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공란으로 718개 검색됨
- 빛 공해: 취침 시간 이후에도 자연을 유지
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/light-pollution-keeping-nature-up-past-its-bedtime Las Vegas at night. ©BrendelSignature/Wikimedia Commons 밤의 인공 조명은 인간, 식물, 동물에 부정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 밤하늘을 보는 데 방해가 될 수 있습니다. 천문학자들은 이러한 빛 공해를 “원하지도 않고 필요하지도 않은 곳에서 빛나는 인공 조명”으로 정의합니다. 국제 밤하늘 협회(IDA)는 이를 "인공 조명의 부적절하거나 과도한 사용"이라고 설명하며, 여기에는 외부 및 내부 조명, 광고 게시판 및 간판, 상업용 건물, 스포츠 경기장, 가로등 등이 포함됩니다. 기술이 발전함에 따라 일반적인 인공 광원에는 컴퓨터 모니터, 스마트폰, 태블릿, TV 및 게임 화면이 포함되었습니다. 토마스 에디슨의 전구는 1882년 뉴욕의 거리를 처음 밝혔으며, 그 발명이 인류에게 얼마나 도움이 되었는지는 논쟁의 여지가 없습니다. 일하거나 놀 수 있는 시간을 연장하고, 안전한 집으로 가는 길을 밝혀주며, 생활 공간의 기능성을 향상시키는 인공 조명의 혜택이 없는 삶을 상상하기 어렵습니다. 그러나 과학 연구에서는 빛 공해의 위험성에 관한 증거를 점차 수집하고 있습니다. 현대 조명 시대가 시작된 지 거의 150년이 지난 지금, 빛에 대한 우리의 열정은 단순히 너무 좋은 것일 수도 있습니다. 인간의 건강 위험 인공 조명이 개발되기 전에 사람들은 태양에 의존하는 빛과 어둠의 주기로 수세기 동안 살았습니다. 일주기 시계로 알려진 24시간 주기는 인간 생물학에 깊숙이 자리잡고 있으며 빛과 어둠의 영향을 받습니다. 인간에 대한 빛 공해의 건강 영향이 야생 동물만큼 광범위하게 연구되지는 않았지만 인공 야간 조명 노출과 건강 문제 사이의 일관된 연관성을 나타내는 증거가 늘어나고 있습니다. Sky & Telescope의 Bob Parks 기사에서는 일주기 리듬의 붕괴가 수면 장애, 우울증, 고혈압, 주의력 결핍 장애, 비만, 당뇨병 및 심장병과 관련되어 있다고 설명했습니다. 문제는 적어도 부분적으로 일주기 주기가 붕괴되면 멜라토닌 수치가 낮아진다는 것입니다. 멜라토닌은 신진대사와 면역 반응을 포함한 여러 생물학적 활동을 조절하고 강력한 항산화제이자 항암제입니다. 멜라토닌 수치가 낮아지면 유방암, 대장암, 전립선암 발병 가능성이 높아집니다. 밤에 지속적으로 일하는 사람들의 경우, 명암 패턴을 조절하면 생체시계가 신체를 정상적으로 조절하고 조절할 수 있습니다. 교대근무를 하시는 분들은 더 힘들죠. 암 원인 및 제어(Cancer Causes and Control) 저널, 국립 암 연구소 저널(Journal of the National Cancer Institute), 전염병학(Epidemiology) 등의 연구에서는 야간 교대근무를 하는 여성 직원을 연구한 결과 유방암 위험 증가가 직업상 야간에 인공 조명에 노출되는 것과 관련이 있는 것으로 나타났습니다. 교대근무와 암 관계에 대한 연구는 아직 결론이 나지 않았지만, 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer)는 2007년에 교대근무를 인체 발암 가능성이 있는 물질로 분류했습니다. 생태계에 미치는 영향 밤과 낮의 규칙적인 리듬은 식물과 동물의 먹이 주기, 짝짓기, 이동 주기에 대한 지표를 제공합니다. 빛 공해는 이러한 자연적인 리듬을 변화시키며, 그 영향은 거의 모든 생태계에서 볼 수 있습니다. Winslow Briggs의 인공 야간 조명의 생태학적 결과에 따르면 인공 조명에 장기간 노출되면 많은 나무가 계절 변화에 적응하는 것이 방해됩니다. 이는 서식지를 나무에 의존하는 동물들에게 결과를 초래합니다. 많은 종에 대한 연구에 따르면 빛 공해는 도시와 농촌 지역 모두에서 해롭다는 것이 밝혀졌습니다. "빛 오염은 새로 부화된 바다거북의 방향 감각을 혼란시켜 바다에서 멀어지게 하여 물에 도달하기 전에 죽을 위험을 증가시킬 수 있습니다." 예를 들어, 빛 공해는 멜라토닌을 억제하고 번식과 성장을 방해함으로써 물고기에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 다 자란 바다거북의 둥지 행동에 극적인 영향을 미치고 새로 부화한 새끼가 바다에서 멀어지도록 방향 감각을 잃게 하여 물에 도달하기 전에 죽을 위험을 높입니다. 일부 박쥐 종은 인공 조명을 포식자와 연관시킵니다. 즉, 밝은 조명이 있는 도시에서 먹이 섭취 패턴을 바꾸려고 시도하지만 갈 곳이 없다는 의미입니다. 홍해 연구자들은 또한 빛 공해가 산호초의 미래에 영향을 미칠 수 있는 만성 교란으로 작용한다는 사실을 발견했습니다. 개구리는 밤에 과도한 빛에 노출되면 짝짓기 호출을 억제하는 것으로 밝혀졌으며 영장류, 유대류, 설치류 및 곤충도 이에 해당합니다. 새들의 행동은 특히 빛 공해로 인해 방해를 받습니다. 수백 종의 새들이 밤에 이동 패턴을 보이며 날아다니는데, 특히 구름이 적은 날에는 밝게 빛나는 건물, 통신탑 및 기타 조명 구조물에 의해 혼란스러워집니다. 토론토에 본부를 둔 치명적인 빛 인식 프로그램(Fatal Light Awareness Program)의 전무이사인 Michael Mesure는 새들이 빛에 끌리며 이로 인해 많은 사람들이 구조물과 치명적인 충돌을 일으키게 된다고 설명합니다. "매년 약 10,000마리의 철새가 뉴욕시의 고층 건물에 충돌하여 부상을 입거나 사망합니다." 뉴욕시 오듀본 협회(New York City Audubon Society)의 전무이사인 글렌 필립스(Glenn Phillips)에 따르면, 매년 약 10,000마리의 철새가 도시의 고층 건물에 충돌하여 부상을 입거나 사망합니다. 북미 전역에서 충돌로 인해 사망하는 새의 연간 추정치는 9천 8백만에서 10억에 가깝고 미국 어류 및 야생 동물 보호국은 통신 타워와의 충돌만으로 매년 500만에서 5천만 마리의 새가 사망하는 것으로 추산합니다. Light pollution on a Rio beach. ©P.bajelan/Wikimedia commons 어둠을 되찾다 분명히 조명 사용을 줄이면 빛 공해가 줄어들 것입니다. 연중무휴 24시간 운영되는 세상에서도 많은 지역에서는 눈부심을 줄이는 방법을 찾고 있습니다. 인간과 동물에 대한 빛 공해의 영향이 점점 더 주류 관심사가 되면서 전 세계적으로 연구가 계속되고 아이디어가 구현되고 있습니다. 예를 들어, 시카고에 있는 건물의 빛 오염이 새들에게 어떤 영향을 미치는지 연구한 생물학자들의 20년 간의 연구에서는 밤에 실내 조명을 끄는 것이 극적인 효과를 가져온다는 사실을 발견했습니다. 밤에 조명이 들어오는 창문의 수를 절반으로 줄이면 새 충돌이 줄어들고 새 사망도 약 60% 감소했습니다. 이제 많은 도시에서는 새가 이동하는 동안 건물 조명을 끄는 "Lights Out" 프로그램을 채택했습니다. IDA는 빛을 아래로 향하도록 차폐하고, 타이머를 추가하고, 야생 동물에 더 큰 악영향을 미치는 청백색 빛 스펙트럼을 피하는 등의 조치를 통해 빛 오염을 줄이기 위해 노력하는 도시 및 도시와 협력합니다. 협회는 책임감 있는 실외 조명에 대해 다음과 같은 5가지 원칙을 설명합니다. Light to Protect the Night ©IDA 미국 애리조나주 플래그스태프는 2001년 IDA 지정을 받은 세계 최초의 국제 밤하늘 장소였습니다. 