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世界上仍有部分人口無法獲得清潔水或能源,其中許多人生活在乾旱或半乾旱氣候的農村地區。沙烏地阿拉伯的科學家們利用一種獨特的水凝膠創建了一個農光共生系統(WEC2P),該系統可同時發電並吸收大氣中的水份供種植蕹菜(waterspinach)用。 系統提供了一種永續的低成本多功設計概念,可以改善在乾旱氣候地區人們生活、糧食和水安全。研究人員表示本設計使用清潔能源並從大氣中取水。適用於沙漠和海島等偏遠地區的分散式小型農場。 W...
根據阿加拿大爾伯塔大學的一項新研究,長期保持加拿大許多森林的樹木多樣性完好無損,有助於增加碳捕獲和緩解氣候變化。首次展示了樹木多樣性在大空間尺度上在土壤中儲存碳和氮方面的持續益處,及森林生物多樣性保護的重要性。保護樹木多樣性是緩解氣候變化的寶貴工具,特別是在增強土壤中的碳儲存方面。雖然已經確定增加土壤碳和氮儲存量有助於緩解氣候變化的影響並維持土壤肥力,保護和促進森林中的樹木多樣性有助於提高土壤碳和...
世界人口不斷的增長,確保食物供應並同時保護環境,其實是相互矛盾目標。動物對大量蛋白質營養的旺盛需求是飼料業的主要驅動力!蛋白質也適用於肉類替代產品。慕尼黑工業大學(TUM)的研究人員成功開發出利用人工光合作用合成製造營養蛋白的方法。 TUM研究團隊成功利用CO2生產L-丙氨酸氨基酸,L-丙氨酸是蛋白質最重要的成分之一,對人類和動物的營養至關重要。到目前為止,用於動物飼料的蛋白質生產,需要大規模的農業空間並對生物多樣性產生...

可列印的疫苗讓疫苗更普及

2023/05/03

ScienceDaily
麻省理工學院的研究人員設計了一種桌面大小的移動式疫苗列印機,可以擴大規模,每天生產數百劑疫苗,並在任何需要疫苗的地方部署。疫苗劑量包含在微針貼片中,可以在室溫下長期儲存並貼在皮膚上,免了注射步驟。為有需要的人接種疫苗總是不太容易。許多疫苗需要冷藏。因此,要運送到缺乏基礎設施的偏遠地區就是存在困難。 印表機用數百個含有的微針貼片生產疫苗。微針貼片可以貼在皮膚上,疫苗無需傳統注射即可溶解。一旦列...
美國賓夕法尼亞州立大學提出了一種製造紙袋技術的研究結果,該紙袋夠耐用,可以多次使用,最後經由鹼處理進行分解,可用作生物燃料生產的來源。研究人員表示當這些紙製品的主要用途結束時,將它們用於次要用途會使它們更具永續性,回收和減少紙張廢物有助於減少運往垃圾掩埋場的固體廢物總量。 研究人員表示紙袋是塑料袋的一種流行替代品,可以減少使用塑料對環境造成的影響,但紙袋的耐用性較差,尤其是在潮濕時,因此使用...

氣候變化威脅全球漁業

2023/04/10

ScienceDaily
澳洲的一項研究發現,氣候變化是影響海洋食物鏈的一個重要環節,造成全球大部分海洋中魚類的餌料品質可能會下降10%。浮游動物是一群數量極其龐大而又種類繁多的微型動物,包括南極磷蝦(鯨魚的主要食物來源),乃至於水母等群體,約佔世界海洋生物量的40%。浮游植物與陸生植物一樣,將陽光和營養物質轉化為能量方面具有豐富性,多樣性和重要性,也是聯繫浮游植物與魚類之間的食物鏈重要環節。如果氣候變化影響到浮游動物,就將成為一...
一篇2023年3月發表在AIMSEnergy由南澳大利亞大學的研究報告指出,澳大利亞是世界上太陽能光伏(PV)面板高普及率的國家之一。但,可再生能源行業面臨如何以環保的方式處理8000萬塊結束使用的太陽能光電板的難題。 太陽能光電板中使用的耐候聚合物會帶來環境風險,並在焚燒時釋放有毒的氫氟酸氣體。接觸這種氣體會嚴重刺激和灼傷眼睛。最壞的情況,會導致頭痛、噁心、肺水腫和永久性損傷。矛盾的是,人們大量安裝太陽能光伏(PV)面板的理由之一...
一群由英國斯特靈大學、巴西聖保羅州立大學及瑞典哥德堡大學所組成的研究團隊表示,攻擊作物的害蟲具有非凡的能力,對更環保的殺蟲劑產生抗藥性,因此,需要有新的方法來管理抗藥性風險。 70多年來,農業對殺蟲劑抗性的反應一直是在無休止的競賽中尋找新的殺蟲劑,才跟的上不斷進化的害蟲。隨著農民改用源自自然的生物農藥所進行的害蟲防治綠色革命,研究團隊運用了進化生態學的基本原理,提出了一個實用的體系來管理生物農藥...

方法多樣化是減碳的關鍵

2023/03/13

ScienceDaily
在2023年3月9日《自然氣候變化》期刊發表的一項新研究概述了六種不同減碳方法的潛力!研究人員表示各種除碳方法都存在著風險與不確定性。所以盡可能利用各種的方法每年除碳100億噸(10GT),以確保能達成巴黎協定最初設定的,在2100年限制升溫於1.5˚C以下的目標。 這項研究首次嘗試將美國法律認可的所有除碳方法納入模式,該模式可預測衡量方法間的相互作用,如何影響用水、能源需求和農地適用性等因素。運用模擬除碳情境來探索這些方法的潛力...

以真菌組織製成電子基板

2023/02/24

Royal Society of Chemistry
在2022年末的一期『科學進展;SCIENCEADVANCES』雜誌上,一項由奧地利科學家開展的最新研究方向,『Myceliotronics;菌絲電子學(圖1)』。這是發展可生物降解電子元件的最新課題。由真菌製成的電子元件。利用菌絲體皮可做成柔性電路板的基層以及鋅碳電池的外殼和隔膜。使用真菌產生的菌皮層作為材料,製成的基板,其導電性能與目前由塑膠製成的標準基板相類似。這種基板可通過撓曲測試2000次後仍保持完整功能。 研究人員表示,真菌通常生長在段木上(圖2),它會...