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- 건강한 음식(및 건강한 지구)은 건강한 토양에 달려 있습니다.
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/healthy-food-and-a-healthy-planet-relies-on-healthy-soil 한 줌의 건강한 흙에는 생명이 가득합니다. 토양에서 살고 활동하는 수십억 개의 유기체, 박테리아 및 곰팡이는 지구상 생명의 기초로 거의 간주될 수 있는 것을 담당합니다. 다르게 말하면, 이러한 유기체는 죽은 식물과 동물을 분해하여 식물이 나중에 흡수할 수 있는 영양분을 방출하고, 먹이 사슬의 한 단계 더 올라가서 식물을 먹은 후 동물과 인간이 흡수할 수 있도록 합니다. 영양분이 순환하는 이러한 자연적인 과정은 식물 영양의 근원인 토양 유기물(SOM)로 알려진 필수 물질을 생성합니다. 궁극적으로 건강한 토양은 지구 생태계를 유지하는 데 매우 중요합니다. 미국토양과학회(Soil Science Society of America)가 설립한 실무 그룹은 토양 건강을 "생물학적 생산성을 유지하고, 공기와 물의 질을 유지하며, 식물, 동물 및 인간의 성장을 촉진하는... 필수 생명체로 기능하는 토양의 지속적인 능력"으로 정의했습니다. 건강." We need to grow healthier food and more of it—on less land. ©kangbch/Pixabay 건강한 토양은 인간의 건강에 어떤 영향을 미칩니까? 오늘날 토양과 인간 건강의 연관성에 대한 새로운 관심은 인간의 건강과 토양의 건강을 연결하는 현대의 '원헬스(One Health)' 개념에서 비롯됩니다. SOM은 SOM의 킬레이트화 효과를 통해 미량 영양소 흡수를 돕기 때문에 인간에게 영양가 있는 식품을 제공하는 데 중요합니다. 킬레이트화는 배설을 통한 영양분 손실을 허용하기보다는 영양분의 흡수를 증가시키는 과정입니다. 불행하게도 식물성 식품의 영양분 함량은 소위 희석 효과에 의해 감소되고 있습니다. 즉, 비료와 물의 증가로 인해 수확량은 높아지지만 개별 작물의 영양 품질은 저하됩니다. 영양 강화에 대한 전통적인 접근법(질소 비료, 관개 및 기타 에너지 집약적 투입)을 보완하기 위해 이제 식물의 뿌리 미생물군집 근처에 숨어 있는 근구형 미생물의 역할이 강조되고 있습니다. 과학자들은 식물 성장 촉진, 토양 내 중금속 고정 등 근권 박테리아가 제공하는 서비스를 연구하고 있습니다. 연구에 따르면 화학적 투입물을 장기간 남용하면 토양이 산성화되고 중요한 미생물의 다양성이 감소하는 것으로 나타났습니다. 적절한 토양이 더 적은 토지에서 더 많고 건강한 식량을 제공할 수 있을까? 증가하는 세계 인구는 식량의 양과 영양적 질을 높여야 합니다. 한정된 세계 토지에서 농업의 점유율을 확대하는 것보다 작물 생산을 늘리는 것은 토양 기능을 회복하고 경작 면적을 줄이는 것이 더 나은 방법입니다. 이러한 맥락에서 퇴화되고 고갈된 농경지의 SOM 함량을 늘리는 것이 중요한 전략입니다. SOM을 늘리면 토양 유기 탄소(SOC) 저장량도 늘어납니다. SOM의 약 50%인 SOC는 침식, 광물화 및 침출로 인해 농업 생태계에서 고갈됩니다. 물과 바람에 의한 침식이 가속화되면 점토와 미세한 물질과 함께 SOC가 측면으로 이동합니다. 침식으로 제거된 SOC는 수권(바다, 강, 구름 포함)과 대기로 전달되어 생태계 서비스에 부정적인 영향을 미칩니다. 작물 수확량 극대화에 대한 SOM의 영향에 초점을 맞추는 대신, 일관된 수확량 유지에 미치는 영향(특히 강수량이 적은 스트레스 시즌)과 영양가 있는 음식에 미치는 영향을 살펴보면 토양 관리를 위한 더 나은 프레임워크를 제공할 수 있습니다. 일관되고 양질의 수확량을 달성하기 위한 중요한 도구 중 하나는 현장별 SOM 관리입니다. 전 세계적으로 300,000개가 넘는 토양 계열(토양이 뚜렷하게 다른 지역)이 있으므로 SOM 함량과 작물 수확량 간에 현장별 관계를 확립해야 합니다. 여러 연구자들이 작물 수확량에 대한 SOM 함량의 긍정적인 효과를 보고했습니다. 작물 수확량과 SOM 함량은 상호 강화되는 현상입니다. 작물 수확량이 증가하면 SOM 함량이 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 상호 작용하는 요소가 많고 복잡하기 때문에 작물 수확량과 SOM 함량 간에 직접적인 인과 관계를 확립하는 것이 중요하고 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 사용 가능한 데이터에 따르면 다른 모든 요소가 동일하다면 SOM 함량이 높은 토양은 수확량이 높습니다. 현재와 미래를 위한 주요 농업 과제 해결 1.비료 사용 효율성: 비료의 과도하고 비효율적인 사용은 토양과 생태계 건강에 심각한 영향을 미칩니다. 또한 과도한 양의 비료를 생산하고 적용하면 엄청난 양의 에너지가 낭비됩니다. 미국에서 비료 사용 효율성은 약 40%에 불과합니다. 화학 엔지니어를 참여시켜 즉시 용해되지 않고 분해와 오염을 최소화하는 더 나은 솔루션을 개발하려면 주의와 자원이 필요합니다. 2.지역별 수확량 격차: 전 세계적으로 모범 사례에 대한 이해가 부족하여 지역 작물 수확량 간에 상당한 차이가 있습니다. 국가 차원의 지원을 받는 지식 공유 이니셔티브는 수확량을 개선하기 위한 한 가지 전략입니다. 랄 박사는 1971년 나이지리아에서 무경운 방법과 핵심 잔류물 멀칭을 통합하여 수확량을 5배 증가시키는 연구를 주도했습니다. 3.거대도시를 위한 식량: 현재 세계에는 28개의 거대도시가 있으며, 나이지리아의 라고스는 2100년까지 인구가 9,300만 명에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 지역에서는 도시 내에서 지역 주민을 위한 식량을 생산하는 것이 핵심적인 요구입니다. 도시 농업, 가정 원예, 심지어 화분에 토마토를 몇 개 키우는 것조차도 도움이 될 것입니다. 도시로 유입되는 영양소와 도시 내에서 발생하는 폐기물을 안전하고 위생적으로 재활용하는 수단을 개발하는 것은 중요한 발전이 될 것입니다. 4.식물성 식단: 110억 명에 달하는 인구에게 건강한 식단을 제공하기 위한 책임감 있는 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 동물성 단백질 생산에 필요한 영양소, 물, 토지는 식물성 단백질에 필요한 것보다 훨씬 더 많습니다. 널리 퍼진 동물성 식단에 의존하려면 신중하게 재고해야 합니다. 식물성 식단은 눈에 띄는 건강상의 이점이 있으며 환경적으로 더 지속 가능합니다. 5.토양 건강을 증진하기 위한 농부 지원: 농부와 토지 관리자는 토양이 유지되는 방식을 담당하는 최전선의 행위자입니다. 인센티브 제도는 SOM을 구축하기 위한 모범 사례에 대한 투자를 장려하는 데 사용할 수 있는 정책 중 하나입니다. 이를 위해 농부와 정책 입안자가 공감하고 이해할 수 있는 현장 조건에서 토양 건강을 모니터링하고 모델링하는 방법을 개발해야 합니다. There is no waste in nature. ©Masaki Ikeda/Wikimedia 폐기물 활용은 토양 건강에 필수적입니다 자연에는 폐기물이라는 것이 없습니다. 동물성이든 농업성이든 우리가 폐기물이라고 부르는 것을 사용하여 에너지를 생산하거나 토양을 개선하기 위한 부식질이나 퇴비로 전환할 수 있습니다. 토양 친화적 유기체의 먹이가 되는 소위 폐기물(예: 옥수수 줄기나 밀 겨)을 제거하면 토양이 죽습니다. 토양 친화적 유기체는 이를 SOM으로 전환하여 건강한 식물에 영양을 공급합니다. SOM 함량을 높이는 것은 토양과 농업을 21세기 환경 문제에 대한 중요한 솔루션으로 만드는 데 중요한 전략입니다. *Rattan Lal, Ph.D., is a distinguished professor of Soil Science in the School of Environment and Natural Resources and director of the CFAES Rattan Lal Center for Carbon Management and Sequestration at The Ohio State University.