두 개의 천문대가 있는 플래그스태프는 빛 공해 없이 경제 발전이 진행될 수 있음을 입증한 선구자였습니다. 현재 미국의 19개 주, 컬럼비아 특별구, 푸에르토리코에는 빛 공해를 줄이기 위한 법률이 마련되어 있습니다. 천체 관광은 일부 지역에서 빛 공해를 제거하고 별 관찰을 향상시키는 원동력입니다. 영국의 요크셔 데일스 국립공원은 2016년부터 밤하늘 축제를 개최해 왔으며, 2020년 IDA에 의해 “밤하늘 보호구역”으로 지정되었습니다. 생태, 건강, 자원 보호를 위해 많은 유럽 국가에서 프로그램과 법률을 시행해 왔습니다. 빛 공해를 줄이는 것입니다. 2002년에 체코공화국은 빛 공해를 줄이는 데만 전념하는 국내법을 보유한 최초의 유럽 연합 회원국이 되었습니다. 슬로베니아는 2007년에 옥외 조명을 그늘지게 하고 특정 밝기 이하로 요구했습니다. 크로아티아와 프랑스는 2019년에 실외 조명 수준을 제한하는 법률을 도입했습니다. 2021년에 프랑스는 더 나아가 실외 조명에 관해 가장 진보적인 규정을 제정했습니다. 카탈로니아, 스코틀랜드, 북아일랜드 등도 문제를 해결하고 있습니다. Paris from space. ©NASA/Wikimedia Commons 노르웨이에서는 스마트 가로등을 통해 과도한 조명을 일부 제거하고 있습니다. 가로등은 건물의 동작감지등과 마찬가지로 다가오는 차량을 감지하고 차량이 안전하게 통과할 때 연속적으로 빛을 켠 다음 다시 꺼지도록 설계되었습니다. 또한 개인들은 밤에 커튼을 닫아 실내 조명이 자연적으로 어두운 공간으로 새어나오지 않도록 하고, 필요한 부분만 조명하고, 보안등의 초점을 적절하게 맞추는 등의 행동을 취하고 있습니다. 요약 현대 생활에는 조명의 이점이 필요하지만, 이제 우리는 조명이 수많은 유기체의 자연적인 일일 및 계절 주기를 유해하게 방해하므로 보다 책임감 있게 사용해야 한다는 것을 알고 있습니다. 입법자, 도시 계획가, 부동산 소유자 및 시민은 "빛을 보고" 전 세계적으로 빛 공해를 줄이기 위한 시스템을 설치하고 관행을 구현하기 위해 노력해야 합니다. 어둠을 포용하는 운동이 커지면 언젠가는 우리 모두가 은하수를 보고, 천연자원을 절약하고, 건강을 더 잘 보호하고, 우리의 밝은 생각에 따라 식물과 동물을 보존할 수 있게 될 것입니다. *Julie Peterson writes on health and environmental issues from the Midwestern United States.
- 사람들이 기후 변화를 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 5가지 방법
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/top-5-ways-to-help-reduce-climate-change 작년에 기후 변화에 관한 정부 간 패널( IPCC )은 전 세계적으로 다양한 수준에서 우리 모두가 경험해 온 것을 확인하는 최신 보고서를 발표했습니다. 지구는 인간 활동으로 인해 전례 없는 속도로 온난화되고 있으며, 이로 인해 더 극심한 날씨, 홍수, 예측 불가능한 계절, 전 세계 공기 및 해양 순환의 변화가 발생합니다. 과학자들은 살기 좋은 기후를 보존하려면 온실 가스(GHG) 배출량을 2050년까지 순제로 줄여야 하며, 정부, 기업 및 모든 시민이 과감하고 빠르고 광범위한 조치를 취해야 한다고 말합니다. 몇 달 후, 글래스고에서 열린 제26차 유엔 기후 변화 협정( COP26 )에서 세계 지도자들은 이산화탄소(CO2)와 다른 GHG의 배출 감소에 대한 대담한 약속을 다시 하지 못했지만, 여전히 희망이 있습니다. 개인은 정치인과 기관에 긴급 조치를 단호하게 요구할 뿐만 아니라 환경에 덜 해로운 영향을 미치는 선택을 함으로써 이 기후 위기를 해결하는 중요한 동인이 될 수 있습니다. ©Mika Baumeister/Unsplash Imperial College London의 Grantham Institute-Climate Change and the Environment에서 파트너십 개발 관리자를 맡고 있는 Neil Jennings 박사는 "개인적인 행동은 친구와 가족이 행동을 바꾸도록, 기업이 관행을 바꾸도록, 선출된 공무원이 친환경 정책을 시행하도록 격려함으로써 주변 사람들에게 미칠 수 있는 영향에 중요합니다."라고 말합니다 . "많은 기후 활동은 자동차 사용을 줄여 공기 질을 개선하거나 육류 소비를 줄이고 식물성 식단으로 전환해 암과 심장병 위험을 줄이는 등 건강에도 도움이 됩니다."라고 그는 덧붙여 말했습니다. 그렇다면 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 일은 무엇일까요? 여기서 기후 변화에 맞서 싸우는 데 도움이 될 수 있는 간단하고 현실적인 다섯 가지 방법을 보여드리겠습니다. 1. 식단 변경 고기와 유제품은 전 세계 온실 가스 배출량의 약 15%를 차지 하므로 고기를 피하거나(또는 고기의 양을 줄이거나) 식물성 식단으로 전환하는 것은 지구에 미치는 환경적 영향을 줄이는 가장 큰 방법 중 하나입니다. 세계자원연구소(WRI)의 쿨푸드 플레지 책임자인 에드위나 휴즈는 "반추동물 고기와 동물성 제품과 같이 기후에 영향을 미치는 음식을 조금 덜 섭취함으로써 사람들은 기후 발자국을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다."라고 설명합니다. 연구에 따르면 섬유질이 풍부하고 식물성 식단이 건강에 더 좋다고 합니다 . 따라서 윈윈 상황이 될 수 있습니다. 운송, 보존 및 장기 냉장으로 인한 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되는 지역에서 재배된 신선하고 제철 농산물을 선택해 보세요. 그리고 이러한 현명한 선택을 한다면 여러분만 그런 것은 아닙니다. " Meat Free Monday "는 사람들이 더 건강한 식단을 섭취하고 일주일에 한 번 이상 동물과 지구를 구하도록 장려하는 글로벌 이니셔티브입니다. 2. 걷기와 자전거 타기 운송은 전 세계 온실 가스 배출량의 약 4분의 1을 차지하며 , 도로 여행은 운송 배출량의 4분의 3을 차지합니다. 이 중 대부분은 승용차(자동차 및 버스)에서 발생하며, 45.1%를 차지합니다. 따라서 가능한 경우 자동차를 집에 두고 걸어가거나 자전거를 타거나 대중교통을 이용하는 것을 고려하세요. 걸어가거나 자전거를 탈 수 있는 인프라가 없다면 선출된 공무원에게 연락하여 필요한 변경을 요청하세요. 이는 귀하와 귀하의 커뮤니티에 삶을 바꿀 수 있는 계기가 될 수 있습니다. 런던 북동쪽의 월섬 포레스트에서 위원회는 사람들이 대기 오염을 개선하고 GHG 배출을 줄이기 위해 보다 활동적인 교통 수단을 통해 여행하도록 장려하는 "미니-홀랜드"라는 프로젝트를 운영했습니다. 자전거 도로, 도로 봉쇄, 자전거 훈련을 결합하여 걷기와 자전거 타기가 표준이 되는 환경을 조성하는 데 도움을 주었습니다. ©Viktor Keri/Unsplash 3년 동안 자동차 소유율은 7% 감소했고 , 거리 범죄율은 18% 감소했으며, 도로 교통 사고로 인한 부상 위험은 75% 감소했습니다. 또한, 킹스 칼리지 런던의 연구에 따르면, 이 프로젝트로 인해 공기가 더 깨끗해져서 지역 주민들이 다음 세기에 약 41,000년의 수명 을 얻을 수 있을 것으로 추정했습니다 . 이 프로젝트의 성공으로 인해 인근 지역 주민들이 시의회에 연락하여 자신들도 비슷한 인프라를 제공받을 수 있는지 물었습니다. 3. 집을 바꾸는 것 집을 자세히 살펴보고 환경을 돕기 위해 무엇을 할 수 있는지 알아보세요. 집의 탄소 발자국을 줄이는 데 드는 비용은 더 나은 방풍이나 저에너지 전구 사용에 드는 몇 달러에서 전체 주택 단열 시스템과 같은 재생 에너지 생성에 드는 수백 달러까지 다양합니다. 