NCRF将支持那些有利于野生动物种群和沿海社区恢复的项目,力求提高人类和野生动物社区对沿海洪水事件的抵御能力。 极端天气的网络规划对于数百万沿海社区居民来说至关重要,对NCRF的资助将有助于推进那些保护社区、鱼类和野生动物栖息地的复原力项目。这是一项重要的工作,特别是对于最容易受到洪水和风暴影响威胁的地区。(傅圆圆编译) 查看详细>>

来源:美国国家大气与海洋管理局 点击量:887

4 美国能源部资助WHOI进行海上风能的可持续发展研究 2021-11-30

伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)从美国能源部(DOE)获得了75万美元的资助,用于开发下一代自主机器人技术,从而对美国西海岸潜在风能开发区域的海洋生物和海底进行环境监测。此外,WHOI也参与了杜克大学领导的另一个项目,该项目已获得美国能源部750万美元的资助,用于评估美国东海岸的海上风力开发可能对鸟类、蝙蝠和海洋哺乳动物造成的风险。 美国能源部10月份宣布,这笔资金将用于提供关键的环境和野生动物数据,以支持海上风能发展。美国能源部、内政部和商务部的一个共同目标是到2030年开发30千兆瓦的海上风能。对于开发下一代自主机器人技术的项目,这笔资金将用于开发一组侵扰性最小的海洋机器人,这些机器人专门设计用于在海上风电安装地点对海洋生态系统进行全天候自动观测。此外,自主机器人技术的使用将减少对现场监测人员的要求,从而降低成本。 拟议中的机器人系统,旨在改善水上和水下海上风力发电设施的生态系统监测,包括三个主要类别的自主平台的协调使用。这三类自主平台是WHOI开发的下一代自主水下滑翔机,悉尼大学澳大利亚野外机器人中心(ACFR)开发的自主底栖漂流器,以及Marine Advanced Robotics制造的WAM-V(波浪自适应模块船)自主水面船(ASV)。这些平台将配备广泛的仪器,包括主动和被动的声学、光学、激光雷达和化学传感器,能够持续自主地观察可能受到风电场影响的海洋栖息地和物种。 WHOI应用海洋物理与工程系副科学家Richard Camilli指出,这些机器人将协同运行,智能地观察关键生态条件,同时尽量减少环境干扰。其他功能还包括对受威胁和濒危物种的自动检测和持续监测,如跟踪单个生物体的运动、身体状况和觅食成功率等。这些信息将提供更准确的环境变化和整体生态系统健康情况。此外,他也强调,了解和减少风电场对生态系统的影响对于可持续利用海上风电至关重要。WHOI将展示一系列低成本自主海洋机器人,无论天气如何,都可以持续监测海上风力发电设施的敏感生境和生态系统健康状况。 Marine Advanced Robotic总裁兼首席执行官Mark Gundersen提到,他们很高兴与WHOI和ACFR合作,创建一个安全的、可扩展的、具有成本效益的机器人系统,对海洋野生动物和沿海生境进行连续的、非侵入性的科学观察和监测。凭借其持久性、可操作性和稳定性,WAM-V ASV将提供理想的水面平台来捕捉高质量的数据。WAM-V ASV与WHOI的自主水下滑翔机(AUG)和ACFR的自主海底漂流器(ABD)相结合,将最大限度地减少生态干扰,并提供高效、持久的水面和地下监测。 对于杜克大学领导的项目,WHOI生物系副科学家兼感官生态学和生物声学实验室首席研究员Aran Mooney表示,WHOI将开发和应用智能、低成本的声学记录器,以跟踪风力发电站周围的海洋哺乳动物的存在、位置和行为。WHOI和实验室在海洋哺乳动物声学和海洋噪音对海洋生物的影响方面是公认的专家,近10年来,他们一直在研究和考虑风电场对海洋环境的潜在影响。 WHOI的科学家们期望在未来几年内大量发展海上风能,并以干扰最小的方式进行建设和运营,这对海洋生态系统至关重要。他们很乐意测试其新的实时声学传感器,来检测并跟踪受保护的海洋哺乳动物物种(如露脊鲸和座头鲸)的行为。科学家们正在应用人工智能技术,在这些动物发出叫声时检测它们,并报告它们的存在。目前,这样的传感器很少见。通过提高其成本效益,科学家们将部署更多的传感器,为监测濒危物种提供更详细的方法。(刁何煜编译) 查看详细>>

来源:美国伍兹霍尔研究所 点击量:532

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