《基于双时段变化检测法揭示乌克兰弃耕土地的分布与变化》

  • 来源专题:耕地与绿色发展
  • 编译者: 张毅
  • 发布时间:2025-05-20
  • 2月26日,郑州大学利用时间序列的归一化植被指数,逐像素拟合与耕地对应的作物生长曲线。然后,基于作物生长曲线建立不同类型撂荒土地的判别规则,从而检测出冲突前时期(2015—2021年)的未利用耕地,以及冲突后时期(2022—2023年)的未利用耕地和无人照料耕地。最后,通过中高分辨率时空遥感影像的解读,对检测结果进行验证和精度评估。该方法可为特殊环境下精准农业评估提供可推广的范式。相关成果以“Revealing the distribution and change of abandoned cropland in Ukraine based on dual period change detection method”发表在《Scientific Reports》上。
  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41598-025-89556-2
相关报告
  • 《IPCC发布《气候变化和土地利用特别报告》》

    • 来源专题:大气污染防治
    • 编译者:APC
    • 发布时间:2019-08-26
    • IPCC发布《气候变化和土地利用特别报告》. 2019-08-23 13:18 来源: 中国环境报 编辑:南筏 .   全球升温、海洋变化、温室气体排放等,都曾作为政府间气候变化专门委员会(IPCC)特别报告讨论的主题。 近来IPCC将目光转向土地,发布了《气候变化和土地利用特别报告》(以下简称“报告”),聚焦气候变化与土地之间的互动关系和影响。报告指出,气候变化正在威胁粮食安全,加剧土地荒漠化、土壤退化,并呼吁各国以可持续发展的方式利用土地。   报告作者53%来自发展中国家   体现了各国、各区域土地的差异性  “各国政府迫切希望IPCC能对整个陆地气候系统进行一次全面的研究。因此,我们通过世界各地专家和政府的不懈努力完成了这个构想。值得一提的是,这是IPCC报告历史上第一次有53%的作者来自发展中国家。”IPCC主席Hoesung Lee表示。   记者查看了IPCC官网列出的报告作者名单,其中不乏来自塞内加尔、巴西、印度、摩洛哥、牙买加等国家的作者。并且,每个章节的内容几乎都至少有一名来自发展中国家的作者成为主要作者协调人。来自中国的3位科学家中的两位,分别成为“第二章:气候变化对土地的影响”和“第三章:土地退化”两部分的主要作者协调人。   发展中国家的参与将有助于将这些国家面临的问题和具体现状纳入到分析和测算中,体现了各国、各区域土地的差异性,既全面又客观。一些人认为这是一份仅给发展中国家的指南,这是有失偏颇的。”   “农业、林业和其他类型的土地利用‘贡献’了人类温室气体排放量的23%。与此同时,土地自然进程所吸收的二氧化碳相当于全球化石燃料和工业二氧化碳排放量的1/3。”在报告发布会上,IPCC第三工作组联合主席Jim Skea强调,土地在全球各地的气候系统中都起着十分重要的作用。   农业扩张已敲响土地退化的“警钟”   耕地扩张加剧水土流失   近日,“为亚马逊祈祷”的话题在社交网站上迅速传播,才让已燃烧了3周的巴西亚马逊雨林山火被公众知晓。不仅如此,巴西国家空间研究院表示,近8个月已检测到7万起火灾,创近6年来最高纪录。自8月15日以来,已发现9500起山火,目前已进入紧急状态。据悉,当地山火在旱季频发,其原因与气候变化或有较大关系。在北美,因极端天气引发的大规模山体滑坡和山洪爆发,每年造成超过200亿美元的经济损失。   土地、土地利用和土地管理是气候系统的重要组成部分也是此次报告中着重强调的议题。那么土地与气候如何相互影响?贾根锁对此做出了回答,“气候变化与土地之间的互动关系和影响非常复杂。例如,在不同的气候带,土地受到的影响就体现出差异性。在多数中低纬度地区,升温可能会对作物生长较为不利。但在一些高纬度地区,升温在作物的生长季会产生有利的影响,这都增加了问题的复杂性。即便存在不确定性,毋庸置疑的是,气候变化对土地系统造成了前所未有的新风险。因此,未来各国如何进行土地管理将越发重要,可持续土地管理将非常关键。”   参与报告的多位科学家指出,土地受到气候变化威胁同时,也承受着巨大的土地用途变化带来的压力,造成多种形式的土地退化。   农业是造成土地退化的主要原因。数据显示,在过去50年,需要灌溉的耕地面积增加了50%左右,使得很多地区淡水取水量增加,造成当地的气候系统变化。“耕地扩张也加剧了水土流失,特别是在撒哈拉以南的非洲、南美洲和东南亚地区。机械化农业系统的扩张是造成亚马逊地区毁林的主要原因,这也对当地土壤环境造成严重压力。” 贾根锁说。   气候变化对粮食系统影响不断加深   4亿-6亿人将营养不良?   “都说食用肉类的碳足迹比素食要高很多,在座各位专家都是素食主义者吗?”在报告发布会现场,一位记者对报告作者团队提出了这个犀利的问题。本次特别报告共计107位来自世界各国的科学家,答案自然是否定的。   关于这个问题,贾根锁告诉记者,“因为全球不同区域的饮食结构、历史和文化背景存在较大差异,地域特征造成的食材局限性会对不同地区选择膳食有所影响。就像我们国家,南北方的居民口味差别很大,美国东西海岸居民的口味也存在不小差异。所以,我们不是鼓励全世界居民在短时间内选择素食,只是希望我们的研究结果能给大家提供一个方向,阐述一个事实——素食的碳足迹的确低于肉食的碳足迹。”   “我们不想对人们的饮食指手画脚”,IPCC环境影响、适应和脆弱性工作组主席Hans-Otto Portner说,“如果一些发达国家的居民能够减少肉类消费,政府给予激励措施,这对气候和人类健康确实是有益的。”   “在评估应对气候变化对粮食系统的影响时,我们发现了一组数据。全球现有8.2亿人依然挨饿,要么没粮食,要么买不起。而另外20亿人则面临肥胖问题。事实上,全球范围的气候变化已经对粮食系统产生巨大影响。”贾根锁告诉记者。   报告指出,1981年-2009年,印度气候变暖造成农作物产量下降5.2%,澳大利亚却通过改善管理方式、增强技术,有效防止了农作物产量下降。粮食系统在全球分布的天平或因气候及土壤条件、资金、技术、机制等区域性差异,进一步倾斜。   “未来,气候变化对粮食安全的影响将越来越大,尤其是在热带地区,粮食产量下降会导致价格上涨、营养质量下降和供应链中断。”IPCC第三工作组联合主席Priyadarshi Shukla说。   IPCC的这份报告揭示的气候与土地现状并不乐观,但研究结果为各国政府提供了土地管理的思路。“希望通过此次报告,各国政府可以进一步探索可持续土地管理的概念和实践,通过多部门、多机构及多区域的协调,将有效性与协同性做到极致,在关注气候变化的同时,构建平衡、健康的生态系统。” 贾根锁说。
  • 《Science:揭示蛋白NRLP1特异性识别双链RNA来检测病毒感染机制》

    • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:hujm
    • 发布时间:2020-11-30
    • 在一项新的研究中,德国慕尼黑大学的Veit Hornung及其团队证实在皮肤细胞中发现的一种称为NRLP1的蛋白能够识别病毒复制过程中形成的特定核酸中间物。这种识别过程随后会诱发一种强有力的炎症反应。相关研究结果于2020年11月26日在线发表在Science期刊上,论文标题为“Human NLRP1 is a sensor for double-stranded RNA”。 区分自我和潜在有害的非自我的能力对有机体维持完整性和存活下来至关重要。在大多数有机体中,所谓的先天免疫系统负责识别这样的入侵者(非自我)。在执行这一任务的蛋白中,有一类称为炎性体传感蛋白(inflammasome sensor)的蛋白。一旦被激活,这些传感蛋白就会形成炎性体复合物,然后引发一系列炎症反应,在某些情况下会导致感染细胞的死亡。 在这项新的研究中,Hornung团队与慕尼黑工业大学和马克斯-普朗克生物化学研究所的同事们合作,如今证实在皮肤细胞中发现的一种这样的传感蛋白直接与某些RNA病毒复制过程中产生的特定分子结构结合。这些新发现强调了上皮细胞作为抵御入侵病原体屏障的重要性。 NRLP1蛋白是第一个被发现和表征的炎性体传感蛋白。Hornung说,“然而,到目前为止,NLRP1是否真地作为非自身分子的直接传感蛋白发挥作用仍不清楚。”在人类中,NLRP1主要存在于称为角质细胞的细胞中,这些角质细胞形成了皮肤的外层,并作为抵御细菌和病毒的物理屏障。在这项研究中,这些研究人员首先测试了这些细胞对具有不同复制机制的病毒作出的反应,并确定了一种称为塞姆利基森林病毒(Semliki Forest Virus, SFV)的病毒,它强烈地激活NLRP1。论文第一作者Stefan Bauernfried说,“已知具有屏障功能的其他细胞,如支气管上皮细胞,也通过激活NLRP1对这种病毒作出反应,因此这似乎是一种普遍现象。” SFV病毒最早是在乌干达发现的,并作为病毒学中有用的实验模型。它主要存在于啮齿类动物中,尽管它也可以通过蚊子传播给人类。SFV是一种单链RNA病毒,即它的由单链RNA组成的遗传物质被包装在病毒衣壳中。然而,病毒复制的过程需要合成一条互补链,它与亲本链配对产生双链RNA。双链RNA作为复制中间物的形成是许多病毒的特征。但是,这样的结构通常不会出现在高等生物的细胞中,这使得它们成为先天免疫系统识别的良好候选对象。事实上,生化实验证实,NRLP1能够特异性地结合双链RNA。Bauernfried解释说,“这种类型的传感蛋白很难研究,这是因为它们有形成聚集物的倾向。尽管如此,我们还是能够纯化NLRP1构造体,我们接着证实它直接与双链RNA结合并被双链RNA激活。” 综上所述,这些发现表明,NLRP1是识别皮肤等屏障组织中病毒感染的关键因素。它可能对检测没有最佳适应潜在宿主的病毒特别重要。它是否以及在多大程度上也参与了对人类具有致病性的其他病毒的检测,目前还不清楚。Hornung提出,“适应性良好的病毒获得了抑制这种特殊反应机制的能力,这并不是完全不可能的。这是我们打算在未来的研究中探索的一个问题。”