- 전쟁 후 완전한 재삼림화: 한국은 어떻게 했는가
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/full-reforestation-after-war-how-south-korea-did-it 18, 19세기 프랑스 작가이자 외교관인 샤토브리앙은 “문명 이전에 숲이 있고 문명 이후에 남는 사막이 있다”고 말했습니다. 오늘날 한국 땅에 서 있는 한국전쟁(1950~1953) 이후 국가를 폐허로 만들고 산림을 황폐화시킨 전쟁으로 인한 황폐화는 상상하기 어렵습니다. 2021년까지 한국은 거의 완전한 재삼림화를 달성했습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 1982년 “한국은 제2차 세계대전 이후 산림녹화에 성공한 유일한 개발도상국”이라고 보고했다. 세계적으로 유명한 환경 운동가인 레스터 R. 브라운(Lester R. Brown)은 2008년 자신의 저서 PLAN B 3.0에서 다음과 같이 선언했습니다. “한국은 세계의 재조림 모델입니다. 우리는 지구를 다시 숲으로 만들 수 있습니다.” 세계는 한국의 재조림 '모델', 특히 빈곤과 분쟁의 영향으로 산림이 고통받고 있는 국가들로부터 무엇을 배울 수 있습니까? 한국의 재조림 이야기는 실패한 초기 노력, 숲에 대한 국민의 자연스러운 사랑, 그리고 재조림을 최우선 과제로 삼기 위해 나선 강력한 의지의 지도자로부터 시작됩니다. Seobaeksan, Republic of Korea. ©kyoung hyun kim/Pixabay 전쟁 발발로 재삼림 중단 한국의 첫 산림녹화 시도는 제2차 세계대전 이후 시작됐다. 그러나 이들의 노력은 몇 년 뒤 한국전쟁이 발발하면서 완전히 물거품이 됐다. 한국전쟁 이후 한국의 숲은 온전하게 남아 있는 곳이 거의 없습니다. 전통적인 난방과 요리를 위한 장작의 수확은 국가의 산림 토양 황폐화를 더욱 가속화했습니다. 이러한 상황에 대응하여 한국에서는 1950년대와 1960년대에 걸쳐 다년간의 사방 및 재조림 계획이 선포되었습니다. 그러나 정부 감독이 부적절했기 때문에 이러한 계획의 대부분은 출시 후 몇 년 이내에 중단되었습니다. 한국인들은 정부의 재조림 계획이 실제 실행 의도 없이 수립된 것이라고 결론 내렸습니다. 성공은 의지가 강한 리더로부터 시작됩니다 1961년 쿠데타 이후 한국을 이끌었고 1963년부터 1979년 암살될 때까지 대통령직을 맡은 박정희는 조속히 나라를 재삼림화하겠다는 결심을 했습니다. 그는 정부 월례 경제회의에 산림청장을 초빙해 산림청에 다른 기관보다 더 큰 권한을 부여하는 등 산림녹화의 중요성을 정부 내에서 강조했다. 박 대통령은 정부의 산림녹화 및 조림(나무가 없던 곳에 나무를 심는 것) 노력의 진행 상황을 점검하기 위해 산림녹화 현장을 수시로 직접 방문했다. Park (on left) inspects agricultural endeavors. ©ROK 제1차 국가계획(1973~1978) 박근혜 정부의 주요 산림녹화 사업은 한국의 핵심적인 '국가녹화 10개년 계획(1973~1978)'이었다. 이를 촉진하기 위해 산림청은 우리나라 산림현황을 체계적으로 분석하고 조림, 사방, 투자계획을 시행하기 시작했다. 이 밖에도 산림경찰은 파괴적인 벌목, 과잉 벌채, 산불, 불법 산림 침입, 벌목 작업을 위한 강제 재조림 규정 위반자를 단속했다. 이러한 조치의 엄격한 시행은 조기 녹색화 노력에 크게 기여했습니다. 한국의 모든 마을, 사무실, 집, 학생, 정부 및 비정부 기관 모두가 일상적인 책임으로 나무를 심고 숲을 가꾸도록 권장되었습니다. 기존 4월 5일에 개최됐던 전국 식목일을 3월 21일부터 4월 20일까지 매년 전국 식재 기간으로 확대했다. 제1차 국가녹화 10개년 계획은 1973년부터 1982년까지 10년 내에 우리나라의 황폐림을 완전히 재녹화한다는 목표를 세웠으나 예정보다 4년 앞선 1978년에 완료됐다. 재삼림화 목표는 수천 헥타르 이상 초과 달성되었습니다. 두 번째 국가 계획 - 상업화(1979-1987) 한국의 2차 국가 녹화 계획은 첫 번째 성공을 바탕으로 이루어졌지만 중앙 정책은 전국적인 공공 재조림 의무화 캠페인에서 대규모 상업 농장 설립으로 전환되었습니다. 백송, 칠송, 낙엽송 등을 사육하기 위한 상업용 농장은 모두 80개소에 달했다. 정부의 추진력은 기술확보 서비스 제공으로 전환됐다. 한편, 마을주민 간의 자발적인 협력활동과 소규모 사유림 경영을 장려하였다. 제2차 국가계획에 따라 우리나라의 재조림 면적은 인공조림 966,000ha, 자연조림 109,000ha로 늘어났다. Matsutake mushrooms. ©Youngki Son/Pixabay 제3차 국가계획 - 다목적 개발로의 전환(1988~1997) 한국 산림청은 1988년 농림수산부에 합류하여 산림조성정책을 강화함과 동시에 제3차 10개년 계획인 산림자원 조성계획을 추진하였다. 새로운 계획의 초점은 다목적 산림자원 관리를 통해 상업 및 환경 산림을 통합하는 것이었습니다. 이 계획에서는 산림에 목재 공급으로 측정되는 경제적 가치뿐만 아니라 휴양 가치, 서식지 제공 가치 등 "사용 가치"를 할당했습니다. 우리나라의 숲은 온대림과 온대림이 만나는 곳에서 자라며, 이로 인해 엄청난 종다양성이 형성됩니다. 우리 국민은 자연을 사랑하며 산림휴양 등 야외 여가활동을 열성적으로 즐깁니다. 산나물, 약초, 수액, 송이버섯 등 임산물 수집은 한국인의 인기 있는 관심사입니다. 국내 '여가인구'의 급속한 증가와 함께, 한국인의 증가하는 야외 레크리에이션 활동을 수용하기 위해서는 산자원의 다양한 이용을 촉진하는 경제 전략이 필요했습니다. 한국의 초기 상업림의 열악한 상업적 품질로 인해 국가는 다른 나라에서 목재를 수입해야 했습니다. 그러나 전 세계적으로 1인당 목재 재고량이 감소하고 산림 보존에 대한 전 세계적 강조로 인해 목재 수입 환경은 좋지 않았습니다. 목재 수출국들은 자원 보존을 위해 엄격한 무역 규정을 마련하고 한국과 같은 수입국들이 수입 목재에 대해 낮은 관세율이나 관세율을 적용할 것을 강력히 요청했습니다. 