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中欧领🍒导人关于应对气候🍇变化的联合声明
——《巴黎协定》达成10周年后的前进方向
值此中欧建交50周年和《巴黎协定》达成10周年之际,中国和欧盟领💆导人:
重申💗在当前变乱交织的国际形势下,世界各💣国尤其是主要经济体保🖕持政策连续性与稳定性、加大应对气候🐍变化努力至关重要。
认为中欧⚫加强应对气候变化合作,关乎双方人民福祉,对维护多边主义、推进全球气候治理具有♉特殊重要意义。
强调《联合国气候变化框架🖐公约》和《巴黎协定》是国际气候合作的基💲本遵循,各方应坚持共🔥同但有区别的责任和各自能💗力原则,考虑不同国情,全面、善意、有效地落实《联合国气💦候变化框架公约》和《巴黎协定》。
认为中欧绿🏟色伙伴关👛系是中欧伙伴关系的重🥌要组成部分,绿色是📫中欧合作鲜明底色,双方在绿色🏓转型领域有坚实的合🔔作基🚮础和广阔的合作空间。
双方🛠同意共同发挥引领作用,在推🌉进可持续发展和消除贫困的同时💍推动全球公正转型,致力于:
1.维护《联合国气候变🍷化框架公约》和《巴黎协定》的核心地位,全面准确落🚾实其目标及原则。
2.强化务实行动,以系统政策体系🍣和扎实行💬动举措,把各自气🎂候目标转化为切实成果。
3.与各方一道,支持巴西成功举💾办《联合国气🤐候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30),推动大会取得富🍟有雄心、公平、平衡和包容的成果🍨。
4.加快全球可📮再生能源部署,促🐚进优质绿色技术和产品🦆的流动,使包括发展🌃中国家在内的各国都能用得上、用得起、用得好。
5.加强适应气候🐂变化的努力与支持,以推动从地方到全球👖各层面加快开展大规🤖模行动。
6.在《联合国气候💍变化框架公约》第三十次缔🍙约方大会(COP30)前提交2035年国家自主贡献(NDCs)。双方国家自🐜主贡献将覆✨盖全经济范围,包括所有温室气体🔈,并符合《巴黎协定》长期气温目标。
7.加强在能源🌲转型、气候适应、甲烷排放管控、碳市场、绿色低碳技🔎术等领域双边合作,协力推动各自绿色低🧚碳转型进程。
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中新网香港8月21日电 (戴小橦 蔡博燊)福建省政府21日在香港⬆举办发展推介会。活动旨在🕴深化福建和香👖港之间的交流合作,实现互利共赢。8月21日,福👡建省政府在香港举办发展推介会。(主办方供图) 中共福🚻建省委书记、省人大常委会主🗞任周祖翼致辞表示🕎,新时代新福🔠建发展机遇难得,发展势头向好;发展基础扎实,发展动能强劲;发展环境优良,发展空间广阔。新征程上,希望🛎闽港两地发挥比较优势,完善👭闽港合作机制,共筑🌂产业合作新图景、共拓经贸合作新空间、共绘人文合🐛作新画卷,推动双方务实合🌖作向着更大规模、更宽领域、更高层次迈进。 香港🔺特区政府商务及经济发🕸展局副局长陈百里🌖表示,此次推介🉑会是深化两地合作、实现互利共🍵赢的关键平台。 招商局集团🧗董事长缪建民表示,作为驻港央企,招商🏜局集团立足香港、背靠祖国、面向世界,近年来大🏅力深耕福建,加大在闽投资发➖展力度,加快建设高🎰质量发展重要平台,助力打造高水平👧开放重要枢纽,持续注入服♋务实体经济重要功🔞能,助力福建科技⌛创新和产业创新。