여기에서 집을 더 환경 친화적인 장소로 만들기 위한 101가지 팁을 찾을 수 있습니다. 4. 비행을 덜 하다 COVID-19 팬데믹은 회의나 대규모 컨퍼런스를 위해 원격으로 만날 수 있다는 것을 보여주었습니다. 따라서 업무상 다른 사람과 모여야 하는 경우 대신 화상 회의를 사용하는 것을 고려하세요. 전 세계 CO2 배출량의 약 2.4%가 항공에서 발생합니다. 항공기에서 발생하는 다른 가스와 수증기 흔적과 함께 이 산업은 지구 온난화의 약 5%를 차지합니다. 그다지 많지 않은 것처럼 보일 수 있지만, 예를 들어 런던에서 샌프란시스코까지 단 한 번의 비행만으로도 1인당 약 5.5톤의 CO2에 해당하는 배출량이 발생합니다. 이는 1년 동안 가족이 타는 차가 배출하는 배출량의 두 배 이상입니다. 비행이 불가피한 경우, 짐 무게를 줄이고 가장 환경 친화적인 항공기를 선택하고 탄소 상쇄를 위해 약간의 추가 비용을 지불하여 배출량을 최소화하세요. 5. 말씀을 퍼뜨리다 Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요. Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요. Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요. Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요. Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요.친구, 가족, 직장 동료에게 탄소 오염을 줄이도록 격려하세요. Fridays for Future 와 같은 글로벌 운동에 참여하고 , 의원이나 상원 의원에게 연락하세요. 기후 법안을 지지해 달라고 요청하세요. 사람들이 탄소 제로 대안을 원한다는 신호를 시장에 보낼 수도 있습니다. 지역산을 구매하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하는 제품을 선택하면 이 새로운 거래에 대한 산업의 자극을 받을 수 있습니다. 또한 CO2 및 기타 온실 가스 배출을 줄이는 새로운 방법에 대해 배우는 것을 멈추지 마세요. She has a master’s degree in environmental journalism at UCLA and is currently a PhD candidate in communications at Federal University of Rio Grande do Sul.
- 금붕어를 운전석에 앉히기
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/putting-goldfish-in-the-driver-s-seat 물고기에게 운전을 가르치는 것은 우리가 세상에서 어떻게 움직이는지 “그냥 아는” 방법을 가르쳐 주는 중요한 교훈입니다. 물고기에게 운전 방법을 가르치는 것은 불가능할 뿐만 아니라 기이한 일처럼 들립니다. 그러나 이스라엘 대학의 연구자들이 바로 그 일을 해냈습니다. Researchers at an Israeli university taught fish to drive in order to better understand how they—and by extension, all animals—navigate through their surroundings. ©Sachar Givon/Ben Gurion University of the Negev 새로운 장소에서 음식, 피난처, 안전을 찾으려면, 즉 생존을 위해 동물은 탐색 기술을 사용해야 합니다. 이전 연구에서는 포유류가 선천적으로 자신의 환경을 학습하고 분석하는 것으로 나타났습니다. 하지만 물고기는 어떻습니까? 물고기가 단순히 수영하는 것이 아니라 운전하는 법을 배울 수 있는지 연구함으로써 연구자들은 뇌의 신경 행동, 즉 동물이 직관적으로 움직이고, 주의를 기울이고, 인지하고 추론하는 의식 및 무의식의 선천적 과정에 대해 더 많이 배울 수 있습니다. 물고기에게 물속을 돌아다닐 것을 요구하는 것은 이상해 보입니다. 그러나 연구자들은 물고기가 새 수조에서 수영하는 법을 배우는 방식이 근육 기억(반복을 통해 특정 운동 작업을 기억하는 것)에서 나오는지, 아니면 물고기가 다른 동물처럼 자신의 환경에 대해 의식적으로 분석하고 학습하는지 알아내고 싶었습니다. 이스라엘 네게브 벤 구리온 대학의 생명 과학 교수인 로넨 세게브(Ronen Segev)는 이를 통해 안전하게 이동할 수 있다고 말합니다. 그는 연구를 수행한 Ben-Gurion 팀의 일원이었습니다. 그 대답은 의식적인 분석과 학습이 다양하고 먼 종들이 세상을 이동하는 방식에 책임이 있다는 것을 의미할 수 있다고 그는 말합니다. 즉, 금붕어와 같은 작은 동물이라도 포유류와 유사한 방식으로 환경 속에서 움직이는 법을 배울 수 있습니다. "내비게이션을 이해하는 것은 학습 및 기억에 대한 이해와 밀접하게 연결되어 있습니다."라고 Segev는 말합니다. "동물이 길을 찾을 때 환경의 구조를 학습하고 이를 기억에 담아야 합니다." 동물이 길을 찾는 법을 배우는 방법을 결정하는 가장 좋은 방법은 일반적으로 움직이지 않는 방식으로 움직이게 하고 익숙하지 않은 장소에서 그렇게 하도록 하는 것이라고 Segev는 믿습니다. 연구자들은 수중에서 물고기가 땅 위로 움직이는 방식과 유사한 환경에 물고기를 배치하려고 했습니다. 그들이 이 새로운 곳을 통과할 수 있을까요? 그렇다면 그들은 그 방법을 어떻게 배웠습니까? 이를 알아내기 위해 한 연구팀은 물고기에게 익숙하지 않은 탱크 주위를 운전하는 방법을 가르쳤습니다. 금붕어가 항해하는 동영상을 시청하세요(네게브 벤 구리온 대학교 제공). 물고기로 운영되는 차량 쥐는 상대적으로 쉽게 길을 찾는 법을 배우며, 쥐가 운전할 수 있게 하려는 이전의 시도는 인상적이었습니다. 개들은 연구에서도 성공적으로 운전했습니다. Dogs and rats navigate well in studies. ©Enrique Zavaleta/Pixabay 물고기가 운전하는 법을 배울 수 있다면 많은 동물들이 환경을 분석하고 세상을 탐색하는 법을 배울 수 있다는 의미일 수 있습니다. 그리고 그들이 육지 위로 이동하는 법을 배울 수 있다면, 그 능력은 연구원들이 표현한 것처럼 "종 독립적"이 아니라 더 일반적이라는 것을 의미할 수 있습니다. 연구자들은 다음과 같이 말합니다. "동물계에서 동물의 근본적인 역할과 보편적인 기능을 고려할 때, 공간 표현과 탐색 메커니즘이 종, 생태계, 뇌 구조에 의존하는지, 아니면 일반적이고 보편적인 특성을 공유하는지 탐구하는 것이 합리적입니다. .” "공간 표현과 탐색 메커니즘은 종, 생태계, 뇌 구조에 따라 달라지나요? 아니면 일반적이고 보편적인 속성인가요?" 그들은 물고기가 다른 종과 같은 방식으로 움직이도록 요청하는 것이 "도메인 이전 방법론"이기 때문에 물고기가 어떻게 운전하는지 연구하기로 결정했습니다. 이는 한 종이 다른 종과 마찬가지로 익숙한 작업(이 경우 항해)에 대처해야 함을 의미합니다. 도메인 이전은 동물 탐색을 연구하고 이해하는 가장 좋은 방법 중 하나라고 Segev는 말합니다. 연구원들은 연구에서 "자동차" 역할을 하는 물고기로 운영되는 차량(FOV)을 개발했습니다. FOV를 통해 그들은 "물 밖의 물고기"가 실제로 물 속에 있을 때에도 어떻게 행동하고 움직이는지 연구할 수 있었습니다. 땅을 넘어 물을 거쳐 연구를 위해 연구자들은 물고기를 익숙하지 않은 장소에 놓고 FOV를 통해 탱크 표면을 따라 이동하게 했습니다. 즉 연구자들이 표현한 대로 "지상 환경"에서 이동하게 했습니다. 