이러한 이유로 한국은 자체 목재 재고량을 늘릴 필요가 있었습니다. 제3차 국가계획의 일환으로 산림청은 국내 목재 공급을 늘릴 것으로 예상되는 515개 부지에 걸쳐 1,519천ha로 구성된 산림육성지역을 설정했습니다. Forest recreation is popular in Korea. ©Jaesung An/Pixabay 지속가능성과 기후변화를 목표로 하는 제4차 및 제5차 국가계획(1998-2017) 제4차 국유림계획(1998~2007)은 '지속가능경영 기반 구축'을 목표로 수립됐다. 산림경영 정책이 조림에서 경작으로 전환되었습니다. 한반도를 남북으로 척추처럼 뻗은 백두대간 산지를 포함해 전국 225만ha에 달하는 산림을 가꾸기 위해 산림분야 고용을 확대했다. 2008년부터 산림이용에 대한 시민의 수요가 증가함에 따라 산림교육, 휴양서비스, 치유기회 등을 개발하기 위해 제5차 국유림기본계획(2008~2017)을 수립하였다. 한국 정부는 자국민의 요구를 충족하는 것 외에도 개발도상국의 산림 복원을 지원하기 위해 개발 지원을 확대했습니다. 미래를 위한 새로운 여섯 번째 계획 현행 제6차 국유림기본계획은 국토계획, 환경계획 등 모든 국가계획과 연계되도록 수립된 국내 최초의 20개년 계획이다. 이 계획의 목표는 명확합니다. 공익을 증진하는 건강하고 가치 있는 산림을 조성하고, 양질의 산림 일자리를 제공하며, 향후 한반도 통일에 대비하여 북한이 황폐화된 산림을 복원하도록 돕는 것입니다. *Jong-Choon Woo , Ph.D., is a Professor Emeritus of Kangwon National University in the Republic of Korea.
- 항생제 내성: 폐수 처리 시설의 역할
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/antibiotic-resistance-the-role-of-wastewater-treatment-plants ©praethip 항생제 내성 증가 현대 공중 보건 시스템의 기적 중 하나는 수백만 명에게 깨끗하고 마실 수 있는 물을 제공하는 폐수 처리 시설입니다. 게다가 항생제 내성 박테리아에 대한 방어선을 제공합니다. 하지만 현장에서 항생제와 박테리아가 섞이기 때문에 이러한 처리 시설에 대한 의문이 제기되었습니다. 최근 수십 년 동안 항생제가 폐수에 크게 축적되었고, 처리 시설에서는 독소를 분해하기 위해 박테리아가 대량으로 증식합니다. 항생제 내성 증가로 인한 항생제 실패는 전 세계적으로 공중 보건에 대한 위협이 되었습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 항생제 내성 세균 감염 사례가 빠르게 증가하고 있다고 보고했습니다. 2013년에 미국에서만 200만 건의 사례가 발생했고 2만 3천 명이 사망했습니다[1]. 2019년까지 이러한 사례는 280만 건으로 급증했고 3만 5천 명이 사망했습니다. 전 세계적으로 항생제 내성으로 인해 매년 최소 70만 명의 생명이 손실됩니다[2]. 시간이 지남에 따라, 세계는 인류가 지난 70~80년 동안 스스로를 보호하기 위해 사용해 온 중요한 항생제에 대한 항생제 내성이 점점 더 커지고 있는 것을 보고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 여러 항생제에 상당한 내성을 보이는 황색포도상구균을 포함하여 우선 병원균이라고 부르는 것을 기록했습니다 . 이러한 항생제 내성 박테리아(ARB)와 항생제 내성 유전자(ARG)는 치명적인 감염으로 이어질 수 있으며 의료 시술 중 합병증 위험을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 내성 증가의 주요 원인은 일반적인 항생제의 광범위한 사용 및 심지어 과용입니다. CDC는 매년 처방되는 약 2억 5천만 건의 항생제 처방 중 최대 30%가 불필요하다고 보고합니다. 항생제는 또한 가축 사료 생산에 광범위하게 사용됩니다. 가축 농업에서 가장 일반적으로 사용되는 항생제는 테트라사이클린입니다 . 농부들은 소와 돼지에게 테트라사이클린을 충분히 먹여 극심한 과밀과 같은 불리한 환경에서 키우는 동안 건강을 유지합니다. 2009년부터 미국 식품의약국(FDA)은 인간 건강 보호에 중요한 것으로 간주되는 각 항생제가 동물 농업에 얼마나 많이 판매되는지 추적했습니다. 판매된 전체 양은 2009년에서 2015년까지 매년 증가했으며, 당시 총량은 970만 kg(2,160만 파운드)으로 정점을 찍었습니다. 과도한 사용을 억제할 필요성을 인식한 FDA는 그 이후로 이러한 양을 줄이기 위해 노력했습니다. 2020년 12월에 발표된 이 기관의 최신 보고서는 개선된 모습을 보여주며 전체 판매량은 약 620만 kg(1,360만 파운드)으로 감소했으며, 2015년에서 2019년 사이에 36% 감소했습니다(그러나 2018년 대비 3% 증가 포함). 이 감소가 일시적인 변동인지 아니면 장기적인 긍정적인 추세의 신호인지는 아직 알 수 없습니다. 폐수 처리 및 항생제 내성 ARB와 ARG는 여러 가지 수단을 통해 환경 전체에 퍼질 수 있습니다. 여기에는 바람, 토양 및 물 이동, 동물 매개체가 포함됩니다. 떠오르는 연구 분야 중 하나는 물, 특히 폐수에서 ARB와 ARG의 이동입니다. 항생제는 인간의 건강, 농업 및 기타 장소에서 널리 사용됩니다. 결국, 그들은 폐수 처리 시설에 모입니다. 항생제는 우리 몸에 오래 머물지 않습니다. 약으로 섭취하든 음식을 통해 섭취하든, 항생제는 결국 배출되어 폐수에 흘러들어갑니다. 그리고 항생제가 제조될 때, 생성된 폐수도 처리 시설로 보내집니다. 처리되면, 이 물은 결국 지표로 방출되어 지하수와 식수 공급원으로 유입될 수 있습니다. 또는, 처리된 폐수는 우리가 먹는 식물을 관개하고 재배하는 데 사용될 수 있습니다. 따라서 중요한 의문이 제기됩니다. 폐수 처리 시설이 항생제 내성 확산으로부터 환경과 인간의 건강을 보호하고 있을까요? 