福建省雏鹰计划 福建省雏鹰计划青年拔尖人才 公示

allen

温馨提示:这篇文章已超过621天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

福建省雏鹰计划

现在的pos机更新太快,pos机也是免费更新的,如果你的pos机扣费不正常、费率上调了,均可以来我司免费办一台不涨价的pos机,我司在线客服:18696377099【微电】

c922204dfb3164dc***c454647b5fcf9b.jpg

高层次人才政策

一、高层次人才类别:

高层次人才共分为六类,分别为:省特级、A类、B类、C类,市D类、E类。

二、高层次人才申报认定依据和途径:

1.省高层次人才(特级-C类)政策依据:《福建省高层次人才认定和支持办法(试行)》(闽委〔2020〕4号)。申报系统:福建省“海纳百川”人才网。

2.市高层次人才(D-E类)政策依据:《南平市高层次人才分类评价认定和支持办法(试行)》(南委人才〔2021〕3号)。申报系统:南平市“才聚武夷”智慧平台。

三、高层次人才申报认定条件:

(1)基本条件:

省高层次人才(特级-C类):1.受聘于福建省内企事业单位的人才,与用人单位签订 3 年以上、每年在闽工作时间不低于 6 个月的劳动(聘用)合同,事业单位还应具有副高以上职称或博士学位等;2.在福建省内创(领)办企业的人才,须担任企业法人代表、董事长、总裁、合伙人或技术总负责人之一,自有资金(含技术入股)占创业投资 30%以上或跟进的风险投资占创业投资 30%以上,企业拥有项目研发、成果转化所需的部分资金(不少于 50 万元)和一支由技术研发、生产管理、市场开发等方面人才组成的创新人才团队等。

市高层次人才(D-E类):在南就业创业,与用人单位签订3年以上、每年在南工作时间不低于6个月的劳动(聘用)合同等。

(2)资格条件:

特级:“两院”院士、***实验室主任、***“万人计划”杰出人才项目;省引才“百人计划”特级人才项目等。

A类:***“万人计划”、福建省特级后备人才项目、***技术创新中心主任、福建省创新实验室主任、全国创新争先奖、***杰出青年科学基金项目负责人等。

B类:***“万人计划”青年拔尖人才项目、享受国务院政府特殊津贴人员、新世纪百千万人才工程***人选、财政部“全国高端会计人才(全国会计领军人才)”、福建省引才“百人计划”、“全国教育系统先进工作者”、福建省杰出人民教师、***卫生健康系统“有突出贡献中青年专家”等。

C类:教育部“国培计划中小学名校长***工程”、福建省特支人才“双百计划”、福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才项目、福建省“创业之星”“创新之星”人才项目、福建省“外专百人计划”、百千万人才工程省级人选、福建省卫生系统有突出贡献中青年专家、省部级重点实验室主任、***技能大师工作室领办人、福建省特级教师、***非物质文化遗产代表性传承人、******导游等。

D类:在我市企业就业创业,具有副高以上职称或者全日制博士学位的台湾人才;受聘于企业、科研院所,取得正***专业技术职务任职资格的人员;受聘于教育医疗卫生单位,除取得正***专业技术职务任职资格外,还需获得“南平市名医”、“南平市名师、名校长”称号;近3年获得福建省技能大师工作室领办人;南平市博士后科研工作站在站博士;教育部直属师范类院校和全国医药类大学排名前50的全日制博士;36所“世界一流大学建设高校”(A类)和“世界一流学科建设”专业,境外***大学(指国际公认的三大世界大学排名***新同时排名前200名的境外大学)全日制博士等。

E类:南平市“创业之星”、“创新之星”;南平市青年拔尖人才;近5年内获得省级资助***创业项目二等奖、市级一等奖;近3年获评的“南平市名师、名校长”、“南平市名医”;近3年获批的“南平市技能大师”、“南平市技能大师工作室领办人”;全日制博士,或36所“世界一流大学建设高校”(A类)和“世界一流学科建设”专业,境外***大学(指国际公认的三大世界大学排名***新同时排名前200名的境外大学)全日制硕士;教育部直属师范类院校和全国医药类大学排名前50的全日制硕士等。

