《国家重大科学研究计划项目“西南山地典型生态系统 植物多样性对气候变化的响应”通过验收》

  • 来源专题:中国科学院亮点监测
  • 编译者: liuzh
  • 发布时间:2019-01-08
  •   由中国科学院昆明植物研究所承担的国家重大科学研究计划项目“西南山地典型生态系统植物多样性对气候变化的响应”于10月16-17日在昆明组织了课题验收。

相关报告
  • 《将遗传多样性纳入气候变化适应计划》

    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:金慧敏
    • 发布时间:2015-11-30
    • 2015年11月24日,粮农组织发布世界遗传资源保护和利用新准则《支持将遗传多样性纳入国家适应气候变化规划的自愿准则》(以下简称为准则)。帮助各国在气候变化条件下更好地保护和可持续利用遗传资源。该准则旨在确保粮食和农业遗传资源成为有关气候变化适应措施方面国家计划的一部分。 《准则》指出应对气候变化对于实现世界不断增长人口可持续未来至关重要,必须把粮食安全作为这方面工作的核心。气候变化是造成生物多样性丧失的主要因素之一。气候变化给粮食和农业植物遗传资源各部分(植物、动物、森林、水生资源、无脊椎动物、微生物)带来的压力和风险是多方面的。然而,粮食和农业遗传资源还将在减缓和适应气候变化影响、支持实现粮食安全和营养目标的工作中发挥重要作用。 《准则》是在粮农组织政府间粮食和农业遗传资源委员会(遗传委)指导下编制的。改准则是一份自愿性文书,可帮助各国开展能够确保有效适应的相关举措和活动。各国可根据其制定和实施适应计划的进展程度,选择下一步应开展哪些举措和活动。 《准则》详细描述了将粮食和农业遗传资源纳入国家适应规划的4要点与步骤。四大要点包括:A、奠定基础并弥补差距 B、制定筹备框架 C、制定实施战略 D、监测、审查、报告与沟通进展。文章详尽介绍了每一要点所要执行的步骤,不同步骤所要开展的主要活动。 详细准则内容可点击以下链接查阅:http://www.fao.org/documents/card/en/c/3a17c5d8-34dc-4396-a489-6472985e64c5/ 目前尚无一种统一的方法将农业生物多样性纳入气候变化适应战略的规划工作。该《准则》旨在填补此空白。它们将协助各国解决在制定和更新其“国家适应计划”过程中遇到的遗传资源问题。通过“将农业纳入国家适应计划方案”,粮农组织和联合国开发计划署将与尼泊尔、肯尼亚、菲律宾、泰国、乌干达、乌拉圭、越南和赞比亚等国主管环境和农业的各部委合作,将农业部门纳入“国家适应计划”,以维护生计,扩大农业生产和促进粮食安全。根据此项为期四年的计划,上述国家将获得不同类型的支持。粮农组织将提供政策咨询和技术支持,以确保将农林渔各部门的气候变化适应重点纳入该规划过程。开发计划署将帮助各国管理气候风险,规划和预算编制,并帮助他们加强信息系统、项目编制和政府机构之间的协调。针对国家需求制定解决方案,例如: 在尼泊尔,有必要通过采用节水型耕作方式和促进作物多样化来加强抗旱作物品种的保护。去年地震造成的后果凸显了帮助农民减少气候和灾害风险的重要性。 在乌干达,开发计划署正在帮助建立急需的气候风险预警系统。该方案将与粮农组织的项目结合在一起,包括教授农民使用耐旱种子、植物和树木,以及扩大烧炭用途的桉树人工林。 粮农组织和联合国开发计划署还将扩大在菲律宾的工作,针对气候变化造成的粮食不安全易受害状况进行绘图,并探讨如何加强农业社区的风险转移机制。 在乌拉圭,恢复退化牧场和沿海脆弱生态系统的工作将成为新方案的核心。 随着该方案的推进,粮农组织和联合国开发计划署拟将此项工作扩展到其他国家。
  • 《生物多样性国际组织推广农业生态系统恢复策略》

