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#如意甘肃# 【数说甘味】益肾扶阳——淫羊藿
秦皇故里,羌藏古国,这里是著名的“千年药乡”。位于甘肃省南部、陇南市西北部的礼县、宕昌,地处青藏高原东缘和西秦岭、岷山两大山系支脉的交错地带,是天然的中药材资源宝库,所产淫羊藿更是因其独特的品质行销四海。
礼县、宕昌县属温带大陆性季风气候,光照充足,夏无酷暑,冬无严寒。海拔1080至4154mm,年平均气温9.6℃,年降水量536mm,无霜期182d,平均相对湿度66%,平均日照时数2027h。土壤以黄绵土、灰钙土为主,土层深厚,土质疏松。气候和土壤有利于淫羊藿生长发育和有效成分积累。
礼县、宕昌县是淫羊藿的道地产区,这里产出的淫羊藿,叶片厚,苦味浓,浸出物含量29.78%,明显高于对照产区,远高于2020版药典规定不得少于15.0%的标准。总黄酮、朝藿定A、朝藿定C成分含量分别为9.99%、0.36%、1.79%,是对照产区的1.22、1.24、1.57倍。淫羊藿在抗衰老、祛风湿、抗抑郁、抗肿瘤方面有很好的药效,是益精气、强筋骨、补肾阳之要药。
礼县、宕昌县是全国最好的淫羊藿药源基地,淫羊藿苷含量平均高达1.53%,总黄酮醇苷平均含量是药典规定值的2.83倍,堪称极品,野生品产量大,人工栽培技术不断成熟,产品畅销国内外市场及著名制药企业,需求旺盛。因礼县、宕昌淫羊藿质量上乘,市场价格高出同类产品30%以上。
礼县、宕昌县淫羊藿,生于秀美山川,长于道地药乡,在这片世代哺育它们的土地上,沐浴膏泽,春生夏长,虽历经风雨而姿态依然。
(来源:新华网客户端)
秦皇故里,羌藏古国,这里是著名的“千年药乡”。位于甘肃省南部、陇南市西北部的礼县、宕昌,地处青藏高原东缘和西秦岭、岷山两大山系支脉的交错地带,是天然的中药材资源宝库,所产淫羊藿更是因其独特的品质行销四海。
礼县、宕昌县属温带大陆性季风气候,光照充足,夏无酷暑,冬无严寒。海拔1080至4154mm,年平均气温9.6℃,年降水量536mm,无霜期182d,平均相对湿度66%,平均日照时数2027h。土壤以黄绵土、灰钙土为主,土层深厚,土质疏松。气候和土壤有利于淫羊藿生长发育和有效成分积累。
礼县、宕昌县是淫羊藿的道地产区,这里产出的淫羊藿,叶片厚,苦味浓,浸出物含量29.78%,明显高于对照产区,远高于2020版药典规定不得少于15.0%的标准。总黄酮、朝藿定A、朝藿定C成分含量分别为9.99%、0.36%、1.79%,是对照产区的1.22、1.24、1.57倍。淫羊藿在抗衰老、祛风湿、抗抑郁、抗肿瘤方面有很好的药效,是益精气、强筋骨、补肾阳之要药。
礼县、宕昌县是全国最好的淫羊藿药源基地,淫羊藿苷含量平均高达1.53%,总黄酮醇苷平均含量是药典规定值的2.83倍,堪称极品,野生品产量大,人工栽培技术不断成熟,产品畅销国内外市场及著名制药企业,需求旺盛。因礼县、宕昌淫羊藿质量上乘,市场价格高出同类产品30%以上。
礼县、宕昌县淫羊藿,生于秀美山川,长于道地药乡,在这片世代哺育它们的土地上,沐浴膏泽,春生夏长,虽历经风雨而姿态依然。
(来源:新华网客户端)
#气候监测#【2022年9月全球表面平均气温位列同期观测史第五高值;我国9月多地降水仍然显著偏少,以长江中游最为显著】
据NCDC数据,2022年9月全球表面温度高出20世纪同期平均值0.88℃(图1),创下1880年全球有较完备现代观测以来,9月的第五高值(先前最高值于2015、2016、2019、2020年并列创下,偏高0.94°C)。
其中2022年9月北半球偏高1.17℃(观测史第5高值);南半球偏高0.57℃(观测史第13高值)。同时陆地表面偏高1.22°C(观测史第7高值),海表温度偏高0.75°C(观测史第4高值)。今年与同为拉尼娜状态(且强度接近)的去年比较并没有明显变化,仅南半球部分地区有所偏低,【表明汤加火山的较明显气候影响局限在南半球中纬度部分区域,并未造成全球范围内气温明显下降】。
空间分布上(图2),在海洋区域内,中纬度西北太平洋、低纬度西南太平洋、地中海西部、北美东海岸近海海域海温再创观测史新高;而在陆地区域中,我国西北部分地区、华南沿海,欧洲地中海西北部沿海部分地区,非洲地中海南岸部分地区,北美洲美国西北部创下观测史新高。
图3-4展现出我国9月气温与降水异常的空间分布,可以看出全国最气温异常呈现西北地区大部、内蒙古高原、东北地区和长江中下游(长三角除外);而青藏高原东部与西南地区大部则有较明显偏低。降水方面,除青藏高原大部、西南地区大部、华东沿海与东北地区东部降水偏多外,全国其余地区降水依然偏少,以湖南、江西为中心的长江中游区域严重旱情仍在发展。
不过也需要注意:一个区域的月平均气温,会更直接受一些较极端或维持较长的天气系统,及短期局地气候因子等影响;而全球平均气温更能反映整个地球系统的总体特征和能量平衡。在今年拉尼娜事件反季节的发展下,副热带高压和大陆高压都有显著增强,并导致长江流域气温显著偏高并有极端热浪过程。