四、高层次人才政策支持:

对认定为省、市级高层次人才。属引进人才的,采取“工作和生活待遇+住房保障+晋级和荣誉奖励+健康保障+重点计划支持”等方式给予支持,分层次可享受10-700万元的安家补助和60-120平方米的人才奖励房。属现有人才的,采取“晋级和荣誉奖励+健康保障+重点计划支持”等方式给予支持。

参考内容:广州市人社局发布高层次人才考核办法

福建雏鹰计划—青年拔尖人怎么申报

(一)申报人填写《福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才申报书》并提供相关证明材料(见申报书填表须知)。

(二)申报人材料经所在单位及主管部门审核并提出推荐意见后,设区市申报人员报同级政府人社部门审核后上报,中央在闽单位、省直单位申报人员由主管部门报送。其中:经3名及以上高层次人才(属同行业的特级人才或A类人才)实名推荐的,其书面推荐意见须随材料同步提交。

《中华人民共和国村民委员会组织法》

第九条 村民委员会应当宣传宪法、法律、法规和***的政策,教育和推动村民履行法律规定的义务、爱护公共财产,维护村民的合法权益,发展文化教育,普及科技知识,促进男女平等,做好计划生育工作,促进村与村之间的团结、互助,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。村民委员会应当支持服务性、公益性、互助性社会组织依法开展活动,推动农村社区建设。多民族村民居住的村,村民委员会应当教育和引导各民族村民增进团结、互相尊重、互相帮助。

第十条 村民委员会及其成员应当遵守宪法、法律、法规和***的政策,遵守并组织实施村民自治章程、村规民约,执行村民会议、村民代表会议的决定、决议,办事公道,廉洁奉公,热心为村民服务,接受村民监督。

珊瑚礁:减缓气候变化的潜在蓝色碳汇丨服务碳中和目标

石 拓 1* 郑新庆 2,3* 张 涵 1,2 ***启芳 2 钟 昕 1

1 山东大学 海洋研究院

2 自然资源部第三海洋研究所 福建省海洋生态保护与修复重点实验室

3 自然资源部海峡西岸海岛海岸带生态系统野外科学观测研究站

珊瑚礁是生产力水平***高,同时也是***脆弱的海洋生态系统之一。由气候变化及人类活动导致的珊瑚礁全球衰退,已经影响到珊瑚礁的钙化和碳循环过程,也加大了长期悬而未决的珊瑚礁二氧化碳“源-汇”争议。尽管珊瑚礁的钙化过程伴随 CO2 释放,但考虑到珊瑚礁生态系统内部复杂的生物地球化学过程,以及造礁珊瑚特殊的混合营养特性,其作为碳汇功能的属性也不容忽视。

珊瑚礁是生物多样性***高的海洋生态系统,在全球尺度上预计每年可固定 9 亿吨碳。海洋中来自珊瑚礁的初级生产力高达 300—5 000 g C·m-2·a-1,而非珊瑚礁系统只贡献 50—600 g C·m-2·a-1。虽然珊瑚礁潜在的碳汇功能早已被发现,但由于其钙化过程伴随 CO2 释放,珊瑚礁在很长时间一直被定义为碳源属性。

目前,珊瑚礁的碳源/碳汇属性仍然存在争议,还没有被纳入以滨海湿地生态系统 (如红树林、盐沼、海草床等) 为代表的海岸带蓝碳收支中。因此,厘清珊瑚礁生态系统的“源-汇”机制、 探索 将珊瑚礁由碳源向碳汇转变的生态调控方式和途径,是当前***为紧迫的珊瑚礁生态修复之举,也是服务好***碳中和目标与绿色发展战略的应有之义。

1

全球变化对珊瑚礁生态系统的影响

珊瑚礁被誉为“海洋中的热带雨林”,是生产力 (即通过固定 CO2生成有机物) ***高的海洋生态系统,在全球碳循环中扮演着重要角色。珊瑚礁生态系统的超强生产力主要依赖与之共生的、隶属虫黄藻科 (Symbiodiniaceae) 的光合作用甲藻 (统称为虫黄藻,Zooxanthellae) 。虫黄藻可以将高达 95% 的光合作用产物 (如糖类、氨基酸、O2 等) 提供给珊瑚宿主以满足其生长和钙化所需,珊瑚则将 CO2、氮、磷等代谢废物提供给虫黄藻作为养分。