처리 시설의 작동 방식에 따라 처리 시설에서 잠재적인 ARG 생산에 대한 우려가 있습니다. 이러한 시설은 박테리아와 원생동물의 작용을 포함한 자연적 과정을 활용하여 유입되는 물에서 독소를 정화하고 걸러냅니다. 폐수 처리 시설은 지역 사회에 일반적인 유형의 오염 물질을 분해하고 해독할 수 있는 박테리아를 개발합니다. 이는 산업용 화학 물질, 유기 물질, 가정용 세척 화합물 등일 수 있습니다. 이러한 박테리아는 적응하면 식물 환경에서 번성하여 오염을 줄이는 데 중요한 파트너 역할을 하면서 수를 늘립니다. 처리 시설은 이러한 특수한 유용한 박테리아 균주를 개발하고 박테리아, 바이러스 및 원생동물 병원균의 존재를 줄입니다. 처리 시설에서 유해한 병원균을 99% 이상 줄이는 것은 일반적입니다. 염소 화합물이나 자외선 처리를 사용하는 후속 공정은 99.99% 이상의 병원균 감소로 이어질 수 있는 추가 소독을 제공합니다. 이 과정을 이해하면 이런 의문이 생깁니다. 독소를 소화하는 박테리아를 키우도록 설계된 이 식물이 폐수에 존재하는 항생제를 대사하거나 저항하는 박테리아도 키울 수 있을까요? 폐수 처리 시설에서 ARB가 더 많이 생성되거나 처리 시설에서 ARG가 순환계로 다시 방출되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 이를 위해 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스의 제 연구팀은 폐수 처리 시설에서 ARG의 존재에 대한 전 세계의 연구를 검토했습니다. 활성 슬러지 및 멤브레인 생물 반응기를 포함한 다양한 처리 공정에 대한 215개의 관찰을 포함하는 25개의 연구에서 관찰의 70%가 ARG가 감소했고, 18%가 증가했으며, 12%가 변화가 없음을 나타 냈습니다 . 그러나 우리는 사용 가능한 데이터에서 몇 가지 문제점을 발견했습니다. 이전 연구의 대부분이 다른 목표를 염두에 두고 수행되었기 때문에 데이터가 항상 우리가 조사한 주요 측정값을 반영하지는 않았습니다. 게다가 어떤 경우에는 다양한 유형의 폐수 처리 시설을 식별하는 세부 정보가 항상 정확하게 보고되지 않았습니다. 이는 많은 연구가 폐수 처리 시설 전문가가 아닌 분자 생물학자와 다른 전문 분야의 과학자에 의해 수행되었기 때문일 가능성이 큽니다. 따라서 최종 보고된 백분율(70, 18 및 12)도 정확하지 않을 수 있습니다. 공장은 서로 다른 방식으로 건설되고 운영 전략도 다릅니다. 설계와 전략의 이러한 차이는 특정 오염 물질을 제거하는 공장의 성능에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 석유 정제 폐수의 중금속을 처리하는 시설은 감자 가공 폐수를 처리하는 공장과는 다르게 설계하고 운영해야 합니다. 저희 팀은 현재 현대적이고 잘 운영되는 처리 시스템을 통해 ARG를 추적하는 확장 연구 프로젝트에 착수하고 있습니다. 우리는 폐수 처리 시설에 유입되어 잠재적으로 환경으로 방출되는 ARG의 운명을 이해해야 합니다. 저희의 목표는 이러한 양이 증가하고 있는지 확인하고, 그렇다면 이를 막는 방법을 파악하는 것입니다. 우리는 최근 활성 슬러지 공정을 활용하는 남부 캘리포니아의 일부 처리 시설에서 ARG의 운명에 대한 예비 연구를 완료했습니다. 활성 슬러지는 처리에 사용되는 가장 일반적인 방법이며 특히 대도시와 인구 밀도가 높은 지역에서 유용합니다. 우리는 항생제가 발견되는 대부분의 시립 처리 시설을 대표하는 시설을 대상으로 했습니다. 이러한 시설은 수십만 명의 사람들에게 서비스를 제공하며 특수 폐수를 사용하는 병원도 포함됩니다. 식물은 가장 중요한 작동 특성인 고형물 보유 시간(SRT)을 식별하기 위해 쌍으로 선택되었으며, 이는 평균 세포 보유 시간 또는 슬러지 연령 이라고도 합니다 . SRT는 폐기물을 처리하는 데 활용된 박테리아 세포의 평균 연령입니다. 이 측정은 1.5일(짧은 SRT)에서 30일(긴 SRT)까지 다양할 수 있습니다. 이러한 식별은 긴 SRT에서만 생존하는 느리게 성장하는 세포가 특정 독소와 오염 물질을 분해하는 데 필요하기 때문에 중요합니다. 짧은 SRT 플랜트는 건설 및 운영 비용이 저렴하지만 개인 관리 제품, 살충제 및 의약품에서 발견되는 많은 것과 같은 미량 또는 신규 오염 물질을 제거하는 데 덜 효율적입니다. 긴 SRT 플랜트는 일반적으로 더 비싸고 더 많은 토지 면적이 필요하지만 질소 종(암모니아, 질산염 및 아질산염)과 같은 미량 유기물 및 영양소를 제거하는 데 훨씬 더 뛰어납니다. 대부분의 고급 처리 플랜트는 긴 SRT를 사용하여 더 높은 품질의 재생수를 생산합니다. 샘플링과 분석을 통해 우리는 우리가 목표로 삼은 다양한 ARG의 전반적인 존재를 측정할 수 있었습니다. 샘플은 유입수, 2차 처리 공정(박테리아가 독소를 소화하는 곳), 유출수에서 수집되었습니다. 결과를 검증하기 위해 더 많은 연구가 필요하지만, 우리의 예비 결과는 유망합니다. 모든 ARG 타겟은 모든 공장에서 활성 슬러지 공정 전후에 일관되게 감지되었지만, 분석 결과 유입수에서 유출수 샘플로의 ARG의 명확한 절대적 감소가 나타났습니다. 더욱이 긴 SRT 유형의 공장은 짧은 SRT 공장보다 ARG 감소가 더 컸습니다. 긴 SRT 기술에 의존하는 물 재생을 향한 현재의 폐수 처리 추세는 이러한 결과를 확인할 수 있다면 격려될 것입니다. 그러나 우리는 상대적인 ARG 풍부함이 우리가 원하는 만큼 감소하지 않았다는 것을 관찰했습니다. 저희의 연구는 현재도 진행 중이며, 수평적 유전자 전이와 중금속 독성이 ARG 제거에 영향을 미치는지 확인하기 위해 박테리아 활동과 폐수 처리 응용 분야의 다른 측면을 추가로 조사할 예정입니다. 그러나 이러한 결과는 아무리 유망하더라도 항생제의 더 나은 관리에 대한 필요성을 전혀 줄이지 않습니다. 항생제 내성이 전 세계적으로 증가하고 있다는 것은 분명합니다. WHO는 세계가 항생제 내성을 발달시킨 질병 및 감염을 유발하는 박테리아에 맞서기 위해 새로운 항생제의 연구 및 개발에 긴급히 투자할 것을 권고합니다. 