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呼伦贝尔市(额尔古纳市、莫力达瓦达斡尔族自治旗、扎兰屯市、扎赉诺尔区、阿荣旗、市辖区、陈巴尔虎旗、鄂温克族自治旗、鄂伦春自治旗、牙克石市、新巴尔虎左旗、根河市、海拉尔区、满洲里市、新巴尔虎右旗)
咸宁市(通山县、咸安区、崇阳县、通城县、市辖区、赤壁市、嘉鱼县)
张家口市(宣化区、下花园区、桥东区、桥西区、涿鹿县、蔚县、阳原县、怀来县、万全区、崇礼区、赤城县、尚义县)
铜仁市(碧江区、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区)
日照市(五莲县、莒县、岚山区、市辖区、东港区)
桂林市(象山区、叠彩区、七星区、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、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县)
营口市:站前区、西市区、老边区、鲅鱼圈区。
贵阳市(南明、云岩、花溪、乌当、白云、小河)
河池市(市辖区、凤山县、都安瑶族自治县、宜州市、金城江区、巴马瑶族自治县、东兰县、环江毛南族自治县、天峨县、南丹县、大化瑶族自治县、罗城仫佬族自治县)
梧州市(藤县、蒙山县、岑溪市、长洲区、万秀区、龙圩区、苍梧县、藤县镇、蒙山县镇、岑溪镇、长洲镇)
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。
阜新市:海州区、新邱区、太平区、细河区、清河门区。
南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)
黄冈市(黄梅县、蕲春县、市辖区、浠水县、红安县、罗田县、英山县、团风县、黄州区、武穴市、麻城市)
临沂市(兰山、罗庄、河东)
广州市(荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔)
辽源市:龙山区、西安区。
固原市(隆德县、原州区、泾源县、西吉县、市辖区、彭阳县)
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)
襄阳市(樊城区、襄城区、老河口市、枣阳市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、定南县、随州市、郧西县、郧县、城固县)
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)
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)
清远市(清城、清新)
宿迁市(宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县、建湖县、盱眙县、扬州市、金湖县、淮安市、铜山县、沛县、邳州市、睢宁县、赣榆县)
南昌市(东湖区、西湖区、青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、安义县、进贤县、湾里区、昌北区)
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)
白城市:洮北区。
南京市(玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、浦口区、栖霞区、雨花台区、江宁区、六合区、溧水区、高淳区)
桂林市(叠彩区、象山区、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、龙胜各族自治县、资源县、平乐县、荔浦市、恭城瑶族自治县、桂林县、秀峰区、平南县)
上饶市(上饶县、玉山县、横峰县、万年县、德兴市、铅山县、广丰区、余干县、鄱阳县、市辖区、婺源县、弋阳县、信州区)
襄阳市(樊城区、襄城区、老河口市、枣阳市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、定南县、随州市、郧西县、郧县、城固县)
朝阳市:双塔区、龙城区。
四平市:铁西区、铁东区。
安庆市(迎江、大观、宜秀)
郴州市(宜章县、嘉禾县、永兴县、汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、临武县、安仁县、资兴市)
苏州市(虎丘、吴中、相城、姑苏、吴江)
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
大连市(中山、西岗、沙河口、甘井子、旅顺口、日照州)
兰州市(城关、七里河、西固、安宁、红古)
广州市(荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔)
襄阳市(樊城区、襄城区、老河口市、枣阳市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、定南县、随州市、郧西县、郧县、城固县)
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)
张家口市(怀安县、桥西区、市辖区、张北县、康保县、崇礼区、蔚县、下花园区、怀来县、万全区、宣化区、赤城县、涿鹿县、尚义县、沽源县、阳原县、桥东区)
赣州市(南康区、赣县区、于都县、兴国县、章贡区、龙南县、大余县、信丰县、安远县、全南县、宁都县、定南县、上犹县、崇义县、南城县)
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。