然而,珊瑚礁又是***脆弱的海洋生态系统,对环境变化十分敏感。工业革命以来,温室气体的大量排放、沿岸经济的迅速发展,以及人类不断地向海索地和对资源的过度开发,导致气候变暖、海洋酸化、海平面上升等一系列生态问题的涌现。这些生态问题使得全球近 1/3 的造礁珊瑚濒临灭绝,珊瑚礁生态系统持续退化,珊瑚“白化”频度且严重度不断上升。

珊瑚白化是珊瑚受到外界环境胁迫时将水螅体内的共生虫黄藻大量排出、失去其颜色而呈现苍白甚***完全透明的一种应激状态,如果得不到及时缓解,***终将引起珊瑚的大面积死亡甚***灭绝。

全球变暖导致的海水升温,使得***的澳大利亚大堡礁自 1980 年有观测记录数据以来经历了 3 次超大规模白化事件。印度洋和太平洋交汇区域的珊瑚礁三角区也经历了严重衰退。例如,菲律宾造礁珊瑚覆盖率在过去 10 年间下降了近 1/3。而我国海南岛西北部、广西涠洲岛也于 2020 年发生规模及程度都堪称“史上罕见”的大面积珊瑚白化,推断珊瑚死亡率在 86% 以上,仍保有水螅体的珊瑚不到 20%。

日益严重的环境压力不仅威胁到珊瑚礁的生存,也加大了人们对珊瑚礁碳“源-汇”问题的判断难度。因此,加强珊瑚礁的生态修复,提高其对环境胁迫的弹性适应,维持其潜在的碳汇功能,是当前亟待解决的科学难题。

2

珊瑚礁碳“源-汇”争议

海—气 CO2 分压差是决定某一海区为大气 CO2 的源或汇的关键因子。珊瑚礁的“源-汇”属性的争议由来已久,具体表现为争论其为净源、净汇或在源-汇间进行转变。这主要归因于不同珊瑚礁区物理、化学、生物过程的复杂性,导致碳通量与碳收支核算难以统一。

珊瑚礁区的碳通量变化主要受有机碳代谢 (即光合作用与呼吸作用) 和无机碳矿化 (即碳酸钙的沉淀与溶解) 这两个过程的协同调控 (图 1) 。珊瑚礁区的有机碳代谢效率极高,其净生产力约为(0   0.7)g C·m-2·d-1,即光合作用固定的 CO2 几乎全部被利用,因此珊瑚礁区的 CO2 通量可能主要受无机碳矿化的调控——即珊瑚钙化、溶解过程中伴随的净 CO2 释放。

经推算,沉淀 1 mol CaCO3 (碳酸钙) ,经海水缓冲作用,约会释放 0.6 mol CO2***大气。但使用 H14CO3– 和 45Ca 双标记技术对无机碳来源及转运进行示踪的结果表明:造礁珊瑚钙化过程所利用溶解无机碳的 70%—75% 来自珊瑚共生体内的代谢。这与“呼吸释放的 CO2 并非全部释放到大气,还可以用来形成 CaCO3 骨骼”的推论相吻合,说明有机碳代谢也可以是净汇。

此外,珊瑚共生体内的初级生产力还可能因为受到 CO2 的限制而未完全展现。因此,在判断珊瑚礁区群落代谢的净 CO2 通量时,需考虑共生体内净有机碳代谢和净无机碳矿化的相对贡献。

值得注意的是,珊瑚礁生态系统的“源-汇”属性不一定与造礁珊瑚的碳源或碳汇功能完全一致。

1. 从造礁珊瑚自身来看,大气 CO2 浓度升高可能会有效解除共生虫黄藻的碳限制,增强其光合作用和初级生产能力;但伴随 CO2 升高引起的海洋酸化又会抑制造礁珊瑚的钙化作用,导致其碳汇属性被削弱。模型预测,当排除珊瑚以外其他生物因素的影响时,印度洋—太平洋多个珊瑚礁生态系统在长时间季节尺度上表现出“源”或“汇”的不确定性