우리의 예비 결과는 폐수 처리가 ARG의 환경 유입을 줄일 것이라고 시사합니다. 그럼에도 불구하고 사회는 우리가 유통시키는 항생제의 총량을 줄여야 합니다. 이것은 여전히 중요한 우려 사항입니다. *Michael Stenstrom is a professor of environmental engineering at the University of California, Los Angeles. He has particular expertise in water and wastewater treatment issues. References: US Centers for Disease Control and Prevention. 2013. “Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013.” US Department of Health and Human Services. Liu, Lin, Chaoxiang Liu, Jiayu Zheng, Xu Huang, Zhen Wang, Yuhong Liu, and Gefu Zhu. 2013. “Elimination of Veterinary Antibiotics and Antibiotic Resistance Genes from Swine Wastewater in the Vertical Flow Constructed Wetlands. Chemosphere 91(8): 1088–1093.
- 'Bac'과의 싸움: 폐수 처리에서 항생제 내성에 맞서기
원문 링크 : Fighting ‘Bac’: Taking On Antibiotic Resistance in Wastewater Treatment ©릉초판/엔바토 도시 폐수 처리장에 대해 생각할 때 우리는 일반적으로 병원이 생명을 구하는 데 도움이 된다고 상상하지 않습니다. 그러나 항생제 내성은 세균 감염의 효과적인 치료에 대한 위협이 점점 더 커지고 있기 때문에 이러한 물 해독 시설은 실제로 이러한 내성을 줄이는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 항생제 내성 박테리아(ARB)는 환자가 일상적인 수술 및 기타 병원 절차에서 회복하는 동안 합병증의 위험을 증가시킵니다. 의학 및 농업에서의 항생제 남용과 환경을 오염시키는 항생제 오염은 항생제 내성의 확산을 악화시킵니다. 항생제 내성은 인간과 동물 사이, 그리고 지리적 경계를 넘어 퍼질 수 있습니다. 따라서 문제를 효과적으로 해결하려면 다음이 필요합니다. "원 헬스(One Health)" 접근법 필요합니다 . 세계보건기구(WHO)의 설명에 따르면, 이는 인간, 동물, 환경의 필요를 고려하여 모두를 위한 해결책을 찾는 것을 의미합니다. 폐수는 박테리아의 악명 높은 전파자입니다. 그렇기 때문에 폐수 처리장은 폐수에서 ARB를 정화하고 폐수에 포함된 항생제 잔류물을 제거하는 데 중요합니다. 처리된 폐수가 환경으로 다시 방출되면 안전해야 합니다. 이를 위해서는 폐수 처리장에서 ARB 및 항생제 내성 유전자(ARG)의 잠재적 확산 가능성을 조사하는 것이 중요합니다. 수행된 연구 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 캠퍼스(University of California, Los Angeles)는 폐수 속 ARG의 운명을 이해할 수 있는 문을 열었습니다. 이 조사의 수석 연구원이자 폐수 처리 전문가인 마이클 스텐스트롬(Michael Stenstrom)은 "처리장은 본질적으로 우리 일상 생활의 거의 모든 것과 연결되어 있습니다. 그래서 우리는 처리장에서 항생제 내성 박테리아를 만들거나 항생제 내성 유전자를 방출하지 않도록 하고 싶습니다." 스텐스트롬 박사의 예비 데이터 폐수 처리가 실제로 적어도 어느 정도는 순환에서 ARG를 제거하는 데 도움이 될 수 있음을 나타냅니다. 연구팀은 치료 전과 후의 세 가지 다른 ARG의 농도를 조사했다. 테스트한 모든 공장의 해외 샘플에서 ARG가 최소 5배 감소한 것으로 나타났습니다. 특히, 폐수 속 독소를 분해하도록 훈련된 수명이 긴 박테리아에 의존하는 SRT(Long Solids Retention Time) 플랜트가 가장 큰 감소율을 보였습니다. 긴 SRT 플랜트는 폐수에서 유해 물질을 제거하는 데 매우 효과적이기 때문에 이것은 좋은 소식입니다. 이것은 수처리 공장이 ARG를 줄일 수 있음을 보여주는 중요하고 유망한 예비 데이터입니다. 그러나 이것은 가능한 연구의 시작에 불과합니다. 처리 공장에 사용되는 박테리아가 항생제 내성을 획득하는 것을 방지하는 것이 무엇인지, 그리고 이러한 식물이 물 공급에서 ARG 및 ARB를 제거하는 데 더 효율적일 수 있는지 여부와 방법을 이해하려면 더 많은 조사가 필요합니다. 향후 연구의 또 다른 방향은 폐수 처리에서 ARG의 확산에 대한 수평 유전자 전달(HGT)의 가능한 효과입니다. HGT는 박테리아가 한 유기체에서 다른 유기체로 유전 물질을 전달하는 능력입니다. 이로 인해 항생제 내성이 한 박테리아에서 다른 박테리아로 전달될 수 있습니다. 따라서 폐수 처리장에서 얼마나 많은 HGT가 발생하는지 질문해야 합니다. 박테리아는 다양한 이동 유전 요소(MGE)를 가지고 있으며, 모두 다양한 환경에서 확산되는 다양한 능력을 가지고 있습니다. 일부 MGE는 게놈 내에서 이동할 수 있는 반면 다른 MGE는 한 유기체에서 다른 유기체로 전달될 수 있습니다. 일부 MGE가 정수장에서 다른 MGE보다 ARG를 더 효율적으로 확산시킬 수 있는지에 대한 질문이 남아 있습니다. 다른 ARG 및 MGE와의 연관성에 대한 추가 조사는 이러한 처리 공장이 항생제 내성의 증가 조류에 맞서 싸울 수 있는 역할에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있습니다. 작동 메커니즘을 이해하는 것이 첫 번째 중요한 단계입니다. 