그들은 또한 물고기에게 새로운 수영 장소를 제공해야 했습니다. Segev는 “우리는 실험실에 있는 작은 물 탱크에서 그것들을 멀리할 수 있는 방법이 필요했습니다.”라고 말했습니다. 그들은 연구를 위해 설치한 FOV 탱크에 금붕어 여섯 마리를 한 번에 한 마리씩 넣었습니다. FOV 자체는 실제로 짧은 변을 가진 투명한 스케이트보드처럼 보이는 작은 로봇이었습니다. 금붕어는 운전석(실제로는 보드에 더 가깝음)에 안전하게 고정되어 자유롭게 통치할 수 있었습니다. 탱크에는 움직임을 측정하는 LIDAR 레이저가 장착되어 있었습니다. 카메라는 위에서 이미지를 포착했고, 컴퓨터는 레이저와 카메라로 포착한 정보를 처리했습니다. 탱크 아래 플랫폼에 장착된 로봇도 FOV의 움직임을 추적하는 데 도움이 되었습니다. 또한, 또 다른 변수를 추가하기 위해 연구원들은 물고기가 이전에 경험하지 못했던 방식으로 빛이 탱크에 들어가서 플렉시 유리와 물에 반사되도록 배열했다고 Segev는 말합니다. “먼저, 물고기는 차량을 운전하기 위해 새로운 운동 기술을 배워야 합니다. 왜냐하면 이것은 수영을 가능하게 하기 위해 지느러미에 적용되는 근력과는 매우 다르기 때문입니다.”라고 그는 말합니다. "둘째, 시각이 크게 왜곡되어 있음에도 불구하고 외계 환경에서 차량을 탐색하는 방법을 배워야 했습니다." 물고기를 격려하기 위해 "우리는 물고기가 탱크 벽에 있는 목표물을 향해 차량을 운전할 수 있을 때 보상을 받았습니다"라고 Segev는 말합니다. 처음에는 물고기가 무작위로 움직였습니다. 그러나 30분 세션의 약 10~15일 후에 물고기는 FOV를 목표물(이 경우에는 가장 좋아하는 물고기 먹이)로 직접 이동했습니다. 연구자들은 물고기를 다른 시작 위치에 놓고 목표물을 움직여서 환경을 바꾸기까지 했습니다. 그들은 물고기가 학습한 후 매번 같은 길을 운전하는 것이 아닌지 확인하고 싶었습니다. "금붕어는 위치에 상관없이 목표를 향해 꾸준히 달려왔습니다. 모습이 바뀌어도 물고기는 목표를 향해 움직였습니다." 금붕어는 위치에 관계없이 목표물을 향해 꾸준히 달려갔습니다. 모양이 바뀌어도 물고기는 그 쪽으로 움직였습니다. 즉, 연구원들이 표현한 것처럼 물고기는 "자신의 목표를 내면화"한 것입니다. 그들은 그것을 인식하고, 그것을 뇌에 받아들인 다음, 뇌에서 뉴런의 활성화를 통해 보상을 받으려면 그곳으로 향해야 한다는 것을 이해했습니다. FOV를 운전함으로써 물고기는 근육 기억뿐만 아니라 실시간 공간 분석 및 탐색을 통해 행동한다는 것을 보여주었습니다. 연구자들은 쥐나 개 같은 육지 동물이 운전하는 법을 배운 것과 같은 방식으로 물고기도 길을 찾는 법을 배웠을 수 있다는 이론을 세웠습니다. Segev가 말했듯이, "물고기 뇌에서 공간이 표현되는 방식과 물고기가 사용하는 전략은 수생 환경에서와 마찬가지로 육상 환경에서도 성공적일 수 있습니다." “이번 발견은 공간과 환경을 통한 이동이 모든 종류의 동물에게 동일하다는 것을 암시합니다.”라고 그는 말합니다. 이번 연구는 첫 번째 단계에 불과했다. 다음으로, 연구원들은 더 큰 환경을 탐색할 때 물고기가 사용하는 전략을 연구할 것입니다. 이러한 연구를 통해 동물이 어떻게 직관적으로 세계를 돌아다니고, 먹이와 피난처를 찾고, 위험을 피하는지에 대한 더 큰 이해를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 동물의 뇌가 어떻게 작동하는지에 대한 지식도 확장할 수 있습니다. 물고기가 목표물을 향해 표면을 가로질러 차량을 운전할 수 있다는 것을 입증함으로써 연구자들은 인간과 물고기의 뇌가 이전에 생각했던 것보다 아마도 더 많은 공통점을 가지고 있음을 발견할 수 있었습니다. *Jean Thilmany is a freelance writer living in St. Paul, MN, who writes frequently about science and engineering topics.
- 동계 올림픽: 기후 변화의 다음 희생자?
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/winter-olympics-the-next-casualty-of-climate-change ©IOC 지구 온도가 상승함에 따라 거의 1세기 전, 동계 올림픽의 화려함은 프랑스 샤모니에서 시작되었습니다. 첫 번째 대회의 보관된 영상에는 선수들이 그림 같은 눈 덮인 풍경 속에서 스케이트, 스키, 봅슬레이(봅슬레이딩)를 타는 모습이 나와 있습니다. 그 이후로 동계 올림픽은 전 세계 사람들의 최고의 운동 능력과 인품을 보여주는 세계적인 전통이 되었습니다. 그러나 연구자들은 지구 온도가 상승함에 따라 2080년까지는 이 대회를 개최할 수 있는 도시가 거의 없을 것이라고 경고합니다. 사실, 동계 올림픽을 개최한 19개 도시 전체에서 2월 기온은 1950년 이래로 4.8°F 상승했습니다 . 저배출 시나리오에서도 2050년까지 21개 개최 도시 중 9개 도시만이 2월에 동계 올림픽을 개최하기에 안정적인 조건을 갖추게 될 것입니다. 겨울도 이제 더 짧은 간격으로 발생합니다. 1950년대에서 2000년대까지 겨울철은 3일 단축되었습니다 . 배출량을 공제하거나 유지하지 않으면 최악의 시나리오에 따르면 2100년까지 겨울철이 불과 27일로 지속될 수 있습니다 . 올림픽 행사를 위한 훈련, 준비 및 원활한 진행을 위한 기간은 확실히 충분하지 않습니다. 겨울이 점점 더 따뜻해지고 짧아짐에 따라, 개최 도시, 국제올림픽위원회(IOC), 선수들은 동계 올림픽의 매력을 보존하기 위해 그 어느 때보다 지속 가능성을 진지하게 받아들여야 합니다. 베이징의 기후 솔루션과 추가 질문 중국 베이징의 정부 관리들은 올해를 푸르고 깨끗한 해로 만들려는 압력이 커지고 있다는 사실을 잘 알고 있습니다. 일광욕을 하는 . 이상적이지 못한 겨울 기후의 패턴은 계속될 것으로 예상되며 베이징도 예외는 아닙니다.가능한 한. 2014년 소치 동계 올림픽을 기억하는 사람이라면, 시청자들은 파카와 스카프를 두른 것이 아니라 일광욕을 하는 사람들과 수영복을 입은 사람들을 보고 깜짝 놀랐을 것입니다. 이상적이지 못한 겨울 기후의 패턴은 계속될 것으로 예상되며 베이징도 예외는 아닙니다. 그러한 기후적 장애물 중 하나는 베이징의 개최 지역이 모두 춥고 건조하다는 것입니다. 예를 들어, 한 개최 지역의 기온이 1.4 ° F (-17 ° C ) 까지 떨어졌지만 그 지역에는 자연적 강설이 없었습니다. 이를 해결하기 위해 베이징 동계 올림픽은 인공 눈을 독점적으로 사용한 최초의 대회였습니다. 인공 눈은 동계 올림픽에서 새로운 것이 아닙니다. 1980년 레이크 플래시드에서 처음 사용되었으며 그 이후로 자주 사용되었습니다. 연구자들은 운동선수에게 미치는 전반적인 이점과 순 지속 가능성에 대해 여전히 의견이 엇갈립니다. 일부는 대부분이 얼음으로 구성되어 있기 때문에 지면이 더 단단해져 잠재적인 부상에 대한 우려가 있다고 주장합니다. 또한 저수지와 강에서 공급되는 지역 물을 광범위하게 사용해야 합니다 . 다른 사람들은 인공 눈이 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어나 모든 선수가 같은 환경에서 경쟁할 수 있도록 공정한 경기를 펼칠 수 있다고 말합니다. 낙관적으로, 연구자들은 인공 눈을 더 환경 친화적으로 만드는 방법을 개발하고 있습니다. 다행히도 베이징은 스모그를 상당히 개선했습니다. 베이징의 작년 대기 오염은 최악의 해였던 2013년에 비해 5분의 3이 줄었습니다 . 또한 베이징은 운송 수단으로 전기 자동차를 사용하고, 베이징 올림픽 아이스 경기장 대부분에서 천연 CO2 냉장 시스템을 사용하여 전반적인 탄소 발자국을 줄이는 등 지속 가능한 약속을 지키기 위한 여러 가지 방법을 알아냈습니다. 