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桂林市(象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、荔湾县)
桂林市(象山区、七星区、叠彩区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、龙胜各族自治县、永福县、恭城瑶族自治县)
北京市(朝阳区、海淀区、东城区、西城区、丰台区、石景山区、昌平区、大兴区、顺义区、通州区、房山区、门头沟区、密云区、怀柔区、平谷区、延庆区)
襄阳市(樊城区、襄州区、老河口市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、枣阳市、定南县、随州市、白浪镇、城关镇、赵家镇、东津镇、堰头镇)
大连市:西岗区、中山区、金州区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、普兰店区。
南昌市(南昌县、进贤县、安义县、鄱阳县、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区、新建区、红谷滩新区、经济技术开发区、昌北区)
山南市(错那县、琼结县、洛扎县、贡嘎县、桑日县、曲松县、浪卡子县、市辖区、隆子县、加查县、扎囊县、乃东区、措美县)
桂林市(象山区、秀峰区、七星区、叠彩区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县
天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)
桂林市(象山区、秀峰区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)
商丘市(梁园)
遵义市(汇川区、红花岗区、遵义县、桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、务川县、凤冈县、湄潭县、余庆县、习水县、赤水市、仁怀市、土家族苗族自治县、铜仁市、松桃苗族自治县、万山区、黔西县)
宜春市(袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、铜鼓县、靖安县、丰城市、樟树市、高安市、临川区、临川县、东乡区、南昌县、新建区、萍乡市、安义县)
沧州市(新华区、运河区、沧县、青县、东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、任丘市、黄骅市、河间市、泊头市)
镇江市(京口、润州、丹徒)
三亚市(吉阳区、海棠区、市辖区、天涯区、崖州区)
茂名市(茂南、茂港)
岳阳市(岳阳楼、云溪、君山)
舟山市(定海、普陀
日照市(五莲县、莒县、岚山区、市辖区、东港区)
白银市(白银区、会宁县、平川区、市辖区、景泰县、靖远县)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
昆山市(昆山开发、高新、综合保税)
儋州市(洋浦经济开发区、排浦镇、那大镇、国营八一农场、国营西培农场、中和镇、大成镇、三都镇、兰洋镇、光村镇、和庆镇、海头镇、王五镇、东成镇、国营蓝洋农场、国营西联农场、峨蔓镇、新州镇、白马井镇、雅星镇、华南热作学院、南丰镇、木棠镇)
蚌埠市(龙子湖、蚌山、禹会、淮上)
昆山市(昆山开发、高新、综合保税)
泉州市(鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、南安市、安溪县、永春县、德化县、金门县、惠安县、石狮市、晋江市、泉州经济技术开发区、泉州台商投资区)
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
安庆市(迎江、大观、宜秀)
南昌市(南昌县、进贤县、安义县、赣州市、玉山县、鄱阳县、青山湖区、红谷滩区、东湖区、西湖区、青云谱区、新建区、经开区)
贵阳市(南明、云岩、花溪、乌当、白云、小河)
桂林市(象山区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、灵川县、全州县、平乐县、灌阳县、荔浦市、兴安县、资源县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)
黄山市(屯溪区、黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县、黄山风景区、珠山区、太和镇、黎阳镇)
白山市(靖宇县、浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、临江市、市辖区)
肇庆市(端州、鼎湖、高要)
湘西土家族苗族自治州(凤凰县、永顺县、泸溪县、保靖县、吉首市、花垣县、龙山县、古丈县)
邢台市(邢台县、南和县、清河县、临城县、广宗县、威县、宁晋县、柏乡县、任县、内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、平乡县、巨鹿县)
遵义市(红花岗、汇川)
苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)
咸阳市(秦都、杨凌、渭城)
湖州市(南湖、秀洲)
珠海市(香洲区、斗门区、金湾区、横琴新区、万山区、珠海高新区、唐家湾镇、三灶镇、白石镇、前山镇、南屏镇、珠海港镇、金鼎镇)
宁波市(海曙、江东、江北、北仑、镇海)
绍兴市(越城、柯桥、上虞)
新研究显示气候变化威胁北极碳汇功能 研究人员发现,随着海冰减少,更多阳光穿透入海,这起初可以刺激浮游植物的生长,提高初级生产力。然而,这种初期繁盛会导致水体分层,即海水因温度和盐度差异形成的垂直层化加剧,进而限制将必需营养物质从深层水域输送到表层。这就像一把“双刃剑”:尽管浮游植物的生物量有所增加,但由于来自深海的养分匮乏而限制了其持续生产力,导致其实际的碳封存能力可能会被削弱。这一发现挑战了先前认为初级生产力提高将直接转化为碳封存能力增加的假设。 在本项研究中,挪威北极大学等机构组成的研究团队特别关注了挪威斯瓦尔巴群岛的一个动态峡湾系统——孔斯峡湾。研究人员通过分析该地区沉积物岩心并监测当地的生物地球化学动态特征,揭示了海冰消融和水体性质变化引发的浮游植物群落结构的明显变化。浮游植物这种微型光合生物是海洋食物网的基础,在通过光合作用固碳并促进碳向深海层转移方面发挥着关键作用。 北极峡湾是极地景观中形成的复杂海洋生态系统,长期以来一直是重要的碳封存库,对于调节大气中的二氧化碳以及全球气候至关重要。然而,随着北极环境因气温升高而发生快速变化,这种天然碳缓冲机制的稳定性和效率正面临越来越大的风险。