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厦门市(思明、海沧、湖里、集美、同安、翔安)
新余市(渝水)
洛阳市(吉利区、洛龙区、涧西区、瀍河回族区、孟津县、新安县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县、偃师市、栾川县、嵩山新区)
石家庄市(长安、桥东、桥西、新华、郊、井陉矿)
昆明市(五华、盘龙、官渡、西山、东川、呈贡)
临沂市(兰山区、罗庄区、河东区、沂南县、沂水县、蒙阴县、临沭县、费县、郯城县、苍山县、莒南县、日照市、平邑县、蒙阴县、临沂市辖区)
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)
怀化市(沅陵县、通道侗族自治县、鹤城区、新晃侗族自治县、芷江侗族自治县、辰溪县、会同县、靖州苗族侗族自治县、洪江市、溆浦县、中方县、麻阳苗族自治县、市辖区)
滁州市(琅琊、南谯)
厦门市(思明、海沧、湖里、集美、同安、翔安)
岳阳市(岳阳楼、云溪、君山)
常德市(鼎城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市市、澧水镇、龙潭镇、白马镇)
昆山市(玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)
岳阳市(岳阳楼区、君山区、云溪区、临湘市、汨罗市、平江县、华容县、湘阴县、岳阳县、经开区、屈原管理区)
黄石市(黄石港、西寨山、下陆、铁山)
泰州市(海陵区、高港区、姜堰区、兴化市、泰兴市、靖江市、扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、海安镇、周庄镇、东进镇、世伦镇、青龙镇、杨湾镇、马桥镇)
湖州市(吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、安吉县、湖州市辖区、吴兴区、织里镇、南浔镇、长兴镇、德清镇、安吉镇、塘栖镇)
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)
襄阳市(樊城区、襄州区、老河口市、枣阳市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、随州市、襄阳区、樊东区、郧西县、襄阳高新技术产业开发区、武胜区、东津区)
常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)
白城市:洮北区。
张家口市(桥东、桥西、宜化、下花园)
怀化市(鹤城)
温州市(鹿城、龙湾、瓯海、洞头)
南京市(浦口区、江宁区、鼓楼区、高淳区、秦淮区、六合区、雨花台区、建邺区、玄武区、溧水区、栖霞区、市辖区)
南京市(玄武、白下、秦淮、建邺、下关、浦口、栖霞、雨花台、江宁、六合)
金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、兰溪市、永康市、婺城区、义乌市、市辖区、金东区)
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)
襄阳市(樊城区、襄州区、谷城县、保康县、南漳县、老河口市、枣阳市、宜城市、定南县、唐河县)
信阳市(浉河、平桥)
邢台市(柏乡县、临西县、任县、新河县、宁晋县、南宫市、内丘县、清河县、巨鹿县、临城县、隆尧县、南和县、威县、桥东区、邢台县、市辖区、平乡县、桥西区、广宗县、沙河市)
安阳市(汤阴县、安阳县、滑县、内黄县、林州市、鹤壁市、淇县、浚县、北关区、文峰区、殷都区、龙安区、安阳市区、博爱县)
黄山市(黄山区、屯溪区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县、黄山区、呈贡区、太和县、温泉镇)
嘉义县(朴子市、番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、大埔乡、鹿草乡、溪口乡、水上乡、中埔乡、阿里山乡、东石乡)
广州市(越秀区、荔湾区、天河区、白云区、番禺区、花都区、黄埔区、南沙区、从化区、增城区)
贵阳市(南明、云岩、花溪、乌当、白云、小河)
四平市:铁西区、铁东区。
青岛市(市南区、市北区、崂山区、城阳区、李沧区、即墨区、胶州市、黄岛区、平度市、莱西市、胶南市、即墨镇、黄岛镇、平度镇、莱西镇、胶州市区、崂山镇、城阳镇、李沧镇、南海镇)
岳阳市(岳阳楼区、君山区、云溪区、临湘市、汨罗市、平江县、华容县、湘阴县、岳阳县、经开区、屈原管理区)
舟山市(市辖区、定海区、嵊泗县、普陀区、岱山县)
湛江市(遂溪县、徐闻县、廉江市、雷州市、吴川市、麻章区、赤坎区、坡头区、湛江经济技术开发区、湛江高新区)
贵阳市(南明、云岩、花溪、乌当、白云、小河)
鞍山市(铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、立山区、铁东区、市辖区、千山区)
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)
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。