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沿海地區是人類重要的經濟活動區域,超過三十億的人口利用沿海區域帶來的經濟效益或是做為遊憩區域,但也因為如此帶給原來生活在這些環境裡的生物相當大的環境壓力;一項新的研究回顧並彙整了全球鯨類擱淺的數據資料文獻,為了瞭解過去與現在大型海洋哺乳類動物屍體所提供的生態系統服務,並估計全球選定沿海地區目前發生的鯨豚擱淺密度,分析其與人口密度和法規的關係,與討論世界特定地區有關鯨魚屍體處理的法規和方法。研究結果...
【2023/12/06Nature】   陽光照射下的表層水中的有機顆粒會沉入海底,最後被海底的生物利用,將大氣和陸地徑流中的碳封存到海洋內部和海底沉積物中,這個是海洋生物碳泵的重要過程;研究人員調查了該洋流的碳通量(單位時間和單位面積內碳增減的數量)及其衰減,並發現能夠耐受缺氧的浮游動物物種會消耗下沉的顆粒,從而減弱向深海的碳輸出通量。過去的研究顯示,生物泵在地表以下最低氧氣區(OMZ)的區域特別有效,在缺氧狀態浮游動物等...
大件塑膠廢物降解所形成5毫米以下的塑膠粒稱為「微塑膠」(airbornemicroplastics,AMP)。堆積在陸地上的塑膠垃圾最終會以微塑膠的形式進入海洋。推測,微塑膠也存在於大氣中,甚至於懸浮於雲中。這些微小的塑膠粒通常存在於工業廢水中,人類和動物都會攝入或吸入大量的微塑膠,並可在肺、心臟、血液、胎盤和糞便等多個器官中檢測到。這些塑膠微粒最終進入海洋,隨著海洋霧氣噴發釋放進入大氣層,意味著微塑膠可能已經成為雲的組成重要部分,經由「塑膠降雨...
一般研究普遍認為甲殼類沒有痛覺感知,因此即使全球蝦類養殖產量龐大,卻始終沒有針對初級加工過程的人道主義處理討論過,即便目前已有多種脊椎動物屠宰過程的人道處理方式。由於英國動物福利(感知)法案於2022年,擴大到承認龍蝦、章魚和螃蟹以及所有其他動物,將十足目和甲殼類動物納入法案內;歐洲食品安全局(EFSA)也認為,這些非脊椎動物同樣也會經歷疼痛、痛苦,因此這意味著人們需要更加關注在發明人道的初級加工處理過程。 ...
日內瓦大學的研究團隊分離出一種微生物酵素,並將其吸附到電極上可以有效地將二氧化碳轉化為甲酸鹽。 多年來溫室氣體不斷排放,因其化學性質非常穩定難以轉化令CO2大量積累,造成全球升溫,暖化加劇。將溫室氣體轉化為有價值產品成為另類的策略。微生物甲烷菌(Methermicoccusshengliensis)的酵素可將CO2轉化為甲酸鹽,可用於儲存能量或合成用於工業或製藥目的的各種分子。數十億年來,這些特定微生物早已利用高效酶主動吸收CO2,它可以有效地從CO2生...
南澳大利亞大學的研究人員設計了一種利用太陽能驅動的自給自足系統,該系統蒸發海水並將其回收成淡水,並全自動種植農作物。 該養殖系統由兩個室組成,類似於溫室的上層和下層集水室。由一系列太陽能蒸發器提供清潔水,這些蒸發器吸收海水,將乾淨的水蒸氣釋放到植物生長室的空氣中。 研究人員在沒有維護或額外清潔水灌溉的情況下在海面種植了三種常見的蔬菜作物:綠花椰菜、生菜和白菜的田間試驗。其他系統雖在生長...

使城市更綠化的策略

2023/09/20

EurekAlert
根據一項由瑞典、美國及大陸包含斯德哥爾摩KTH皇家理工學院,麻省理工學院,斯德哥爾摩大學,耶夫勒大學,林雪平大學,瑞典皇家科學院和上海交通大學所組成的跨國研究結果顯示,若城市在基礎設施建設時將「自然」的概念納入,未來10年內數十個歐洲城市可以實現凈零碳排放的目標。結果顯示城市可以藉由調整公園、街道綠化和屋頂花園等各種綠化方案,不僅可以進行碳捕獲,還有助於降低碳排放。 該研究建議了在歐盟54個城市可採取的最...
庫拉索蘆薈(Aloebarbadensis),俗稱蘆薈,數千年來一直被用於治療皮膚疾病、促進消化健康和治癒傷口。然而,儘管蘆薈凝膠的需求量很大,但蘆薈皮卻被當作廢物扔掉。美國德州大學的研究團隊發現果皮是天然殺蟲劑。在果皮萃取物中發現了幾種生物活性化合物可作為天然無毒的殺蟲劑。 因蘆薈皮被視為農業廢物,全球每年可能有數百萬噸蘆薈皮被丟棄,主要用於製造生物質,有助於改善蘆薈農場的土壤質量。但這種方法的主要缺點是腐爛的農業廢物...

蟲蟲變塑膠循環再利用

2023/09/04

ScienceDaily
20年來,美國德州農工大學的研究團隊致力於開發從食品、燃料、建築和運輸回收的資源中轉化天然物(例如從甘蔗或樹木中提取的葡萄糖)變成可降解、可消化的聚合物,發現黑水虻養殖所留下的廢棄物具有再利用的潛力。 黑水虻的幼蟲含有許多蛋白質和其他營養化合物,因此,飼養蛆蟲及處理廢物並作為動物飼料的場所愈來愈多,是一個不斷在擴大的產業。成蟲在繁殖期結束後死亡即被丟棄,這些成蟲屍體仍然是可利用的資材。甲殼素是黑...

小菌根 大碳庫

2023/08/28

sciencedirect
4.5億年來,經由菌根為植物提供生長所必需的土壤養分,哺育陸地生命。近年來,科學家發現,除了與幾乎所有的陸地植物形成共生關係外,這些真菌還是將碳輸送到土壤生態系統的重要管道。但瞭解和保護這些真菌是一場與時間的賽跑,聯合國糧農組織警告說,到2050年,90%的土壤可能會退化,但真菌被排除在大多數保護和環境政策之外。如果沒有土壤提供的肥力和結構,自然植物和農作物的生產力都會迅速下降。 由於70%~90%的陸地植物與...