또한 "새 둥지"로 불리는 베이징 국립 경기장과 같은 건설을 재활용했는데 , 건설이 탄소 배출이 많은 것으로 악명 높은 것을 고려하면 훌륭한 일입니다. 그러나 온타리오와 같이 주로 수력 발전망을 갖춘 지역과 달리 중국의 많은 에너지는 석탄에 의존합니다. 로이터 에 따르면 중국은 2021년 12월에 3억 8천만 톤 이상의 원탄 채굴 기록을 경신했습니다. 석탄 그리드가 에너지의 유일한 공급자일 때, 그러한 노력이 얼마나 지속 가능한지 알기 어렵습니다. 워털루 대학교의 글로벌 변화 및 관광 연구 위원장인 다니엘 스콧 교수는 "국가가 자체 모니터링을 할 때, 그들은 자신을 제시할 가장 좋은 정보를 선택할 것입니다. 그것은 어느 나라나 다를 바 없습니다."라고 말했습니다. 대신, 스콧 교수는 프레임워크를 통일된 글로벌 무대로 가져오자고 제안했는데, 이는 IOC가 준비한 사업입니다. IOC와 선수들의 대응 IOC는 자체적인 지속 가능성 이니셔티브에서 진전을 이루었습니다. 1990년대에 환경 영향에 대한 기록이 좋지 않았다는 것을 인식한 후, 지속 가능성은 2014년에 올림픽주의의 세 번째 기둥으로 추가되었습니다. 올림픽주의 는 스포츠뿐만 아니라 교육, 문화, 사회적 책임의 중요성을 강조하는 "삶의 철학"입니다. 2018년에 유엔과 다양한 스포츠 조직은 기후 행동을 위한 스포츠 프레임워크를 만들었습니다. 이 프레임워크의 참여자들은 스포츠 관련 GHG 배출량을 줄이는 것뿐만 아니라 스포츠를 기후 문해력을 옹호하는 산업으로 만드는 것을 포괄적으로 목표로 5가지 원칙을 설정했습니다. ©Citizens Climate Lobby 운동선수와 코치는 또한 동계 올림픽의 미래에 대해 우려하고 있습니다. "스포츠는 많은 사람들에게 변화를 위한 중요한 요인이 될 수 있습니다. 운동선수는 솔루션의 더 큰 부분이 되고 싶어합니다." 전 캐나다 엘리트 스키 선수이자 현재 박사 과정 학생인 나탈리 놀스는 워털루 대학교의 보도 자료에서 이렇게 말했습니다. 또한 2020년 11월부터 2021년 8월까지 동계 운동선수와 코치 300명 이상을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 응답자의 94%가 기후 변화가 스포츠에 영향을 미칠 것을 우려하는 것으로 나타났습니다. 특히, 모든 동계 스포츠가 동일하게 영향을 받는 것은 아닙니다. 하키와 아이스 스케이팅과 같은 스포츠는 플로리다의 경기장에서 개최될 수 있습니다. 우리가 고배출 경로에 머물러 있다면, 스노우 스포츠가 더 어려운 미래에 직면하게 될 것입니다. 스노우 스포츠에 대한 위협이 오늘의 동계 올림픽뿐만 아니라 내일의 동계 올림픽에도 해당된다는 사실을 잊지 않도록 말입니다. "선수와 코치의 진짜 관심사는 올림픽이나 경기뿐만 아니라 지역 스키장입니다. 눈이 부족해서 지역 스키장이 문을 닫는다면, 그것은 차세대 선수들에게로 가는 파이프라인이고, 선수들은 그것을 알고 있습니다." 스콧 교수가 말했습니다. 아이들이 스노우 스포츠를 접할 수 없다면, 다른 아이들을 데려올 수도 있습니다. 이런 패턴은 스노우 스포츠의 미래를 위태롭게 합니다. 우리의 미래는 우리의 선택이다 스포츠 조직은 선수들과 미래의 선수들이 저배출 미래를 위해 싸울 의무가 있습니다. 더 시급한 것은, 동계 패럴림픽 선수들이 3월에 다음 경기에 나설 예정이며, 특정 지표에 따르면 경기가 훨씬 덜 신뢰할 수 있는 달에 치러질 것이기 때문에 극복해야 할 더 큰 장애물이 있습니다. 그러나 이러한 불평등한 조건을 극복할 수 있는 옵션이 있습니다. 동계 패럴림픽을 2월 동계 올림픽과 통합하여 모든 선수가 동등한 환경 조건에서 경쟁할 수 있지만 개최 도시에 많은 관광이 발생할 수 있습니다. 또는 개최 도시가 모여 단일 올림픽 행사를 공유할 수 있습니다. 또 다른 옵션은 올림픽과 패럴림픽을 번갈아 가며 개최하여 두 도시 모두 2월에 경쟁할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 결국, 세계 공동체가 동계 올림픽을 유지하고 싶다면 그렇게 할 것입니다. 하지만 산 정상에서 쏟아지는 눈의 빛나는 신선함이 마른 산 캔버스에 하얀 인공 눈 리본으로 대체될지 여부는 우리가 추측해야 합니다. 선택은 우리에게 달려 있습니다. 스콧 교수는 "동계 올림픽의 결과는 우리의 선택입니다. 저탄소 미래로 가는 길을 선택하는 것은 우리 손에 달려 있습니다."라고 말했습니다. *Chelsea Noack is a science writer and editor based in Manhattan. She is passionate about climate change, ocean science, bioethics, technology, and the future of human health.
- 유튜버, 해양 청소 비영리단체에 3천만 달러 모금
원문 : https://www.theearthandi.org/post/youtubers-raise-30-million-for-ocean-cleaning-non-profits Jimmy Donaldson (YouTuber MrBeast)과 Mark Rober (전 NASA 엔지니어이자 YouTuber)는 비영리 단체인 Ocean Conservancy 와 The Ocean Cleanup과 협력하여 야심 찬 목표를 세웠습니다. 2021년 말까지 3,000만 달러를 모금하여 바다에서 3,000만 파운드의 쓰레기를 제거하는 것입니다. MrBeast와 Rober는 2021년 10월 29일에 YouTube에 동영상을 게시하면서 " #TeamSeas "라는 이름으로 모금 활동을 시작했습니다. 이번 달까지 각각 5,500만과 2,400 만 이상의 총 조회수를 기록했습니다 . ©Countingmagic/Wikimedia Commons 이 모금 활동은 억만장자 기업가 오스틴 러셀의 400만 달러 기부로 3,000만 달러의 목표에 도달했으며, 60만 명이 넘는 개인이 이 목적을 위해 기부한 후 마지막 격차를 메웠습니다. #TeamSeas는 기금이 Ocean Conservancy와 The Ocean Cleanup에 50/50으로 나눠질 것이라고 밝혔습니다. ©Leon Lush/Wikimedia Commons Ocean Conservancy는 자원봉사자들이 전 세계의 호수, 강, 해변을 횡단하고 쓰레기를 모으는 "Fighting for Trash Free Seas®" 프로그램을 통해 #TeamSeas 와 협력했습니다 . 쓰레기는 Ocean Conservancy의 "Clean Swell®" 애플리케이션을 사용하여 무게를 측정합니다. ©USEPA 환경 보호국, Flickr 한편, The Ocean Cleanup은 강에서 쓰레기를 수거하기 위해 "Interceptor" 기술을 구축, 배치 및 운영함으로써 #TeamSeas 와 협력했습니다 . The Ocean Cleanup의 설립자 겸 CEO인 Boyan Slat은 "TeamSeas는 바다에서 플라스틱을 없애려는 저희 사명에 완벽하게 부합하며, 이 캠페인에 참여하게 되어 영광입니다. 이 캠페인에서 모금된 기부금은 전 세계에 더 많은 Interceptor를 구현하고 강에서 바다로 유입되는 플라스틱의 흐름을 억제하는 데 도움이 될 것입니다."라고 말했습니다. Ocean Plastics에서 추산한 바에 따르면, 매년 바다에 버려지는 1천만 톤 (200억 파운드)의 플라스틱 에 비하면 3천만 파운드의 쓰레기(플라스틱 포함)가 미미하지만 , MrBeast와 Rober는 청중들에게 바다를 청소하자는 메시지를 널리 알릴 수 있었습니다. 이를 통해 쓰레기와 플라스틱을 근원에서 처리하기 위한 체계적 변화에 대한 요구가 높아질 것으로 기대합니다.
