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邢台市(桥东区、桥西区、邢台县、临城县、内丘县、柏乡县、南和县、宁晋县、巨鹿县、清河县、平乡县、威县、郑村镇、隆尧县、任县、南宫市、沙河市、长安区)
安阳市(文峰、北关、殷都、龙安)
襄阳市(樊城区、襄州区、樊城区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、宜城市、襄阳市区、定南县、白河县、谷城县)
邢台市(桥东区、桥西区、邢台县、临城县、内丘县、柏乡县、南和县、宁晋县、巨鹿县、清河县、平乡县、威县、郑村镇、隆尧县、任县、南宫市、沙河市、长安区)
榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)
马鞍山市(花山、雨山)
合肥市(瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县、巢湖市、含山县、无为县、合肥高新区、合肥市辖区)
包头市(东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、白云鄂博矿区、九原区、土默特右旗、固阳县、达尔罕茂明安联合旗、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、和林格尔县、托克托县、武川县、市辖区)
吉林市:船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区。
岳阳市(岳阳楼、云溪、君山)
邵阳市(邵阳县、新邵县、双清区、武冈市、邵东市、洞口县、大祥区、绥宁县、隆回县、城步苗族自治县、邵阳县、北塔区、龙山县、邵阳县、邵阳市区)
柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、柳西区、鱼峰区、柳东区、城中区、柳北镇、柳南镇)
营口市(大石桥市、老边区、鲅鱼圈区、站前区、市辖区、西市区、盖州市)
昆山市(昆山开发、高新、综合保税)
咸宁市(通山县、咸安区、崇阳县、通城县、市辖区、赤壁市、嘉鱼县)
本溪市:平山区、明山区、溪湖区、南芬区。
南宁市(兴宁、青秀、西乡塘、江南、良庆)、
安阳市(文峰、北关、殷都、龙安)
盐城市(亭湖、盐都、大丰)
清远市(清城、清新)
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)
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)
徐州市(鼓楼、云龙、贾汪、泉山、铜山)
常州市(天宁、钟楼、新北、武进、日照坛)
榆林市(榆阳区、横山县、靖边县、定边县、神木市、府谷县、子洲县、绥德县、清涧县、米脂县、吴堡县、佳县、黄龙县、安塞区、榆林县、山阴县、红石峡镇、白水镇)
昭通市(威信县、镇雄县、盐津县、彝良县、永善县、水富县、鲁甸县、大关县、昭阳区、绥江县、市辖区、巧家县)
荆州市(沙市、荆州)
东莞市(莞城、南城、万江、东城,石碣、石龙、茶山、石排、企石、横沥、桥头、谢岗、东坑、常平、寮步、大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、长安、惠东、厚街、沙田、道窖、洪梅、麻涌、中堂、高步、樟木头、大岭山、望牛墩)
太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)
太原市(小店、迎泽、杏花岭、尖草坪、万柏林、晋源)
江门市(蓬江、江海、新会)
盐城市(亭湖、盐都、大丰)
直辖县(天门市、仙桃市、潜江市、神农架林区)
清远市(清城、清新)
襄阳市(樊城区、襄州区、襄阳市区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、宜城市、定南县、唐河县、宏伟镇、康乐镇、漳河镇)
莆田市(城厢、涵江、秀屿)
抚顺市:顺城区、新抚区、东洲区、望花区。
来宾市(象州县、市辖区、兴宾区、金秀瑶族自治县、合山市、忻城县、武宣县)
桂林市(象山区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、资源县、全州县、灌阳县、兴安县、恭城瑶族自治县、灵川县、永福县)
桂林市(象山区、叠彩区、七星区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)
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)
娄底市(娄星)
鸡西市:鸡冠区、恒山区、滴道区、梨树区、麻山区、城子河区。
蚌埠市(五河县、固镇县、市辖区、淮上区、龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区)
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。