通常认为,全球月平均温度受到较短期(时间上季节-数年尺度)的气候系统内外部自然变率(最典型的是厄尔尼诺/拉尼娜事件为代表的ENSO),和较长期、以人类活动(包括温室气体等排放、对地表的改变等)对气候系统影响的气候变化趋势共同影响,其中后者在过去百余年里的变化占主导地位。此外,较强的火山喷发作为气候系统外的因子,也会对数年气候产生影响。
在短期气候变率方面,前文已提及从观测上并未发现汤加火山的气候影响。而从根本机制上,火山影响全球气候的主要途径,是喷发的二氧化硫气体转化为硫酸盐气溶胶并在平流层扩散,反射散射部分阳光而导致地面降温(尘幕效应);而要影响全球气候,至少要向平流层喷发300万吨二氧化硫。虽然汤加火山短期喷发强度较强,但由于多数二氧化硫溶解于海水中,喷发到大气层的二氧化硫仅40万吨左右(仅为1991年皮纳图博火山的2%),并未造成明显气候影响。
而近期全球均温升温放缓,主要是持续数年的拉尼娜事件影响。考虑到当前仍处在其第二个峰值的后续影响,这会导致未来数月全球温度偏高幅度依然有所收窄。
但长期趋势看,随着近一百多年来人类活动为绝对主导的辐射强迫持续稳定(或进一步增强),以其主导的全球均温在未来再创新高只是【时间问题】。而除了平均值的升高,也有很强的证据表明会导致【极端气候事件的频率和强度明显上升】。近期陆续出炉的联合国IPCC第六次报告,正是指出了这样的严峻未来。
没有一片独善其身的桃源,唯有同舟共渡未来的命运。
NCDC数据参考链接:https://t.cn/A6olPlSE,也是图1-2来源。
图3-4来自国家气候中心:https://t.cn/A6aVr3LT
据NCDC数据,2022年9月全球表面温度高出20世纪同期平均值0.88℃(图1),创下1880年全球有较完备现代观测以来,9月的第五高值(先前最高值于2015、2016、2019、2020年并列创下,偏高0.94°C)。
其中2022年9月北半球偏高1.17℃(观测史第5高值);南半球偏高0.57℃(观测史第13高值)。同时陆地表面偏高1.22°C(观测史第7高值),海表温度偏高0.75°C(观测史第4高值)。今年与同为拉尼娜状态(且强度接近)的去年比较并没有明显变化,仅南半球部分地区有所偏低,【表明汤加火山的较明显气候影响局限在南半球中纬度部分区域,并未造成全球范围内气温明显下降】。
空间分布上(图2),在海洋区域内,中纬度西北太平洋、低纬度西南太平洋、地中海西部、北美东海岸近海海域海温再创观测史新高;而在陆地区域中,我国西北部分地区、华南沿海,欧洲地中海西北部沿海部分地区,非洲地中海南岸部分地区,北美洲美国西北部创下观测史新高。
图3-4展现出我国9月气温与降水异常的空间分布,可以看出全国最气温异常呈现西北地区大部、内蒙古高原、东北地区和长江中下游(长三角除外);而青藏高原东部与西南地区大部则有较明显偏低。降水方面,除青藏高原大部、西南地区大部、华东沿海与东北地区东部降水偏多外,全国其余地区降水依然偏少,以湖南、江西为中心的长江中游区域严重旱情仍在发展。
不过也需要注意:一个区域的月平均气温,会更直接受一些较极端或维持较长的天气系统,及短期局地气候因子等影响;而全球平均气温更能反映整个地球系统的总体特征和能量平衡。在今年拉尼娜事件反季节的发展下,副热带高压和大陆高压都有显著增强,并导致长江流域气温显著偏高并有极端热浪过程。
通常认为,全球月平均温度受到较短期(时间上季节-数年尺度)的气候系统内外部自然变率(最典型的是厄尔尼诺/拉尼娜事件为代表的ENSO),和较长期、以人类活动(包括温室气体等排放、对地表的改变等)对气候系统影响的气候变化趋势共同影响,其中后者在过去百余年里的变化占主导地位。此外,较强的火山喷发作为气候系统外的因子,也会对数年气候产生影响。
在短期气候变率方面,前文已提及从观测上并未发现汤加火山的气候影响。而从根本机制上,火山影响全球气候的主要途径,是喷发的二氧化硫气体转化为硫酸盐气溶胶并在平流层扩散,反射散射部分阳光而导致地面降温(尘幕效应);而要影响全球气候,至少要向平流层喷发300万吨二氧化硫。虽然汤加火山短期喷发强度较强,但由于多数二氧化硫溶解于海水中,喷发到大气层的二氧化硫仅40万吨左右(仅为1991年皮纳图博火山的2%),并未造成明显气候影响。
而近期全球均温升温放缓,主要是持续数年的拉尼娜事件影响。考虑到当前仍处在其第二个峰值的后续影响,这会导致未来数月全球温度偏高幅度依然有所收窄。
但长期趋势看,随着近一百多年来人类活动为绝对主导的辐射强迫持续稳定(或进一步增强),以其主导的全球均温在未来再创新高只是【时间问题】。而除了平均值的升高,也有很强的证据表明会导致【极端气候事件的频率和强度明显上升】。近期陆续出炉的联合国IPCC第六次报告,正是指出了这样的严峻未来。
没有一片独善其身的桃源,唯有同舟共渡未来的命运。
NCDC数据参考链接:https://t.cn/A6olPlSE,也是图1-2来源。
图3-4来自国家气候中心:https://t.cn/A6aVr3LT
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