- 예멘 국민들은 절실히 피난처가 필요합니다
원문 : https://www.theearthandi.org/post/the-people-of-yemen-are-in-desperate-need-of-shelter 전쟁, 기근 또는 날씨로 인해 이주한 전 세계의 난민들은 절실하게 피난처가 필요합니다. 예멘의 상황은 특히 심각합니다. 유엔 인권 이사회(UNHRC)의 몇 가지 숫자는 다음과 같습니다. 전 세계적으로 660만 명이 넘는 난민이 임시 캠프에서 살고 있습니다. 그 중 460만 명은 자신들을 위해 만들어지거나 관리되는 캠프에서 살고 있습니다. 200만 명은 스스로 만든 캠프에서 생활합니다. 예멘에서는 전쟁으로 인해 국내적으로 이주한 사람이 400만 명에 달합니다. 많은 사람이 도시 중심지와 약 150개의 비공식 정착지에 살고 있습니다. 약 19만 명이 캠프에서 살고 있으며, 그곳의 상황은 비참하다고 보고되었습니다. 갈등으로 인해 예멘의 실향민 중 단 21%만이 구호 단체의 도움을 받을 수 있다. 예멘의 10개 정착지 중 9개는 사유지에 건설되었습니다. 강제퇴거 위협은 현실입니다. 예멘의 이주민 가구 중 약 85%가 정기적으로 임대료를 낼 수 없는 상황이다. 이주민의 80%가 여성과 어린이입니다. 출처: 유엔 인권 이사회
- 극한의 온실: 미친 곳에서 음식 재배
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/extreme-greenhouses-growing-food-in-crazy-places 극한 환경에서 식량 작물을 재배할 수 있을까? 새로운 연구 프로젝트에서는 식량 식물을 사막, 극지방, 우주에서 재배할 수 있는지 살펴보고 있습니다. 인류가 더 혹독한 기후, 즉 "세상 밖의" 기후로 이주함에 따라 신선한 농산물이 필수가 될 것입니다. ©ScienceAtNASA/Wikimedia Commons 우주에서 식물 재배 세계 우주 부문은 지구 궤도에서 현재 진행 중인 우주 작전을 달 너머, 특히 화성까지 더 긴 탐험으로 확장할 수 있는지 조사하기 시작했습니다. 이 아이디어는 기술적 타당성과 관련해 상당히 논란이 있지만, NASA가 그러한 항해를 떠나는 우주인이 스스로를 지탱할 수 있는 방법을 적극적으로 고려할 만큼 논쟁이 심각해졌습니다. 이 분야 연구의 주요 초점은 현재 우주 작전에 참여하는 우주인(예: 국제 우주 정거장(ISS))을 지탱하는 포장 식품 및 비타민의 현재 시스템에 대한 대안을 결정하는 것입니다. 포장 식품은 지구 근처 작전에 확실히 적합하지만 우주인이 우주로 더 멀리 여행함에 따라 분해됩니다. 이러한 이유로 많은 NASA가 직접 운영하는 여러 프로젝트에서 우주에서 신선한 농산물을 재배하는 방법을 조사하고 있습니다. 우주에서 신선한 음식을 재배하는 데 있어 두 가지 주요 과제는 중력이 낮고 햇빛이 부족하다는 것입니다. 우주 정거장에 있는 야채 생산 시스템(Veggie)은 식물 재배 시설로 구성되어 있습니다. 70와트의 전기를 사용하는 두 개의 저전력 장치를 사용하여 조명, 선풍기 및 기본 수경 재배 시스템을 지원하는 전자 제어 장치에 전원을 공급합니다. 씨앗은 수용성 구아검을 사용하여 심지에 접착됩니다. 내열성 섬유 바닥이 있는 검은색 케블라로 구성된 식물 필로우는 소성 점토와 지속 방출 비료의 성장 매체를 포함합니다. 물은 퀵 디스커넥트 밸브를 통해 주입됩니다. Veggie 프로젝트는 Advanced Plant Habitat이라는 더욱 정교한 성장 챔버와 함께 운영되는 반면, 지구에서는 NASA가 후원하는 Biological Research in Canisters(BRIC) 및 Fairchild Tropical Botanic Garden의 Growing Beyond Earth(GBE) 와 같은 프로젝트가 우주의 프로젝트를 보완합니다. BRIC은 대조군 역할을 합니다. ©ISS Expedition 50 회원/Wikimedia Commons 무중력 상태에서 식물을 재배하는 것은 유체 물리학과 대류 흐름의 부족으로 인해 복잡합니다. 이 문제는 소성 점토 매체를 통해 해결되는데, 이는 우주 정거장의 Veggie 프로젝트에 있는 식물의 뿌리가 공기와 물을 동시에 가질 수 있도록 보장하는 반면, 팬 시스템은 식물이 거품에 갇히지 않도록 보장합니다. Advanced Plant Habitat(APH)는 우주 정거장에 위치하지만, 케네디 우주 센터의 연구자들과 지속적으로 상호 작용할 수 있는 카메라와 센서를 갖춘 폐쇄적이고 자동화된 프로젝트입니다. 즉, 우주 정거장의 승무원들은 샘플을 채취하여 추가 연구를 위해 지구로 보내는 것 외에는 프로젝트와 직접 상호 작용할 일이 거의 없습니다. APH는 우주에서 식물 유전학, 단백질, 대사산물에 어떤 일이 일어나는지, 특히 무중력 상태에서 식물 리그닌에 어떤 일이 일어나는지 살펴봅니다. 리그닌은 중력 상태에서 식물의 수직 성장을 지원하고, 무중력 상태에서는 리그닌화가 느려질 수 있습니다 . 리그닌이 적게 함유되도록 유전공학적으로 조작된 식물이 우주에서 생존할 수 있는지 여부를 평가하는 것이 목표입니다. 캐니스터 생물학 연구(BRIC) 프로젝트 는 효모와 미생물과 같은 페트리 접시에서 자란 작은 유기체에 초점을 맞춥니다. 그 결과에는 우주에 있는 식물이 산화로 인해 스트레스를 더 많이 받는 반면 식물의 면역 체계와 관련된 일부 유전자는 우주에서 켜지고 다른 유전자는 꺼진다는 관찰이 포함되었습니다. 또한 우주에 있는 식물은 병원균과 싸우는 데 더 어려움을 겪습니다. ©KAUST/Wikimedia Commons 사막에서 식물 재배 사막에서 식량을 재배하는 과제는 우주에서 적용 가능할 수 있는 식물 재배 연구 프로젝트로 이어졌습니다. Jewish News Syndicate(JNS)의 보도에 따르면, 2022년 2월 19일, 이스라엘 병아리콩 씨앗이 Northrop Grumman의 ISS로 가는 17번째 상업 재공급 항해의 화물의 일부로 배달될 예정이었습니다. 이 씨앗은 과학 연구를 위해 수경 재배 기술을 사용하여 "미니어처 온실"에서 재배될 예정 입니다. 병아리콩 프로젝트는 Space Hummus 로 명명되었습니다. 빠르게 자라는 병아리콩은 인기 있는 요리의 주요 재료이며 장기 항해를 하는 우주 여행자들에게 식량을 공급할 잠재력이 있을 수 있습니다. 사우디아라비아 투왈에 있는 킹 압둘라 과학기술대학교(KAUST)가 운영하는 개념적 프로젝트인 Here on Earth는 학교에서 이미 개발 중인 기술을 사용하여 더운 사막 지역에서 식물을 재배하는 것을 목표로 하고 있습니다. KAUST 프로젝트는 태양광 패널, 저에너지 냉각 시스템, 내염성 농업으로 지원되는 대규모 온실 단지가 있는 시설을 구상하고 있습니다. 이 연구 분야는 제어된 환경 농업(CEA) 으로 알려져 있으며 , 담수와 노동력과 같은 희소한 상품의 사용이 최적화된 식량 생산에 대한 기술 중심적 접근 방식입니다. 