(完)【日本片🍟源更新机制】今日特别推荐的《超大胆人体》,为坐在学长的🉐巨大上做👄作业行业首部融合🧞剧情与纪录片拍摄🥙手法的作品,主创濱🏡崎實玖留表示“我们要🛣真实还原,但不煽情”,影片已在高🔦家堡镇上线。复旦大学附属🎱华山医院感染科副主任 王新宇 每年8月20日是“世界蚊子日”,是为了纪念一个足🤯以改写🚅人类医学史的发现。1897年的这一天,英国医生罗纳🚲德·罗斯🤠在显微镜下第一次确认疟疾是〰通过按蚊传播的。这一突破让😡人类真正意识到,蚊子不只会带⏮来惹人💐烦的嗡嗡声和痒痒包,更🌎是全球范围内最致命的🏚动物之一。据估算,每年有超过七十🏪万人🥀死于蚊媒传染病,数量远超鲨鱼、蛇等人们印象中的“危险生物”致死的案例。 蚊子原🦖本只是生态系统😱中的普通成员,但在数百万年的进化📯中,它们与病毒、寄生虫、原虫之间形成了🏄复杂的“搭便车”关系。 雌蚊为了产卵🐠而吸食血液,血液🍡中寄居的病原体便有机会📟通过蚊子的口器进💪入下一个宿主。这种生物链条使🥢得原本可能局限😾于某🏿个物种或小范围生态系统的病😳原体,能🆎够在不同物种和广阔地域之间迅速流动。 与蚊子的斗争,是一门古老的学🎗问,也是全📣球健康的必修课。 人类🙋与蚊媒传染病漫长的斗争 世界上已知的🏞蚊子种类超过3500种,但能够影响人🦎类健康的只是少🏪数几类,其中以按蚊、库蚊和🦒伊蚊最为重要。 ■ 按蚊是疟疾的主要传播🙆者 ■ 库蚊偏好传🎤播乙型脑炎、西尼😲罗病毒病等 ■ 伊蚊家族中的白纹伊📭蚊和埃及伊蚊,会快速传播登革热、黄热病、基孔肯雅热、寨卡等病毒 蚊子原本🛶生活在野外,吸食动物血液,但随着农👃业文明的扩展、城市的兴起😦和家畜饲养的普及,蚊子获得了🔣前所未有的稳定血源。城市中的积水、废弃容器和绿🕺化带,为它们提供了😺理想的滋生环境,而人口密💲集则意味🐍着一次吸血可以🈹在极短时间内找到下一个宿🍙主。 ■ 疟疾:祖宗级🥀的蚊媒传染病 在人类与蚊🦑媒传染病的🤢漫长战斗史上,疟疾无疑🍾是最古老也🥥最致命的对手之一。这种由疟原🥈虫引起的疾病在古埃及🍧木乃伊、古罗马医🚬书中均有记载,曾长🌀期肆虐世界热带和亚热带地💦区。20世纪初,疟疾每年感染数🎞亿人,造成数🔂百万人死亡。它不仅是健康的🐰威胁,也曾🏫左右战争和工程的成败。太平洋战场上,美军因疟疾失去的战斗力一度超过战伤;在巴拿马👑运河的修建过程中,疟疾和黄热病的肆👀虐几乎让工程夭折。 如今,人类✨掌握了包括青蒿素类药物在内的有💊效治疗手段,部分非洲🚸国家也开始推广疟疾疫苗,但疟疾仍🚂在撒哈拉以南非洲和🤫部分东南亚地区顽强存🌊在,气候变化、抗药性和防😶控资源不足,仍让它🍮成为全球公共卫生的难🛎题。 ■ 黄热病:让城市恐慌的“黄死神” 黄热病曾是18、19世纪美洲港🌡口城市的噩梦。这种由黄👵热病毒引起的疾📒病通过埃及伊蚊传播,患者🍥常出现高热、黄疸、出血等症状,严重时死亡率👄可高达50%。在😜疫苗问世之前,它一次次让🦉繁荣的港口陷入停摆。巴拿🌒马运河工程的推进,正是依靠🚞了针对埃及伊蚊的大规💏模灭蚊行动,才得以摆脱疫情📅困扰。 今天,黄热病🤧仍在非洲和南美🔍部分国家流行,但17D减毒活疫苗的广泛❇接种🍃已使其可防可控。对于前往这些🏀地区的旅行者,接种黄热病疫🍊苗并出具国际预🌐防接种证书已是入境的🏌必备条件。 ■ 乙型脑炎与🔱西尼罗病毒病 如果说按蚊😅和伊蚊的“战绩”更为人熟知,那么库蚊的威🗄胁则常被人忽视。乙型脑炎是其中最典💭型的代表,它🆖的自然循环链由水鸟、蚊子和猪组成,人类只是被动卷入的“终末宿主”。感染者可🐖能出现高热、抽搐和意识障碍,病🎒死率和致残率都很高。随着大规模免疫🎈接种的实施,乙型脑炎的👼病例数已大幅下降,但在亚洲🐻多个国家,尤其是水稻种植与养猪👕密集的地区,它仍不时出现。 西尼罗病毒病的🕡故事则更具🐫全球化色彩。这种病毒原🕋本在非洲、欧洲、亚洲的👜鸟类群体中静静循环,直到20世纪末才引起全⛴球关注。1999年,美国纽约的疫✴情让它引起关注,约60人因脑膜炎、脑炎住院,其中7人死亡。候鸟是西尼🛃罗病毒的天然宿主,可以在😯迁徙中将病毒带到新的大陆,而库🚤蚊则负责在本地扩散。虽然大多数感染💯者症状轻微,但一旦波及😏神经系统,后果可能十分严📁重。 ■ 登革热、基孔肯雅热与寨卡🕴病毒病 白纹伊蚊🌪和埃及伊蚊白天活跃,擅长在🎄人类居住区活动,甚至能在瓶🌩盖大小的积水中完成繁🔳殖周期。正是这种适应力🛄和高效叮🐻咬习性,让三种原本✋地域分布不同的病毒——登革热病毒、基孔肯🔽雅热病毒和寨卡病毒——有了共同的“快递员”。这三种由🎈伊蚊传播的疾病,如同三姐妹,各有🤑不同的性格与危害,却又常⏪在同一片流行区内轮番登💕场。 登💝革热是由四种血❇清型病毒引起的疾病,在全球超过100个国家流行。第一次感染多🚨为轻症,但再次💘感染不同血清型时,可能引发🎣致命的登革出血热。 基孔肯雅🌚热这个名字大😯多数人今年才第一次听到,它与登革热症状相似🥏,但最显著的📒特征是剧烈的关节痛,部分患者甚至会发🔑展为长期的🛁慢性关节炎。近年来,源自东中南非型⏭的印度洋分支病🍏毒获得了感染🔗白纹伊蚊的能力,使得它在亚🈷热带和温带地区的传播效🚚率大大提高。寨卡病毒病的出❣现则更让人警觉🕡。2015—2016年,寨卡病毒在🦄美洲迅速扩散,并与新生儿小头畸形的爆发关🈁联起来,引发全球公共💏卫生紧急状态。虽然多🏼数感染者症状轻微,但它对🐥孕妇及胎儿的威胁极大。 三种疾病都没有🍐特效治疗方法,疫苗研发📐进展不一,因此防控核🖋心仍在阻断伊蚊的滋👐生和叮咬。 气候变化与🥇蚊媒传染病的“北上” 无论是登革热、基孔肯雅热,还是乙型脑炎和疟😡疾,它们的地理分布都🥢在悄然变化。全💖球变暖延长了蚊虫的活动季节,使原🐐本被冬季低温阻隔的北方地区🌝逐渐具备蚊媒传🚒染病传🦍播的气候条件。 城市化带来的😞热岛效应,使城😩市蚊虫发育更快,世代更短,种群密度更高。极端📑降水事件一方🛸面可能冲刷掉部分积水,但更多时候会在🌈低洼处制造新的滋🌑生地,帮助蚊虫迅速繁殖。研究预测,到2050年,白纹伊蚊的高🧓度适生区可能扩展至中国北方更多💺省份。 多道防线联🗿手阻击蚊媒传染病 蚊媒传染🏢病的防控从来不是一个通过🍗单一👢手段就能完成的任务。个人防护固然重要🧖,比如在👶蚊虫活跃季节穿着浅色长袖衣🐻物,使用含有有🎹效成分的驱蚊剂,睡🥗眠时使用蚊帐或保🍓持室内纱窗完好,出行前了解🖨目的地💧的流行病风险并接🥢种相关疫苗。但更为根本的,是家庭和社区的🎋环境管理。倒掉花盆、罐子、废旧轮胎中的积水,改造容易积🕔水的下水道和明渠,减少可供蚊子🦎产卵的水体,是切👫断蚊子繁殖链的关键。 近年来,科研人员🌁探索了新的控制技术,在部分地区🎵试点取得了成效,但蚊子顽强的适应🚽能力提醒我们,防控必须是多手段、持续性的综合措施。 