2. 生态系统绝不是孤立的,珊瑚礁与其他蓝碳生态系统间存在碳的交换,而这一点常常在“源-汇”计算中被忽略。在红树林—海草床—珊瑚礁的连续生态系统中,珊瑚共生虫黄藻可固定大量来自红树林和海草床的溶解无机碳,而珊瑚自身释放到海水中的 CO2 也会被大型海藻、海草、钙化藻等初级生产者再次利用,因此连续生态系统在整体上表现出较强的碳汇性质。

除虫黄藻外,珊瑚还与细菌、古菌、真菌、病毒等其他微生物共生。中国科学家提出的“微型生物碳泵” (MCP) 概念已证实微生物群落可以通过一系列代谢过程将有机碳转化为惰性溶解有机碳 (RDOC) 从而进行千年尺度的储存,这一储碳机制因此成为海洋蓝碳的重要“推手”。虽然目前缺乏共生微生物对珊瑚礁碳循环贡献的估算依据,但这个由 MCP 驱动、可以在珊瑚共生体内外同时进行的 RDOC 储碳过程,对珊瑚礁生态系统的碳汇效应不容小觑 (图 1) 。

当前,人们对珊瑚礁生态系统碳“源-汇”的研究仍较为局限,特别是在细胞、水螅体和群落等不同尺度上的碳循环过程及调控机制可能比之前预计的要复杂得多,其作为蓝碳储库的作用尚未明确。要从根本上解决这一问题,迫切需要在全球范围内开展有关珊瑚礁区对 CO2 海—气交换贡献的研究。

3

珊瑚礁生态 健康 及其“源-汇”效应

作为一种典型的混合营 养生 物,造礁珊瑚在自养和异养这两种生活方式间的弹性转换会影响甚***决定珊瑚礁生态系统的碳“源-汇”属性。理论上,当共生体自 养生 长占优势时,虫黄藻光合固定的 CO2 量大于珊瑚呼吸释放的 CO2 量,珊瑚礁区通常表现出碳汇效应;而当共生体异 养生 长占优势时,珊瑚会通过水螅体触手捕食浮游动物、悬浮颗粒有机物等获取额外能量,呼吸释放的 CO2 量超过虫黄藻光合固定的 CO2 量,珊瑚礁区整体往往表现为碳源效应。

在外界胁迫加剧时,珊瑚会将体内共生虫黄藻大量排出 (即“白化”) ,造成主要由虫黄藻产生、用于维持珊瑚基础代谢的自养能量无法补给、供能失衡,共生体被动经历从自养到异养的“源汇逆转”。虽然一定程度的异养捕食会缓解珊瑚的压力,但当珊瑚过度依赖异养方式而摒弃高效的、自给自足的共生体内碳循环时,珊瑚礁生态系统就极有可能发生崩塌与瓦解。

由于受到环境胁迫,以及过度的人为活动 (如填海、疏浚、陆源输送等) 引起的营养盐、悬浮物和沉积物的长期胁迫,我国珊瑚礁正经历严重退化,造礁珊瑚种类更多以环境耐受型为主。增强异养代谢可能是耐受型珊瑚对环境胁迫的一种应急适应方式,其生态效应则会从 健康 珊瑚礁主导的碳“汇”系统转向由退化珊瑚礁主导的碳“源”系统。

珊瑚礁成礁过程中伴随大量碳酸盐沉积,据估计珊瑚礁区 CaCO3 的年累积量可达 0.084 Pg C,约占全球 CaCO3 年累积量的 23%—26%。

可以想象,随着海水 CO2 浓度上升 (海洋酸化) ,CO32– 浓度、碳酸盐饱和度、珊瑚钙化率都随之下降;同时,珊瑚骨骼变脆、易碎,生长率下降,其抗风浪能力被削弱。而海洋酸化的直接后果则是 CaCO3 骨骼溶解向海洋释放大量 CO2,对碳酸盐体系造成不可逆转的影响。