내염성 식용 식물에 대한 연구는 중동 지역의 건조한 해안 기후에서 해수 또는 희석된 해수를 사용하여 식물에 물을 주는 것을 목표로 합니다. KAUST 연구는 또한 조류 생명공학의 이점과 공기에서 물을 흡수하는 농축 물질인 액체 건조제를 사용하여 식물을 재배하는 것에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 이 연구가 성공적이라면 건조 지역의 도시 상수도 수요를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 온실의 유리창으로 사용되는 반투명 태양 전지 패널은 적외선 에너지를 전기로 변환하는 동시에 빛을 통과시켜 식물 성장을 돕고 과도한 열이 식물 성장에 부정적인 영향을 미치는 문제를 완화할 수 있습니다. 이러한 연구 중 일부는 이미 흥미롭고 유용한 결과를 얻었습니다. KAUST의 분사기업인 Red Sea Farms는 30%만 희석한 해수를 사용하면서도 비타민과 항산화제 수치가 더 높은 토마토 품종을 재배 했습니다 . 극지방에서 식물 재배하기 극지방에서 식물을 재배하는 것을 조사하는 일부 프로젝트는 캐나다 북극의 거의 자율적인 Arthur Clarke Mars Greenhouse 와 같이 우주 연구를 지원했지만 , 대부분의 극지방 프로젝트는 추운 지역의 식량 불안을 해결하는 데 중점을 둡니다. 그러한 프로젝트 중 하나는 캐나다 누나부트 준주의 Gjoa Haven에 위치한 Arctic Research Foundation(ARF)이 운영하는 온실로 구성된 Nauvik (이누이트어로 "성장하는 장소"를 의미)입니다. Nauvik에는 두 개의 운송 컨테이너, 두 개의 풍력 터빈, 백업 전력을 위한 디젤 발전기가 있는 14.4킬로와트 태양열 배열이 장착되어 있습니다. 이 시설은 지역 원로와 주민들이 선택하여 배포하는 마이크로그린과 토마토를 수확합니다. 이 프로젝트는 Gjoa Haven 마을, ARF, 캐나다 농업 및 농식품부, 국립 연구 위원회, 캐나다 우주국이 협력하여 진행합니다. 비슷한 프로젝트로는 이 누빅 커뮤니티 온실이 있는데 , 이는 하키 경기장이었던 곳에 있는 폴리카보네이트 돔으로, 그 아래에서 채소와 꽃을 재배합니다. 이누빅은 북극권에서 북쪽으로 120마일 떨어진 캐나다의 한 마을로, 인구는 3,200명입니다. 그곳의 기온은 화씨 -40도 이하로 떨어질 수 있지만, 온실 내부의 기온은 여름에 종종 화씨 100도에 도달하는데, 이는 이 지역의 끊임없는 여름 일광 덕분입니다. 끊임없는 일광과 따뜻함이 성장을 촉진하여 잎이 많은 채소, 호박, 토마토, 꽃을 포함한 풍부한 수확을 가져옵니다. ames Heilman/Wikimedia Commons 이누빅과 같은 지역 온실은 현재 캐나다 북부에서 인기를 끌고 있으며, 유콘에는 최소 16개, 노스웨스트 준주에는 24개가 있습니다. 주목할 만한 또 다른 북극 식량 프로젝트는 University of Alaska Fairbanks(UAF)가 운영하는 알래스카의 Arctic Biology Greenhouse 연구소 입니다 . 1994년에 완공된 이 연구소는 연구 및 교육 시설로 설계되었습니다. 온실은 컴퓨터로 제어되며 식물 유전학, 생리학, 생태학, 진화 및 체계학에 중점을 둡니다. 온실 내에는 연구가 수행되는 4개의 컴퓨터 제어 구역이 있으며 식물 컬렉션도 보관합니다. 이러한 구역과 함께 3개의 기후 제어 성장실이 있습니다. 현장 교육 교실은 16명의 학생을 수용할 수 있으며 야외 재배 공간도 있습니다. 프로젝트에는 수분매개자가 침입종을 선호하여 토착 식물을 포기하는지 여부에 대한 연구, 식물 게놈 프로젝트 및 토착 및 침입 식물의 질소 고정 제어를 이해하기 위한 프로젝트가 포함되었습니다. 의미 극한 기후에서 신선한 농산물에 대한 미래 수요는 언젠가 우리가 상상하는 것보다 더 커질 수 있습니다. 혹독한 환경에서의 대부분 프로젝트가 이미 지역 사회에 혜택을 제공했지만, 극한 기후 재배 연구는 여전히 진행 중이며 발전 중입니다. 기대했던 향상된 혜택과 새로운 발견을 제공할지 여부는 아직 알 수 없습니다. *Robin Whitlock is an England-based freelance journalist specializing in environmental issues, climate change, and renewable energy, with a variety of other professional interests including green transportation.
- 석탄 폐기물에서 희토류 금속 추출
원문 : https://www.theearthandi.org/post/extracting-rare-earth-metals-from-coal-waste 희토류 원소(REE)는 종종 "희토류 금속"이라고도 하며, 다양한 현대 기기에서 산화물과 함께 사용하는 데 필수적입니다. 여기에는 컴퓨터, 휴대전화, 전기 자동차의 배터리에 REE를 사용하는 것과 디지털 디스플레이, 모니터, 텔레비전에 희토류 산화물을 사용하는 것이 포함됩니다. REE는 촉매, 인광체, 연마제로도 사용됩니다. ©Peggy Greb, 미국 농무부/Wikimedia Commons 희토류에 대한 수요가 증가함에 따라 미국은 희토류의 대체 생산을 모색하고 있습니다. 양당 인프라법 , 에너지부(DOE)에 2022 회계연도에 희토류 원소 시범 시설을 설립하기 위해 1억 4천만 달러를 지원했습니다. 이 시설의 목적은 다음과 같으며 석탄 폐기물에서 추출합니다. 2021년 11월 15일에 통과된 이 법안은 미국 에너지부(DOE)에 2022 회계연도에 희토류 원소 시범 시설을 설립하기 위해 1억 4천만 달러를 제공했습니다. 이 시설의 목적은 다음과 같으며 석탄 폐기물에서 추출합니다. “(A) 산성 광산 배수, 광산 폐기물 또는 기타 유해 물질에서 얻은 원료를 사용하여 환경적 이점을 제공합니다. (B) 혼합된 희토류 산화물을 각 희토류 원소의 순수한 산화물로 분리합니다. (C) 희토류 산화물을 희토류 금속으로 정제하고, (D) 희토류 산화물의 분리와 희토류 금속으로의 정제를 단일 장소에서 실시할 수 있도록 규정합니다." 텍사스 휴스턴에 있는 라이스 대학교의 제임스 투어와 그의 팀이 DOE 자금 지원을 포함하여 수행한 2022년 2월 9일 연구 Science Advances 에 게재되었습니다 . 투어의 팀은 REE 추출성을 개선하기 위해 석탄 폐기물에 초고속 플래시 줄 가열(FJH)을 사용한다고 보고했습니다.DOE 자금 지원을 포함하여 텍사스 휴스턴에 있는 라이스 대학의 James Tour와 그의 팀이 수행한 연구는 Science Advances 에 게재되었습니다. 에 게재되었습니다 . Tour의 팀은 REE 추출성을 개선하기 위해 석탄 폐기물에 초고속 플래시 줄 가열(FJH)을 사용했다고 보고했습니다. 2022년 2월 14일에 제안된 희토류 원소 실증 시설에 대한 피드백을 관련 이해 관계자에게 요청하는 그런 다음 DOE는 정보 요청(RFI)을 발표했습니다. 포함되었습니다 .실증 시설의 특징, 공급망 고려 사항, 연구 개발 요구 사항 등이 2022년 2월 14일에 제안된 희토류 원소 실증 시설에 대한 관련 이해 관계자의 피드백을 수집합니다. 피드백 에는 실증 시설의 특징, 공급망 고려 사항, 연구 개발 요구 사항 등이 포함됩니다 . 석탄 폐기물에서 희토류를 추출하는 데는 여전히 개선이 필요합니다. 그러나 위의 연구와 같이 희토류 추출을 더욱 실용적으로 만드는 새로운 기술이 기대되며, 특히 이미 존재하는 석탄 폐기물의 양을 감안할 때 더욱 그렇습니다.