연구를 통해 박테리아와 항생제가 폐기물 처리에서 어떻게 작용하는지 밝혀지면 모든 취약성을 해결할 수 있는 문이 열립니다. 그런 다음 필요에 따라 합성 생물학 기술을 사용하여 이러한 식물의 박테리아에서 더 문제가 되는 ARG 및 MGE를 제거하는 것을 고려할 수 있습니다. CRISPR-Cas 유전자 표적화의 발전은 탐구할 수 있는 한 가지 방법입니다. 현재 유니버시티 칼리지 런던(University College London)에서 연구하고 있는 또 다른 연구 분야는 ARG를 표적으로 삼아 파괴하는 항-ARG 유전자 카세트(박테리아로 전달된 유전 물질 조각)의 구축입니다. 수처리 플랜트는 이러한 ARG 퇴치 방법을 테스트하기에 이상적인 장소입니다. 해독에 사용되는 박테리아는 항-ARG 카세트로 무장할 수 있으며, 이는 항-ARG 카세트로 무장할 수 있으며, 이는 항-ARG 카세트가 저항성의 저장소가 되는 것을 막고 심지어 항-내성을 퍼뜨릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 스텐스트롬 박사가 그의 연구에서 조언하듯이, 미래의 진보에 대한 이러한 고무적인 가능성들이 일상 생활에서 항생제의 부적절한 사용을 계속하는 것에 대한 변명으로 간주되어서는 안 된다. *Peter Mullany is a professor of molecular microbiology at University College London.
- 전 세계 온실 가스: 당신은 얼마나 알고 있나요?
원문 : https://www.theearthandi.org/post/global-greenhouse-gases-how-much-do-you-know 우리는 모두 온실 가스에 대해 우려하고 있습니다. 하지만 온실 가스는 무엇일까요? 그리고 온실 가스는 어디에서 나올까요? 빅4와 그들의 전체 온실 가스 배출량 비율은 다음과 같습니다. 이산화탄소(CO2) : 주요 발생원은 화석연료(65%)이지만, 임업 및 기타 토지 이용(11%)에서도 발생합니다. 메탄(CH4) : 농업, 폐기물 관리, 에너지 사용 및 바이오매스 연소는 CH4 배출에 기여합니다(16%). 아산화질소(N2O) : 비료 시용과 같은 농업은 N2O 배출의 주요 원인입니다. 화석 연료 연소도 N2O의 원인입니다(6%). 불소화 가스(F-가스) : 산업, 냉장 및 특정 소비자 제품 사용은 HFC(수소불화탄소), PFC(과불화탄소) 및 SF6(육불화황)를 포함하는 F-가스 배출에 기여합니다(2%). 어떤 부문에서 온실 가스를 배출하고 있나요? 백분율로 알려주세요! 전기 및 열 생산 (25%): 전기와 열을 위해 석탄, 천연가스, 석유를 연소하는 것은 전 세계 온실 가스 배출의 가장 큰 원인입니다. 산업 (21%): 산업에서 발생하는 배출은 주로 에너지 시설에서 화석 연료를 연소하는 것을 포함합니다. 여기에는 화학, 야금 및 광물 변환 공정에서 발생하는 배출과 폐기물 관리 활동에서 발생하는 배출이 포함됩니다. 농업, 임업 및 기타 토지 이용 (24%): 삼림 벌채 및 농업 (작물 및 가축 재배)은 이 부문의 주요 배출원입니다. 위의 추정치에는 생태계가 탄소를 격리하여 대기에서 제거하는 CO2가 포함되지 않으며, 이는 이 부문의 배출량의 약 20%를 상쇄합니다. [2] 운송 (14%): 이 부문의 배출은 주로 주요 운송 유형에 사용되는 화석 연료와 관련이 있습니다. 세계 운송 에너지의 대부분(95%)은 주로 가솔린과 디젤인 석유 기반 연료에서 나옵니다. 건물 (6%): 건물 내 난방 또는 가정 내 조리를 위한 현장 에너지 생산 및 연료 연소가 이 부문의 배출원입니다. (참고: 건물 내 전기 사용으로 인한 배출은 여기에서 제외됩니다.) 기타 에너지 (10%): 이 배출원에는 연료 추출 및 정제와 같이 전기나 열 생산과 직접 관련되지 않은 에너지 부문의 모든 배출이 포함됩니다. – 출처: EPA 데이터 보고서
- 전 세계 물 생태계의 현황: 믿을 수 있나요?!
원문 : https://www.theearthandi.org/post/the-state-of-global-water-ecosystems-can-you-believe-this 물, 물, 어디에나. 하지만 어떤 모양일까요? 유엔이 제공한 몇 가지 냉정한 수치가 있습니다. 세계 강 유역의 5분의 1이 표면적의 급격한 변화를 겪고 있습니다. 이는 홍수 증가, 새로운 저수지, 수역의 고갈을 나타냅니다. ( UN-Water 2021 ) 500만 명의 어린이를 포함한 2,100만 명의 사람들이 물 오염을 나타낼 수 있는 탁한 물이 있는 호수에서 5km 이내에 살고 있습니다. ( UN-Water 2021 ) 산업 혁명 이전부터 습지의 80% 이상이 사라진 것으로 추정됩니다. 1,000만~1,200만 제곱킬로미터만 남아 있는 것으로 추정됩니다. 해안 맹그로브가 덮인 면적은 1996년 이후 4.2% 감소했습니다. ( UN-Water 2021 ) 1990년대 이래로 대부분의 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아 강에서 수질 오염이 증가했으며, 심각한 병원균 오염이 강의 약 3분의 1 구간에 영향을 미쳤습니다. 생태계, 특히 습지는 제공하는 서비스 측면에서 쇠퇴하고 있습니다. 1997년에서 2011년 사이에 토지 이용 변화로 인해 매년 4조 3,000억 달러에서 20조 2,000억 달러 상당의 생태계 서비스가 손실되었습니다. 전 세계적으로 유해 조류 개화가 발생하는 호수의 수는 2050년까지 최소 20% 증가할 것으로 예상됩니다. ( UN DESA, 2012) 토양 침식으로 인해 매년 250억~400억 톤의 농업 표토가 유실되어 작물 수확량이 감소하고 토양이 물, 탄소, 영양소를 보유하고 조절하는 능력이 저하됩니다. ( FAO/ITPS, 2015a ) 지하수에서 자연적으로 발생하는 비소 오염은 전 세계 70개국에서 약 1억 4천만 명에게 영향을 미칩니다. ( WHO, 2018 ) – 출처: 유엔, 물과 생태계
- 소매용 플라스틱 쇼핑백: 이를 없애려는 의지가 있을까?