此外,珊瑚礁生态系统的退化可能产生强级联效应,导致其空间结构多样性衰退、生物多样性水平下降、食物网结构简化、营养级下降等;进而发生“相变”,释放原本固定在各营养层级生物体内的有机碳,削弱珊瑚礁生态系统的储碳总量。由此可见,珊瑚礁生态系统 健康 时,可以是大气 CO2 的净汇;但当其退化时,则变成大气 CO2 的净源。

目前,科学技术的迅速发展为研究珊瑚礁生态 健康 及其碳“源-汇”效应提供了便捷。例如,基于特定化合物 (如氨基酸、脂质) 的 δ13C 稳定同位素技术可以通过示踪食物网中有机碳的迁移和分配,定量解析不同营养层级获取能量的份额大小,这有望在根本上解决珊瑚礁生态系统的碳流分配与能量溯源难题,厘清珊瑚的弹性营养方式,特别是不同 健康 状态下珊瑚礁的能量传递与碳流分配规律。

近年来兴起的纳米二次离子质谱技术 (NanoSIMS) ,可以在亚细胞超微尺度上对珊瑚共生体内有机碳转运的碳指纹进行原位示踪和定量,更加精细地描绘珊瑚—虫黄藻—微生物间营养互作、元素循环及能量传递的过程与规律,特别是珊瑚钙化、虫黄藻固碳、微生物代谢等生物过程对碳“源-汇”的贡献。这些技术的应用有助于全方位、多层次揭示珊瑚礁生态系统固碳、储碳机制及碳通量的变化特征,为珊瑚礁增汇模式及途径的构建提供理论支撑。

4

珊瑚礁生态系统增汇模式及途径

要从根本上解决好珊瑚礁碳“源-汇”这一问题,增加珊瑚礁的碳汇功能,可从以下 4 个方面入手。

1

系统开展碳通量与碳收支研究,回答学术界长期悬而未决的珊瑚礁“源-汇”悖论

在生态系统大尺度上,研究珊瑚礁与其毗邻的蓝碳生态系统 (如海草床) 间能量传递的作用机制,构建针对特定海区的能量传递模型,并从提高能量传递效率的角度, 探索 增加蓝碳生态系统整体储碳效益的可行性。

同时,选择典型珊瑚礁区,开展区域尺度碳循环与碳通量比较分析,查明影响珊瑚礁碳“源-汇”问题的潜在因素、时空差异及其对气候变化与人类活动的响应。

在亚细胞超微尺度上,结合高精度、高分辨率同位素示踪技术 (如氨基酸 δ13C 示踪) ,原位示踪共生体内的有机碳转运过程,在此基础上构建虫黄藻、珊瑚虫、微生物间的能量传递模型。

2

加强珊瑚礁生态保护与修复,实现珊瑚礁生态 健康 增汇

提高珊瑚存活率和珊瑚礁覆盖率是增强珊瑚礁生态系统碳汇能力的前提。在气候变化的大背景下,珊瑚苗圃培育、珊瑚整体或断枝移植,以及人工礁等传统的、基于无性繁殖技术的修复方式,已难以满足提高珊瑚遗传多样性和生态系统稳定性的需求。而依赖珊瑚有性繁殖方式发展起来的跨纬度移植、配子杂交、筛选抗逆性状基因进行可遗传繁育和“益生菌疗法”等现代修复技术,为筛选和培育能适应环境变化的强抗逆性和高恢复力的“超级珊瑚”提供了新的思路。

一方面,这些经过基因改良的“超级珊瑚”对气候变化具有弹性适应,有利于保持珊瑚礁区生物热点的多样性和稳定性,将更多的生物质有机碳储存在系统内部。另一方面,珊瑚宿主与虫黄藻间可维持长期、稳定的共生关系,提高共生藻的光合固碳能力,促进珊瑚钙化和生长,增强珊瑚礁生态系统的碳埋藏。