我们对蚊🐐子的了解和防控能力,决定了它⤵能在多大程度上威胁我们♐的健康。世界🌃蚊子日不仅是对一🕛次科学发现的纪念,更提醒我们,蚊媒传🍛染病不只是热带的故事,它们的🐮风险正在随气候、环境和人口🆕流动而变化。防控的成败,不仅在于临床医🎰疗、疾控部门和科🍻研机构的努力,也在🦕于每个人的日常细节——那一盆倒掉的〰积水,可能🦆就是阻断一条传播链的关键🧕。量子纠缠情🥁事韩国电影实验:8名志愿者看见2025年08月末日🎽影像中新网北京8月20日电 (记者 孙自法)记者8月20日从中国😞科学院金属研究💡所获悉,该所李🎬昺研究员团队最近在制冷材料📮领域取得一💂项重大突破——在一种名为六氟🕍磷酸钾的无机塑晶材🤟料中,首次观察到“全温区压卡🐷效应”,六氟磷酸钾由➖此成为全球发现的首🍃个全域制冷材料。 通过施加压力,六氟磷酸钾能在室温(约25°C)到液氮(-196°C)、液氢(-253°C)甚至液氦(-269°C)的宽温🔽区实现制冷效应,这是迄今为止🌔发现的唯一的全温区😟固态相变🔌制冷材料,为开发新一代高效、环保的全✒固态制冷技术打开了全新📅的大门。本项研究成果的科🔣普动画截图。中国科学院🤽金属研究所 供图 这项💇材料发现研究的重要🚂成果论文,在最新一✨期国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上线发表。 论文共同通讯作者李昺📶研究员表示,六氟磷酸👈钾材料在室温常压下是💰一种面心立方结构🏁,其内部的六氟🐠磷酸分子团可🔘以自由地随机旋转。当温度降低时,它会经历两次⚓内部结构变化(相变),转变为🤴不同的单斜结构。对这些结构施加压力,均会👷转变为另外一种菱方结构,正是这些相😪变过程导致了㊙强大的吸热或放热效应。 研究团队介绍说,传统的冰箱和空🈁调使用的🌍气体压缩🎿制冷技术存在能耗高、可能排放🈁有害气体等问题。为此,全球的🌧科学家和工程师🎥都在努力寻找更优🐶的替代方案,固态相🚇变制冷技术就是其中一种🏘前景广阔的解决方案。这项技术的核🦊心是利用🍜固体材料的一种特性:当外界🦐施加不同的“场”(如磁场、电场或压力)时,材料的内部结😙构会发生变化,这个过程会吸收或释放🆓热量,从而实现制冷。 固态相变制冷技术主要包括磁卡效🦂应(用磁场控制相变)、电卡效应(用电场💐控制相变)、弹卡效应(用机💽械应力控制相变)、压卡效应(用压🗻力控制相变)。不过,这些方法都有一个共🚺同的局限,即它们🥌的制冷效应只发生在其“相变温度”附近一个很小的🤦温度范围内(通常只有约正负10°C)。本项研究的传统🌇压卡效应与😤全温区压卡效应的比较。中国🐣科学院金属研究所 供图 研究团队指出,为了实现大⏸范围的温度变化,必须把许多个不🤧同相🌈变温度的材料像串🦔糖葫芦一样组合起来,做成多级🍱制冷装置,这给科学家🌦带来很大难题。本项研👙究发现的全域制冷🌩材料六氟磷酸钾,则可以说是找到了🏸破解难题的“钥匙”。(完)
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Alyssia Kent/Erwin/森下美緒/井上杏里
(青岛日报/观海新闻记者 加藤夏美)责编:
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