원문 : https://www.theearthandi.org/post/retail-plastic-shopping-bags-is-there-a-will-to-kill-them-off 호주는 새로운 국가 플라스틱 계획을 통해 플라스틱 폐기물을 해결하고 있습니다. 2018-2019년 정부 후원 조사에서 편집자들은 호주가 지구 전역의 매립지와 쓰레기 더미에 버려지는 일회용 플라스틱 슈퍼마켓 봉지를 어떻게 처리해 왔는지 알아보기로 했습니다. 그들의 조사 결과를 살펴보세요. 호주에서 일회용 HDPE 소매용 운반용 가방을 생산하는 일은 2017년에 사실상 끝났습니다. 현재 거의 모든 가방이 수입되고 있습니다. 2018년 중반까지 가장 흔하게 사용된 일회용 비닐봉투는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 플라스틱(표준 슈퍼마켓 일회용 봉지)으로 만들어졌습니다. 2016-17년부터 2018-19년까지 2년 동안 호주에서는 플라스틱 소매용 운반용 봉지 사용량이 무게 기준으로 32%, 개수 기준으로 54% 감소했습니다. 일회용 HDPE 비닐봉투 소비량은 2018년 7월 1일에 시작된 금지 조치로 인해 2016-17년 이후 77%나 감소했습니다. 77% 감소는 울워스와 콜스 등 대형 유통업체가 2018년 7월부터 일회용 봉투 사용을 단계적으로 폐지하면서 더욱 촉진되었습니다. 2002년 일회용 비닐봉투 사용량은 59억 5천만 개, 무게는 32,700톤이었습니다. 2018~2019년에는 사용량이 13억 개로 줄었고, 무게는 7,000톤에 달했습니다. – 출처: 호주 정부 농무부, 수자원부, 환경부
- 실내 공기 오염: 자유롭게 호흡할 수 있을까?
원문 : https://www.theearthandi.org/post/indoor-air-pollution-can-you-breathe-freely 이러한 코로나 시대에는 폐에 많은 관심이 쏠리고 있으며, 폐를 건강하게 유지하는 방법도 관심을 끌고 있습니다. 우리는 대부분의 시간을 실내에서 보내기 때문에 집에서 무엇을 흡입하는지 살펴봐야 할지도 모릅니다. 다음 물질 중 일부는 목록에 포함될 가능성이 높습니다. 담배/담배 연기 곰팡이/곰팡이/냄새 라돈 환기되지 않은 조리/난방으로 인한 CO2 및 입자상 물질 먼지/먼지 진드기 애완동물과 사람의 비듬/머리카락 세척제, 살충제, 에어컨에서 나오는 VOC(휘발성 유기화합물) 화장실 물의 병원균 페인트, 바니시에서 나오는 납과 포름알데히드 야외에서 발생하는 오염 안전하지 않은 실내 공기 질과 관련된 질병 비율: 폐암의 8% 급성 하부 호흡기 질환의 27% 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 20% 허혈성 심장병의 27% 출처: 인도 정부 EFCC 부서
- 4조 2,000억 달러의 SDG 부족분을 채우기 위해 만들어진 새로운 투자 도구
원문 : https://www.theearthandi.org/post/new-investing-tool-created-to-fill-4-2-trillion-sdg-shortfall ©Rilsonav / Pixabay 유엔의 지속 가능한 개발 목표는 개발도상국에 큰 비용을 초래합니다. 경제협력개발기구 의 최근 데이터에 따르면 , 이는 그들이 감당할 수 없는 부담입니다. OECD는 개발도상국이 지속 가능한 개발을 위한 유엔의 2030년 의제를 따라가려면 약 4조 2,000억 달러의 부족에 직면해 있다고 보고했습니다. 은행, 기관 투자자 및/또는 자산 관리자가 보유한 총 자산의 1.1%만 개발도상국의 지속가능개발목표(SDG) 달성을 지원하는 사업에 재할당하면 자금 조달 격차를 메우기에 충분할 것입니다 . 유엔 이니셔티브 파트너십은 투자자 도구를 내놓았는데, 이는 SDG를 지원하는 벤처에 투자 자본을 유치하기를 희망합니다. 이 도구는 SDG 투자자 플랫폼 이라고 하며 유엔 개발 계획(UNDP)과 유엔 사무총장의 지속 가능한 개발을 위한 글로벌 투자자(GISD) 연합 이 공동으로 만들었습니다 . UNDP의 SDG Finance 이니셔티브인 SDG Impact 에서 만든 SDG 투자자 맵은 170개 이상의 국가와 지역에서 UNDP의 입지를 활용하여 민간 부문 투자자에게 현지 투자 환경과 투자자 연결에 대한 통찰력을 포함한 국가 수준의 시장 정보에 대한 접근성을 제공합니다. 이 도구를 사용하면 투자자는 단일 투자로 수익을 늘리고 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다. 지금까지 식품 및 음료에서 의료 및 인프라에 이르기까지 다양한 분야를 포괄하는 14개국에서 200개 이상의 유망한 투자 기회를 파악했습니다. SDG Investor Maps의 향후 개발에는 모든 대륙이 포함될 것으로 예상됩니다. UNDP 관리자 아힘 슈타이너는 "UNDP의 새로운 SDG 투자자 플랫폼은 투자자가 지속 가능한 개발 목표를 향해 새로운 수준의 자본을 유치하는 데 필요한 중요한 데이터, 통찰력 및 도구를 제공합니다."라고 말했습니다. "이를 통해 국가가 COVID-19 팬데믹에서 더 나은 미래를 구축하는 데 필요한 중요한 자금을 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 궁극적으로 사람과 지구의 웰빙을 증진합니다." This article is based on the following press release by the UNDP: https://www.undp.org/press-releases/undp-and-gisd-alliance-launch-sdg-investor-platform-unlock-trillions-sdg-aligned
- Planet Earth가 세계 환경의 날 2021을 기념합니다