3

减少陆源营养盐输入和人为活动对珊瑚礁的破坏,实现陆海统筹增汇

加强陆海统筹、减少陆源营养盐输入,可缓解近海富营养化,减少对有机碳的呼吸消耗,提高惰性碳转化效率,有效促进 MCP 固碳、储碳及向深海输送碳能力。

对珊瑚礁区而言,通过妥善处理生活污水与养殖废水、加强人流密集区域的营养盐预警与监控等措施,可减少营养盐输入,保持珊瑚礁生态系统内部的营养平衡和 健康 状态,维持较高水平的自 养生 活方式。而避免人类活动的强烈干扰 (尤其是过度的海岸带开发、围填海、工程疏浚等活动) ,能够降低珊瑚礁区悬浮颗粒物浓度和浊度,从而增加光照强度,在降低珊瑚水螅体异养捕食的同时提高虫黄藻光合效率。因此,陆海统筹不仅可调控珊瑚的弹性营养方式,同时也能有效增强珊瑚礁区的潜在碳汇能力 (图 1) 。

4

利用人工上升流促进营养盐循环,实现珊瑚礁生态系统内部调节增汇

人工上升流技术是一项新兴的海洋生态工程技术,已被纳入联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 《气候变化中的海洋与冰冻圈特别报告》 (SROCCC) 。该技术在滨海湿地、红树林及渔业养殖等增汇应用过程中表现突出 。上升流生态工程可将深海低温高营养盐海水转移***浅海珊瑚礁区,调和珊瑚礁区水质,提高虫黄藻的光合作用能力,从而改善珊瑚礁 健康 状况、增强其碳汇能力 。

上升流还可以促进水流输送有机物到外海,提高由 MCP 过程产生的 RDOC,同时减轻由人类活动和陆源输入导致的沿海潟湖富营养化的危害 (图 1) 。连续观测数据亦表明,相比无上升流的珊瑚礁区,珊瑚在有上升流的珊瑚礁区发生白化的概率更低且恢复能力更强,这一事实展现出人工上升流在保护生态系统甚***增汇方面潜在的应用前景。

5

结 语

目前,气候变化无疑是全球珊瑚礁面临的***大威胁。应对气候变化的关键是碳中和,只有在尽可能减排的同时设法增汇,才能彻底解决这个问题。

因此,采取合理有效的方式,保护珊瑚礁免受气候变化及人类活动带来的胁迫,增加其作为碳汇的功能,将有助于未来的珊瑚礁保护与修复工作。

文章提出基于生态系统增汇的珊瑚礁修复技术路线图,倡导通过加强陆海统筹,减少陆源污染、合理规划海岸带建设等举措,在增汇的同时提高珊瑚礁对气候变化的弹性适应。这些方案目前还仅仅是粗线条框架,未来仍需要不断细化和完善,通过链接科学与政策,推动其在有条件的海区进行示范研发,以更好地服务***“碳中和”战略的实施。

致谢 本文写作过程中牛高峰 (山东大学海洋研究院) 协助作图、刘依娜 (自然资源部第三海洋研究所) 协助收集材料,在此特致谢。

石拓 山东大学海洋研究院教授。长期致力于微生物介导的海洋生物地球化学循环及其对全球变化的响应的研究。近 5 年来,主持科学技术部“全球变化及应对”***重点研发计划,以及由***自然科学基金等资助的 10 多项与海洋碳氮循环相关、聚焦珊瑚礁全球变化生物学的重大课题,参与多项*** 科技 政策的起草、制定与评估工作。

郑新庆 自然资源部第三海洋研究所研究员。福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才。从事珊瑚礁全球变化生物学,以及恢复生态学研究。先后承担了***自然科学基金、***重点研发计划、中国-东盟海上合作基金等课题 20 余项,主要成果包括:建立了国内***室内大规模珊瑚活体培养的珊瑚保育馆;揭示了造礁珊瑚响应气候变化的生理和分子调控机制;发现了近岸典型生态系统适应水体富营养化的弹性适应机制。

文章源自: 石拓,郑新庆,张涵,***启芳,钟昕. 珊瑚礁:减缓气候变化的潜在蓝色碳汇. 中国科学院院刊, 2021, 38(3).

文章版权声明:除非注明,否则均为蔻桦网络工作室原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

发表评论

快捷回复: 表情:
评论列表 (暂无评论,376人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码