来源:《EAT-柳叶刀》
《EAT-柳叶刀》委员会最新报告指出,若全球转向以植物性为主的“星球健康饮食”(每日一份动物蛋白和乳制品,红肉每周约一次),每年可避免1500万人因慢性病死亡,并使农业温室气体排放减少15%。报告强调,当前粮食系统是破坏地球宜居性的主要推手,高收入国家尤其需减少肉类消费。研究还揭示,近半数人口面临粮食不公问题,呼吁各国将粮食系统改革纳入气候政策。
来源:《EAT-柳叶刀》
《EAT-柳叶刀》委员会最新报告指出,若全球转向以植物性为主的“星球健康饮食”(每日一份动物蛋白和乳制品,红肉每周约一次),每年可避免1500万人因慢性病死亡,并使农业温室气体排放减少15%。报告强调,当前粮食系统是破坏地球宜居性的主要推手,高收入国家尤其需减少肉类消费。研究还揭示,近半数人口面临粮食不公问题,呼吁各国将粮食系统改革纳入气候政策。
来源:《科学》
中国团队研究发现,全球仅3.89亿公顷土地真正适合造林(远低于此前2-20亿公顷的估计),若全部种植至2050年仅能吸收400亿吨碳,而当前各国实际规划面积仅1.2亿公顷,固碳量不足全球年化石燃料排放量。研究强调寒带造林可能因降低地表反照率加剧变暖,且非洲多国承诺面积远超生态适宜范围(如埃塞俄比亚仅5%土地适宜),强行在稀树草原等生态系统造林可能破坏生物多样性。自然气候解决方案需与快速减排协同,而非替代。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
研究团队利用卫星激光测距(SLR)数据,通过创新正向建模技术突破空间分辨率限制,首次实现1993-2022年全球海洋质量变化的直接观测。结果显示:全球海平面以年均3.3毫米速度上升且持续加速,其中60%由海洋质量增加驱动(主要源自格陵兰等地陆地冰融化)。该研究证实传统SLR技术可作为长期气候变化研究的新工具,为气候模型验证提供关键数据支撑。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
2025年,巴拿马湾首次发生有记录以来的年度上升流中断现象。STRI研究表明,信风减弱导致这一海洋过程异常。上升流通常于每年1-4月将海底营养盐带到表层,支撑渔业生产和珊瑚礁保护。此次中断造成水温异常升高及生产力下降,凸显气候变化对热带海洋生态系统的潜在威胁,也暴露了关键海洋过程监测体系的不足。该发现由马克斯·普朗克研究所与STRI合作完成。
来源:《地球物理研究杂志:海洋》
基于社区地球系统模型的新模拟表明,大西洋经向翻转环流(AMOC)可能在2055年(高排放情景)或2063年(中排放情景)达到崩溃临界点。研究采用新型物理指标(表层浮力通量),发现AMOC自2020年起持续减弱。若崩溃开始,需逾100年才完全减弱,期间欧洲西北部将面临更严寒冬季、干旱及强风暴。学者呼吁将气候模拟延长至2200年,并强调亟需减排以降低风险。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
斯坦福大学等机构研究发现,气候变暖已导致登革热传播风险显著上升。1995-2014年间,气温升高造成美洲和亚洲21国登革热发病率平均增加18%,相当于每年新增460万病例。预测显示,到2050年病例数可能再增49%-76%,温带人口密集地区(如墨西哥、秘鲁和巴西)风险最高。研究首次量化了气温对登革热传播的独立影响,强调气候 mitigation 与蚊媒控制、疫苗推广等适应措施并重的必要性。
来源:Science
最新研究发现美国西部野火产生的热量可通过改变天气模式间接改善东部空气质量。野火热量引发急流波动,削弱西部冷湿气流,转而增强东部大西洋湿润东风,导致东海岸降雨增加并冲刷污染物。研究指出,若气候模型仅考虑烟雾而忽略热量效应,会高估东部过早死亡人数和经济损失。该发现强调需在评估中纳入热量影响,以更准确制定防灾政策。
来源:《气候动力学》
中科院大气物理所研究发现,北大西洋海表温度偶极子模态通过激发罗斯贝波,经“西欧-中亚北部”路径东传,引发昆仑山区域反气旋式环流和异常偏南风,增强水汽辐合,从而主导青藏高原北坡夏季降水的年际变化。该研究建立了海气遥相关与局地水循环的物理联系,为高原干旱区气候风险管理提供了新预测框架。
来源:《自然-医学》
研究分析32国数据发现,2024年欧洲夏季热浪导致约62,775人死亡,较2023年上升近25%,意大利(1.9万)、西班牙和德国(均超6千)死亡人数最多,希腊人均死亡率最高。过去三年欧洲热相关死亡总数已超18.1万。研究指出,高温引发中风、心脏病等间接致死问题常被低估,并验证了基于天气预报的预警系统可提前一周有效发出警报,呼吁加强针对老年人等脆弱群体的保护措施。
来源:《美国国家科学院院刊》
研究发现,1980至2022年间美国河流热浪(水温异常升高事件)频率、持续时间和强度的上升速度是大气热浪的2至4倍,且持续时间近乎翻倍。通过深度学习模型重建数据发现,全美82%监测点每年水温超过15℃的天数显著增加,东北部、落基山脉和阿巴拉契亚地区尤为严重。河流热浪会引发鱼类死亡、水质恶化并威胁能源生产,气候变化是主因,而农业灌溉可局部缓解,大坝则加剧热浪持续时间。研究呼吁通过植被修复、改善水坝管理等措施加强河流生态保护。