원문 링크 : https://www.theearthandi.org/post/planet-earth-celebrates-world-environment-day-2021 2021년 세계 환경의 날은 전 세계의 개인, 단체, 정부가 함께 기념했으며, 파키스탄의 수도 이슬라마바드에서 올해의 공동 주최국인 유엔 환경 계획(UNEP)과 함께 주요 행사가 개최되었습니다. 유엔은 1974년에 환경 문제에 대한 인식을 높이기 위해 세계 환경의 날(WED)을 제정했습니다. WED는 항상 지구의 날로 인정받지는 못했지만, 유엔은 올해 행사에서 분명히 드러난 것처럼 그날을 중심으로 기반을 구축했습니다. ©artistlike / Pixabay 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 "자연 세계의 훼손은 이미 32억 명의 사람들, 즉 인류의 40%의 웰빙을 훼손하고 있습니다."라고 말했습니다. "다행히 지구는 회복력이 있습니다. 하지만 우리의 도움이 필요합니다. 우리는 아직 우리가 입힌 피해를 되돌릴 시간이 있습니다. 그래서 이 세계 환경의 날에 우리는 유엔 생태계 복원 10년을 시작합니다. 이 글로벌 운동은 정부, 기업, 시민 사회, 개인 시민을 하나로 모아 지구를 치유하려는 전례 없는 노력을 기울일 것입니다. 생태계를 복원함으로써 우리는 모든 지속 가능한 개발 목표 달성에 기여할 변화를 주도할 수 있습니다." 파키스탄의 임란 칸 총리는 "세계는 방향을 바로잡아야 합니다. 이는 한편으로는 우리의 탐욕, 다른 한편으로는 인류 사이의 충돌입니다. 두 가지 사이에 균형이 필요합니다. 이 균형이 깨지고 소비주의, 소비, 탐욕이 그 수준에 도달하면 이는 항상 인류에게 재앙적인 결과를 초래합니다."라고 말했습니다. 파키스탄은 최근 100억 그루 나무 심기 운동 에 따라 10억 번째 나무를 심었고 , 최초의 그린 본드를 출시하여 청정 에너지를 강화하기 위한 친환경 프로젝트에 5억 달러를 지원하고자 합니다. UNEP의 사무국장인 잉거 앤더슨은 "자연과 조화를 이루는 자금 흐름을 확보하고, 토지를 관리하는 사람들을 보호하고, 도시를 녹색으로 만들고, 푸른 지구를 회복하는 네 가지 분야에서 열심히 노력한다면 자연을 치유하고 모든 사람의 삶을 더 나은 방향으로 만들 수 있을 것"이라고 말했습니다. UNEP에 따르면, WED 목표를 지원하기 위해 약속한 공약에는 이미 " 희귀 야생 동물을 보호하기 위해 영국 에서 800만 파운드 이상의 새로운 자금 지원, Dove와 Conservation International에서 인도네시아 북수마트라에서 20,000헥타르의 숲을 보호하고 복원하기 위해 850만 유로를 지원, 독일 에서 생태계 복원 10년을 위한 다중 파트너 신탁 기금에 1,400만 유로 를 지원하는 최초의 국가가 될 것"이 포함되어 있습니다. UNEP는 중국 소셜 미디어 플랫폼 TikTok과 협력하여 플랫폼 사용자에게 #GenerationRestoration 해시태그를 사용하여 생태계 복원 활동을 공유해 달라고 요청했으며, 총 영상 조회수는 이미 4,000만 건을 돌파했습니다. This article is based on the following press release by UNEP: https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/world-environment-day-boosts-growing-global-movement-restore-damaged
- 동물 수분매개자란 무엇이고, 왜 우리는 동물 없이 살 수 없을까?
원문 : https://www.theearthandi.org/post/what-are-animal-pollinators-and-why-can-t-we-live-without-them 동물 수분매개자는 꽃식물의 번식과 대부분의 과일과 채소 생산에 중요한 역할을 합니다. 가장 친숙한 동물 수분매개자로는 새, 벌, 박쥐, 나비가 있습니다. 우리에게 그들이 필요한 이유는 다음과 같습니다. 대부분의 식물은 씨앗과 과일을 생산하기 위해 수분매개자가 필요합니다. 우리가 먹는 꽃식물의 80%와 작물식물의 4분의 3 이상이 동물 수분매개자에 의존합니다. 수분매개자는 먹이, 짝, 은신처, 둥지 짓기 재료를 찾기 위해 꽃을 찾아간다. 전 세계 식단의 지방과 기름의 절반 이상은 동물성 수분 식물에서 나옵니다. 미국에서는 과일과 곡물 작물을 포함해 150종 이상의 식량 작물에 수분매개자가 필요합니다. USDA는 수분매개자에 의존하는 작물의 가치가 연간 100억 달러가 넘을 것으로 추정합니다. 수분매개자를 돌보지 않으면, 우리는 그들을 잃게 됩니다. 예를 들어, 꿀벌은 엄청난 스트레스를 받고 있습니다. 지배적인 이론은 꿀벌의 건강이 악화되는 것은 다음을 포함한 여러 스트레스 요인과 관련이 있다는 것입니다. 해충, 병원균 및 바이러스. 채집 서식지가 사라지면서 영양실조가 발생하고, 보충 식품에 대한 의존도가 높아졌습니다. 살충제. 꿀벌 관리 관행(예: 긴 이동 경로). 유전적 다양성 부족. 식물과 수분매개자 개체군은 고립되어 존재할 수 없습니다. 둘 중 하나가 사라지면 다른 하나는 한 세대 후에 재앙을 맞게 됩니다. – 출처: EPA 및 미국 산림청
- 위험에 처한 어린이: 그들은 무엇을 먹고 있을까?
원문 : https://www.theearthandi.org/post/kids-at-risk-what-are-they-eating 터프츠 대학의 연구원들은 1999년부터 2016년까지 미국 청소년의 어린 시절 식단 추세를 연구했습니다. 그 기간 동안 전반적인 식단 품질은 개선되었지만 연구원들은 그것을 열악하다고 평가했습니다. 그들은 청소년 식단을 열악함, 중간, 이상적의 세 가지 순위로 나누었습니다. 그들이 발견한 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 연구원들은 2세에서 19세 사이 청소년 31,000명 이상의 일상적인 식습관을 분석했습니다. 낮은 품질의 식단을 섭취하는 아동의 비율은 1999년 77%에서 2016년 56%로 감소했습니다. 중간 품질의 식단은 23%에서 44%로 증가했습니다. 이상적인 품질의 식단은 1% 미만으로 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 노년 청소년(12~19세)의 식단은 어린아이보다 질이 낮았으며, 노년 청소년의 67%가 질이 좋지 않은 식단을 섭취했습니다. 가계 소득, 부모 교육 수준, 식량 안보(충분한 식량에 대한 접근성)와 관련된 차이는 시간이 지남에 따라 안정적이거나 악화되었습니다. 설탕이 들어간 음료의 평균 일일 소비량이 2잔에서 1잔으로 감소했습니다. 식이 중 나트륨 섭취량이 증가했으며 현재 지침을 크게 초과했습니다. 순위는 AHA 2020 연속식단 점수와 미국인을 위한 식생활 지침을 기반으로 한 건강식단 지수 2015 점수를 기준으로 매겨졌습니다 . 출처: 미국 국립보건원(NIH) 보고서











