Опубликована: Янв. 1, 2024
Язык: Английский
Опубликована: Янв. 1, 2024
Язык: Английский
Conservation Biology, Год журнала: 2025, Номер unknown
Опубликована: Апрель 28, 2025
Abstract Today, few watersheds remain untouched by global change processes arising from climate warming, impoundments, channelization, water extraction, pollution, and urbanization. The need for restoration has resulted in a myriad of interventions, generally performed at small scales, which have limited measurable impact restoring biodiversity ecosystem functions. We propose bringing nature‐based (also referred to as rewilding) principles rivers their allow freshwater ecosystems heal themselves present case study example the Wolastoq, transboundary watershed on North America's east coast. aimed identify key areas provision function secondary productivity explored how existing network protected lands contributes its conservation. first developed species distribution models 94 aquatic insects 5 aerial insectivores then considered human footprint when employing spatial prioritization meet 2 area‐based targets (17% 30% [i.e., Aichi Biodiversity Target 11 Canada's 30×30, respectively]) conservation or production. Current protection was predicted be insufficient protect either providers receivers By considering integrated strategies, actions can better allocated throughout habitat patches ensure sustained functions across watershed. Nature‐based help inform targets, providing framework incorporating into planning offering practical insights policy efforts safeguarding biodiversity.
Язык: Английский
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1Systems, Год журнала: 2024, Номер 12(9), С. 375 - 375
Опубликована: Сен. 17, 2024
System-based approaches are critical for addressing the complex and interconnected nature of urban ecological development restoration ecosystem services. This study adopts a system perspective to investigate spatiotemporal drivers key services, including carbon sequestration, water conservation, sediment reduction, pollution mitigation, stormwater regulation, within Yangtze River Delta Eco-Green Integrated Development Demonstration Area (YRDDA) from 2000 2020. We propose novel framework defining enhanced-efficiency service management regions (EESMR) guide targeted restoration. Our analysis revealed interplay 11, 9, 6, 10 driving factors selected highlighting heterogeneity these drivers. By overlaying factors, we identified high-efficiency priority areas EESMR that ensure high returns on investment efficient functions. system-oriented approach provided spatial guidance integrated restoration, green development, eco-planning. These findings offer valuable insights policymakers planners in other rapidly urbanizing regions, supporting formulation effective land-use policies balance environmental sustainability growth.
Язык: Английский
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2Österreichische Wasser- und Abfallwirtschaft, Год журнала: 2024, Номер 76(7-8), С. 327 - 334
Опубликована: Май 29, 2024
Zusammenfassung Die meisten Flüsse der Erde sind durch interagierende soziale und natürliche Prozesse geformt verändert worden. Als industrialisierte Flusslandschaften (Industrialized Riverine Landscapes – IRL) sie Teil unserer kritischen Infrastruktur geworden, entscheidend für den Nexus Wasser-Energie-Nahrung, aber auch geprägt Extremereignisse anfällig Biodiversitätsverlust im Zuge des globalen Wandels. Diese Situation stellt das Management von vor große Herausforderungen erfordert dringend einen interdisziplinären Ansatz, Natur‑, Sozial- Ingenieurwissenschaften integriert, um die Ursachen Verlauf Wandels Flusssystemen zu analysieren Lösungsansätzen beizutragen. Das FWF-Doktoratsprogramm IRL baut auf Doktoratsschule „HR21 Human Rivers Systems in the 21st century“ (hr21.boku.ac.at) an BOKU Wien erforscht als gekoppelte sozio-ökohydrologische Systeme (SEHS). Im Rahmen Promotionsprojekten werden Wandel selbst analysiert mögliche Zukunftsszenarien dargestellt. Erforschung Flüssen SEHS bringt neue Einsichten Koevolution Natur Gesellschaft Wissensgrundlage eine nachhaltigere Zukunft. ist vier Forschungscluster gegliedert, sich wesentlichen Systemgrößen aktuellen Fluss- Nachhaltigkeitswissenschaft orientieren: (1) Konnektivität, (2) Governance Planung, (3) Metabolismus (4) Vulnerabilität. DoktorandInnen forschen gemeinsam mit Teams aus BOKU-WissenschaftlerInnen internationalen KooperationspartnerInnen dem Ziel, ein umfassendes Verständnis Kopplung natürlichen sozialen Systemen erhalten. Drei Forschungsfelder, gleichzeitig drängende Probleme darstellen, bilden thematischen Schwerpunkt fünfzehn neuen Doktoratsprojekte: Extremereignisse, Urbanisierung Wasser-Energie-Nahrung.
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0Опубликована: Янв. 1, 2024
Язык: Английский
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