    • 来源专题:农业科技前沿与政策咨询快报
    • 编译者:李楠
    • 发布时间:2017-11-28
    • 实现农业和树木生物多样性的主流化对粮食和生产系统可持续发展至关重要,而在农业系统、生态恢复过程和生态系统服务中,注重植株性状之间的关联,将有助于恢复生态系统的功能和生产力。 通常情况下,科学家更注重于在自然生态系统中研究植物性状与生态系统过程的关系,在半自然和人为主导的生态系统中的相关研究较少,例如,农业生态系统中。然而,农业系统约占全球土地面积的40%,并且倾向于种植同类植被,因此通过制定植物多样化策略以恢复生态系统过程和服务是至关重要的。例如,植株性状,植株高度、叶片大小、叶片营养元素、根茎深度等与植物的固氮能力是相关联的。土壤肥力的维持作为一种生态系统服务,在一定程度上依赖土壤硝酸盐可用性和脱硝潜力,而这些生态过程主要通过植物群落的叶氮含量和根长性状值预测。但是,这些性状信息散布在全局数据集中,且随地点和生态系统而异。 基于此,生物多样性国际组织(Bioversity International)正在研究实证策略 ,用于确定和组合可以提供支持粮食生产的多样化生态系统服务的植株性状。这种方法将对不同农业系统中的植株性状组成和变异性进行三角测量和评估,指导人们在自然条件(残留林和社区种子库)或基因库中选择适应当地条件的物种,以恢复生态系统。 研究人员首先将这种新的方法应用于恢复埃塞俄比亚(Ethiopia)的蒂格雷(Tigray)、奥罗米亚(Oromia)、阿姆哈拉(Amhara)地区的农业生态系统,这些区域面临严重的土地退化,水蚀等问题。在每个试验地区,科研人员对3个主要数据来源的植物信息进行三角测量,以确定有地区适应能力的植物物种的最完整范围。 第一个数据源:包括已有的植物组成信息,例如非洲植被图中提供的信息。利用这些信息从当地147个树木品种中识别抗逆境特性,以及这些特性的群落加权值分布。 第二个数据来源:包括来自文献、全球数据库和基因库信息。基因库中包括地理定位的作物野生近缘物种,被忽略和未充分利用的作物和每个景观中的濒危植物。例如,来自全球生物多样性信息基金(Global Biodiversity Information Facility)和国际自然保护联盟红色名录(IUCN Red List)物种约450个;来自世界末日种子数据库(Genesys pgr)的物种约612个;来自生物多样性国际组织(Bioversity International)所收集样本数据库的物种约187个。 第三个数据来源:地区生态系统服务偏好和价值。通过焦点小组、实地访问和采访,揭示植物物种(总计约300种)对人类的价值,包括经济价值、医用价值、生活需求价值(如作为木柴),以及作为地区的精神象征等。 通过以上数据源获得的信息(植物—性状—生态系统服务)创建一个性状中心,以与当地资源形成互补为出发点,因地制宜地确定用于生态恢复的农业生物多样性战略,同时突出本地物种和遗传多样性的潜在作用。 在进行埃塞俄比亚案例研究时,研究团队通过查阅文献和全球数据库,收集社区与农业系统中的生态系统过程和服务相关联的性状信息,发现当前的知识空缺,例如,已有的本体或全球植物性状数据集中没有与营养相关的性状。因此,生物多样性国际组织(Bioversity International)的研究结果将填补空缺,特别是将对“作物本体项目”(the Crop Ontology Project )予以补充。“作物本体项目”由生物多样性国际组织牵头,是迄今为止关于生理、形态、农艺作物产量相关性状的最全面的开放数据库,包括数据协调、关联不同信息来源、拥有强大的数据协作和伙伴关系,生成可用的全球数据库和基线数据的分析清单,并通过数据查询确定关联所有这些数据源所需的本体。这些研究工作将更清楚地阐明植物性状和生态系统服务之间关联作用,为选择植物品种提供参考信息,推动农业生态系统的多样化和生态恢复,为农业生态系统提供多重惠益。 此外,由生物多样性国际组织牵头的“作物本体项目”与“建立农业生物多样性数据,支持恢复退化的生态系统服务” 项目开展合作。实践研究纳入了国际农业研究磋商组织(CGIAR)的两项研究项目,包括:水、土地和生态系统研究计划(CRP-WLE)—蓝色尼罗河(Blue Nile)创新项目;埃塞俄比亚气候变化、农业和食品安全研究计划(CRP-CCAFS)—种子满足需求(Seeds for Needs)方法。项目由CRP-WLE和CGIAR基金捐助者(CGIAR Fund Donors)资助。 (编译 李楠)