- 生物多樣性變化和人類健康 (II) 2011/08/30
生物多樣性變化和人類健康 (II)
義守大學生物科技學系王瑜琦助理教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 生物多樣性為何對傳統醫藥和現代醫學有重要的貢獻?
2. 生態系統過度消耗的例子和解決方案?
生物多樣性與藥品來源
生物多樣性也是許多治病藥品的來源。2002 – 2003 年之間,全球80%新化學類藥物可以追溯到天然產品或受天然產品的啟示。開發這類藥物的利潤極大。例如,一種從海藻中提取的治療皰疹的化合物,其利潤估計為每年0.5億~1 億美元;海洋生物體中提取的抗癌藥物,價值每年高達10 億美元。
傳統藥物主要從植物中提取,是發展中國家絕大部分人口基礎衛生保健的主要藥物。據估計,發展中國家約80%人口依靠傳統藥物,就連發達國家的最常用處方藥物中超過一半也是來自天然植物。
- 生物多樣性變化和人類健康 (I) 2011/08/30
生物多樣性變化和人類健康 (I)
義守大學生物科技學系王瑜琦助理教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 生物多樣性與健康密切相關的例子有哪些?
我們對生物多樣性與環境的複雜互動關係瞭解還十分有限。生物多樣性,人體健康,以及人和其他物種疾病發生率之間的關係,還是有待研究的領域。但是一些基本的因果關係概念卻是很明確的(圖1)。許多具體的例子清楚顯示生物多樣性與人體健康密切的關係,例如:熱帶雨林和其他生態系統受到破壞和解體之後所引起的新疾病,野生動物與人類的疾病之間的關聯(例如:萊姆疏螺旋體病(Lyme disease)、西尼羅河病毒(West Nile virus)和禽流感(avian influenza)等),許多在自然界找到的治病藥物,生態系統服務對人類健康的貢獻,以及我們逐漸認識到的內分泌干擾物對動物和人類健康的影響等。
- 酸雨 (acid rain) ─傷害與防制 2011/08/30
酸雨 (acid rain) ─傷害與防制
義守大學生物科技學系王瑜琦助理教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 酸雨的形成如何侵入地表水源?
2. 歐洲防制酸雨成功的關鍵何在?
酸雨對水中生態的影響
酸雨會影響河川或湖泊的pH值,當pH值小於6將影響到水中生物的生存或繁殖,當pH值小於5將導致水中生物大量死亡。可能會影響到養殖魚業。酸雨進入水源的途徑由圖1顯示。當地表水源附近出現酸雨沈降物質(SO42- and H+離子)時,水文過程(hydrologic processes)會將這些物質帶往土壤和床岩,然後在那裡與石灰岩(limestone)和含鋁的矽酸鹽礦物反應。化學反應之後,這些滲入物質繼續移動直到水源處。而進入水中的滲入物質的酸性由水源附近的土壤和床岩組成來控制。如果土壤和床岩裡面石灰含量豐富,那麼進入水源的物質酸性會被抵消。如果土壤和床岩裡面的含鋁的矽酸鹽礦物豐富,那麼帶毒性的鋁(或其他有毒性的重金屬)可以滲入水源中。
- 酸雨 (acid rain) :組成和途徑 2011/08/30
酸雨 (acid rain) :組成和途徑
義守大學生物科技學系王瑜琦助理教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 酸雨的形成的途徑為何?
2. 口語中的「酸雨」一詞容易引起哪些誤解?
什麼是酸雨
酸雨正式的名稱是為酸性沈降 (acidic deposition),因為除了雨之外還有其他形式的沈降。主要可分為「濕沈降」(wet deposition)與「乾沈降」(dry deposition)兩大類,前者指的是所有氣狀污染物或粒狀污染物,隨著雨、雪、霧或雹等降水型態而落到地面者,後者則是指在不下雨的日子,從空中降下來的落塵所帶的酸性物質。

圖 1:形成酸雨的濕沈降(wet deposition)與乾沈降(dry deposition)的幾個重要途徑。天然氨氣(NH3) 也可能被轉化成 NH4+。 (圖片來源:http://www.eoearth.org/article/Acid_rain?topic=49506)
- 水循環(The water cycle) 2011/08/30
水循環(The water cycle)
國立高雄海洋科技大學水產養殖系張朴性教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 水循環的路徑如果因為人為因素而有變動,可能造成怎樣的衝擊?
水循環 (英文名稱有water cycle , hydrologic cycle, H2O cycle)指水在一個既沒有起點亦沒有終點的循環中,不斷移動或改變存在的模式。水可以由地球不同的地方透過吸收太陽以來的能量轉變存在的模式(固態、液態或氣態),而且移動到地球中另外一些地方(圖1)。重要的水循環的過程如下:
- 全球海洋深層大循環 (The Global Ocean Conveyor) 2011/08/30
全球海洋深層大循環 (The Global Ocean Conveyor)
義守大學生物科技學系王瑜琦助理教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 驅動洋流的因素有哪些?
2. 溫鹽環流如何影響氣候和民生?
全球海洋深層大循環也稱作溫鹽環流(thermohaline circulation、縮寫THC),或稱「輸送洋流」 (Ocean Conveyor)、「深海環流」(deep ocean circulation)等,是一個依靠海水密度不同而驅動的全球洋流循環系統。海水的密度又決定於溫度和含鹽密度(越冷或鹽分越高則海水密度越高),所以稱為溫鹽環流。
- 世界水資源分佈 (Global distribution of the world’s water)和用水(water use)情況變化 2011/08/30
世界水資源分佈 (Global distribution of the world’s water)和用水(water use)情況變化
國立高雄海洋科技大學水產養殖系張朴性教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 海水的變化如何影響淡水的利用?
2. 目前用水的趨勢隱藏哪些危機?
世界上的降水(降雨和降雪)主要源自海洋。不過,陸地上的降水就幾乎已經滿足人類的淡水總需求了,其中少部分也可以通過日漸增加的海水淡化來滿足人類需求。但是,如果海洋狀況發生變化,降水規律也會受到衝擊,從而影響人類福祉。此外,海洋變化還連帶影響著眾多地區賴以生存的海洋生物資源以及其他社會經濟福利。而淡水以及整個水生生態系統的可獲得性、使用和管理(the availability, use and management)對人類發展是至關重要的。 Continue reading →
- 全球海洋漁業(marine fisheries)發展趨勢 2011/08/30
全球海洋漁業(marine fisheries)發展趨勢
國立高雄海洋科技大學水產養殖系張朴性教授/美國Stony Brook University王瑜君物理學博士責任編輯思考問題:
1. 20世紀以來海洋漁業發展出現哪些轉折點?
2. 開發中和已開發中國家的漁業就業率都下降,原因為何?
20世紀中期,世界各國的捕魚船隊迅速擴張,捕魚量也有所增加。這一趨勢持續到1980年代,全球海洋捕魚量每年略超8000萬公噸。此後,全球海洋捕魚量或是停滯不前或是開始緩慢下降。水產養殖(aquaculture)發展是海產品產量進一步增加的主要原因。從1987 到2004 年,海產品(水生植物除外)產量的增長率達到每年9.1%,2004 年達到4 500萬公噸。但是,在水產品主要用於出口的區域(非洲、拉丁美洲),這一增長趨勢並沒有使當地食品安全得以改善。 Continue reading →
- 生物多樣性變化和人類健康 (I) 2011/08/30
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