- 이동하는 홍합: 남극에서 발견된 군집
원문 : https://www.theearthandi.org/post/mussels-on-the-move-colony-found-in-antarctica 최근 남극에서 바다 홍합이 발견되면서, 그 대륙의 몹시 추운 해안에 토종이 아닌 종이 미치는 영향에 대한 경각심이 높아지고 있습니다. 2019년, 한 과학자가 남극 사우스 셰틀랜드 섬 중 가장 큰 킹 조지 섬에서 어린 홍합 군체를 발견했습니다. 연구자들은 나중에 이것이 칠레 해역에 풍부한 파타고니아 블루 홍합이며, 아마도 배의 선체에 도착했을 것이라고 말했습니다. 이 홍합 군집은 남극에서 살아있는 것으로 발견된 최초의 침입종으로 여겨진다. 특히 과학자들이 남극의 겨울(수온이 몇 달 동안 화씨 30도 이하로 떨어지는) 이후 같은 장소로 돌아왔을 때, 그들은 더 이상 홍합을 발견하지 못했다. 홍합의 발견으로 남극 대륙과 그 독특한 생태계와 야생 동물에 영향을 미치는 기후 변화에 대한 우려가 커졌습니다. 보존론자들은 또한 관광, 연구, 어업과 관련된 선박 교통으로 인해 남극과 그곳의 깨끗한 자연이 인간의 영향에 노출되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 최소 5개의 항구가 이미 "남극 관문 도시"로 간주되고 있지만, 2014년과 2018년 사이에 53개의 항구에서 남극으로 직접 출발하는 선박이 있었습니다. 배에 달라붙는 데 능숙하기로 유명한 홍합 외에도 조류, 갑각류, 게 등이 남극에 "밀입국"한 것으로 밝혀졌습니다. 출처: 미국 국립과학원 , 네이처 , 더 웨더 채널
- 수족관 너머: 금붕어는 야생에서 번성합니다
원문 : https://www.theearthandi.org/post/beyond-the-aquarium-goldfish-thrive-in-the-wild 금붕어 또는 Carassius auratus 는 금색 외에도 다른 색상으로 제공되는 인기 있는 수족관 물고기입니다. 야생에서는 자원을 놓고 경쟁할 수 있고 토종 물고기보다 수질 오염을 더 잘 견뎌내기 때문에 침입종으로 간주됩니다. 이 땅딸막하고 인기 있는 애완동물에 대해 자세히 알아보세요. Carassius auratus는 금색으로 알려져 있지만 올리브 그린과 흰색과 같은 다른 색상도 있습니다. 15~21개의 광선이 있는 긴 등지느러미와 측면 시리즈에 25~31개의 비늘이 있는 측면선이 있습니다. 금붕어는 보통 6~7년 살지만, 30년까지 산 적도 있습니다. 금붕어는 잉어 크기에는 미치지 못하지만, 전체 길이는 23인치(59cm)에 달하고 무게는 최대 6.6파운드(3.0kg)에 달할 수 있습니다. 보통 크기는 5.9~7.8인치(15~20cm)이고 무게는 3.5~10.5온스(100~300g)입니다. 대부분의 성체 금붕어는 염도 0~6 ppt에서 잘 자라며 수온 32~106°F(0~41°C)에서 생존할 수 있습니다. 연구자들은 1600년대에 도입된 금붕어가 미국에 들어온 최초의 외래종이었을 것이라고 추측합니다. 이 물고기는 종종 잉어와 교배했습니다. 금붕어는 미국 50개 주 전역에서 야생으로 발견되었지만, 알래스카에서는 단 두 번만 발견되었습니다. 1980년 앵커리지에서 한 번, 2019년 네나나 강에서 다시 한 번 발견되었습니다. 출처: 미국 지질조사국 , 미국 내무부
- 과학자들은 지구의 산호초를 면밀히 관찰하고 있습니다.
원문 : https://www.theearthandi.org/post/scientists-keeping-a-close-eye-on-the-earth-s-coral-reefs 산호초는 매우 다양한 생태계로, 매년 전 세계적으로 약 9조 8,000억 달러의 가치가 있습니다. 그러나 1980년대 이후로 세 번의 대규모 산호 "표백" 사건이 관찰되었습니다. 이 해로운 현상을 이해하고 예방하려는 노력으로 새로운 데이터가 표면으로 나오고 있습니다. 산호 "표백"은 산호초에 독특한 색상과 에너지를 제공하는 공생 조류의 손실을 말합니다. 산호가 심하게 표백되면 질병에 걸려 죽을 수 있습니다. 국립해양대기청(NOAA)에 따르면 "전 세계 산호 표백 사건"이 3번 발생했습니다. 가장 최근인 2014-2017년은 2014년 북태평양에서 시작되어 2015년 남태평양과 인도양으로 확대되었고 하와이 제도까지 퍼졌습니다. 첫 번째 글로벌 표백 사건은 1998년에 관찰되었는데, 강한 엘니뇨 현상에 이어 똑같이 강한 라니냐 현상이 나타났습니다. 두 번째 사건은 2010년에 발생했습니다. 산호는 경미한 표백화에서 회복할 수 있고 실제로 회복합니다. 그러나 심각하거나 장기적인 표백은 산호를 파괴하여 산호초의 퇴화로 이어질 수 있습니다. 이는 차례로 해안선과 물고기 및 기타 해양 생물의 서식지에 영향을 미칩니다. 표백은 정상적인 여름 온도 한계를 몇 주 이상 초과할 때 발생합니다. 위험 요인에는 지구 기후 변화, 어업 관행 및 육지 오염이 포함됩니다. 산호초의 실시간 위성 및 기타 모니터링 실시간 위성 및 기타 모니터링을 이를 통해 해양의 열 스트레스를 조기에 감지할 수 있으며, 이러한 생태계를 보호하기 위해 일시적으로 암초에서 낚시와 스쿠버 다이빙을 금지하는 등의 조치를 취할 수 있습니다. 출처: 미국 상무부 국립해양대기청
- 2형 당뇨병은 예방 또는 지연이 가능합니다
원문 : https://www.theearthandi.org/post/type-2-diabetes-can-be-prevented-or-delayed 2형 당뇨병 은 , 이를 예방하거나 그 존재를 줄이기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면: 오늘날 가장 흔한 당뇨병 유형이지만, 이를 예방하거나 그 존재를 줄이기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다. 미국 국립보건원(NIH)에 따르면: 가족 중에 당뇨병 환자가 있거나, 과체중이거나, 나이가 45세 이상인 경우 2형 당뇨병에 걸릴 확률이 더 높습니다. 2형 당뇨병은 과도한 체중을 감량하고, 일주일에 며칠씩 30분간 유산소 운동을 하고, 건강한 식단을 섭취하면 예방하거나 발병을 늦출 수 있습니다. 음식의 양은 중요합니다. 크기를 판단하는 쉬운 방법은 고기 한 끼 = 손바닥, 생선 3온스 한 끼 = 수표책이나 휴대전화, 치즈 한 끼 = 주사위 여섯 개라고 생각하는 것입니다. 매일 섭취하는 곡물의 절반 이상은 통곡물이어야 합니다 . 운동 프로그램을 시작하려고 하지만 지금까지 운동을 하지 않았다면, 먼저 어떤 활동이 가장 좋은지 의사와 상의하세요. 일주일에 며칠씩 30분씩 유산소 운동을 해보세요. 오랜 시간 앉아 있었다면 30분마다 몇 분 이상 가벼운 움직임을 하는 시간을 가지세요. 대부분의 당뇨병 환자의 혈압 목표는 140/90 mmHg 미만이어야 합니다. 목표가 무엇인지에 대해서는 의료 전문가와 상의하세요. 청소년 진단 New England Journal of Medicine 에 따르면, 2형 당뇨병 진단 ~와 함께받은 청소년은 진단 후 15년 이내에 여러 합병증이 발생할 위험이 더 높습니다 . New England Journal of Medicine 에 따르면, 2형 당뇨병을 앓은 사람들 은 진단 후 15년 이내에 여러 합병증이 발생할 위험이 더 높습니다. 출처: 미국 국립보건원 , 미국 보건복지부











