南非研究员使用放射性技术遏制犀牛偷猎

南非研究员使用放射性技术遏制犀牛偷猎 南非研究人员向 20 头犀牛角注入放射性物质,此举旨在通过边境现有的辐射探测器,发现和拦截走私的犀牛角,希望最终能遏制犀牛偷猎。在兽医和核专家的帮助下,研究人员首先给犀牛注射麻醉剂,给犀牛角钻孔,植入放射性同位素。根据国际自然保护联盟的数据,20 世纪初全球犀牛数量约为 50 万头。由于黑市对犀牛角的持续需求,全球犀牛数量减少到 27,000 头。南非的犀牛群规模最大,估计有 16,000 头,每年有逾 500 头犀牛被杀。研究人员还考虑对大象和穿山甲等经常被偷猎的野生动物采取类似的放射性注入措施。 via Solidot

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切角、注毒失败之后:科学家首次将放射性物质注入犀牛角中

切角、注毒失败之后:科学家首次将放射性物质注入犀牛角中 南非是世界上最大的犀牛栖息地,该国大约生活着15000只犀牛,为了防止犀牛的偷猎行为,该国的保护组织和科学家们进行了许多努力和尝试。包括将犀牛分散到非洲的其它地方,以及在犀牛角上大做文章,比如直接切掉一部分犀牛角,将有毒物质注入犀牛角中等等。但是所有这些尝试都失败了,犀牛角的偷猎行为每年都在增长,2023年有499只犀牛被猎杀,相比2022年增长了11%。为了遏制犀牛的偷猎行为,最近南非的科学家推出了一种全新的方法,他们直接将放射性物质注入到犀牛角中,让犀牛角失去使用价值的同时,还难以被转移交易。这个项目于本周二开始执行,该项目的科学家表示,这是目前最有效的方法,它或许会阻止偷猎行为。如何让犀牛角变成具有放射性?作为试点,第一批会有20头犀牛参与角的改造,工作人员选定犀牛后,对其进行麻醉,在犀牛麻醉期间,他们开始处理犀牛角。他们在犀牛角上打孔并注入两颗放射性芯片,并在一切结束后在犀牛角上喷射微码,以便进一步识别。芯片的放射性剂量非常低,不会对动物的健康或环境造成任何影响,但是它会使犀牛角失去作用也就是它会让角变得对人有害。最关键的是,这些剂量也足以触发安全警报探测器,这些探测器在全球范围内的边防和出入境机场等地方被安装,其最初目的是为了防止核恐怖主义。如果偷猎者试图将这种犀牛角带走,它将会触发这个警报,以此来威慑偷猎者。科学家在之后会对这20只犀牛进行跟踪调查,确保这种方法对犀牛本身是无害的,同时也会观察这种方法是否能降低偷猎行为。据信,这种方法注射一次放射性芯片就可以确保它在5年内起作用,被认为是一种对犀牛伤害较小,而且成本较低的方法。任何处理犀牛角的方式,最困难和成本最高的步骤都是麻醉犀牛的时候,这个步骤甚至可能会导致犀牛直接死亡。另一方面,由于犀牛角一直都在生长,而且生长速度还比较快,以前处理犀牛角的方法比如切除和注毒,都不能伤及生长层,不然会导致长出畸形的角或者毒死犀牛本身。所以,以前处理犀牛角的方法,通常持续时间都很短,就拿切除角来说,它只能维持18个月,整个角就长好了,注毒的情况也差不多。这意味着需要再一次麻醉犀牛,增加风险和成本。图:给犀牛角装上微型摄像头以提前发现偷猎者那么新方法会有效吗?以前处理角的方法都以失败告终,除了它们持续的时间不长、成本较高之外,还有一个重要原因,就是那些方法其实也没并没有起到保护的作用。我们前面提到过,一般处理犀牛角的方法不能伤及它的生长层,所以即便角已经被切除了,只要这只犀牛被偷猎者发现,它依然会被猎杀,偷猎者会把角剩下的部分切走,这部分依然有价值。图:给犀牛角注入有毒物质给角注入毒液的情况也是一种比较新的方法,但是它确实失败了,这种方法不仅会因为角的生长失去作用,还有一定几率杀死犀牛。最重要的是,这种方法还适得其反,它还增加了犀牛猎杀数量,因为需求量就在那里,犀牛角购买方需要得到足够无毒的“纯角”,那些有毒的角即便被猎杀了也没用。据信,无论是有毒的角还是无毒的角,偷猎者都能以相同的价格出售给中间人,这大大鼓励了偷猎行为。注入放射性的方法可以说是对之前几种方法的升级,它即让整个角都变得有毒,还让角无法被带走至少对于偷猎者来说带走的风险会大大增加。但是,我个人觉得效果估计也不会太好,加大保护行为只会让犀牛角变得越来珍贵,因此总会有人冒险。而且就目前来看,犀牛角买卖者一环的处罚并不大,去年名外号“教父”的马来西亚出售了12只犀牛角,结果他只被美国判了一年半。报道原文: ... PC版: 手机版:

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科学家首次实现对福岛核电站泄露的放射性铯进行成像检测 一项新研究对福岛环境样本中的放射性铯原子进行了直接成像,为核废料管理和环境恢复工作提供了重要数据。福岛第一核电站(FDNPP)核灾难发生 13 年后,研究人员取得了一项突破性的成就:他们首次成功地对环境样本中的放射性铯(Cs)原子进行了直接成像。由日本、芬兰、美国和法国的研究人员组成的研究小组完成了一项开创性的分析,对受损的国防核电站反应堆排放的材料进行了分析,揭示了日本面临的挥之不去的环境和放射性废物管理挑战的重要见解。这项研究最近发表在《危险材料杂志》(Journal of Hazardous Materials)上。福岛第一核电站核泄漏事故:持续的工程和环境难题2011 年,东北大地震和海啸发生后,由于失去备用电源和冷却系统,国防核电站的 3 座核反应堆发生熔毁。此后,大量的研究工作集中在了解受损反应堆内的燃料碎片(熔化的核燃料和结构材料的混合物)的特性上。这些碎片必须小心清除和处理。然而,燃料碎片的物理和化学状态仍存在许多不确定因素,这使得回收工作变得非常复杂。受损的福岛第一核反应堆以微粒形式释放出大量放射性铯。这些颗粒被称为富含铯的微颗粒(CsMPs),溶解性差,体积小(< 5 微米),成分类似玻璃。日本九州大学的 Satoshi Utsunomiya 教授领导了本次研究。他解释说,"在熔毁过程中,熔融核燃料撞击混凝土,在受损反应堆底部形成。在形成之后,许多铯金属氧化物从反应堆安全壳中流失到周围环境中。"图 1:(左)辉绿岩的结构模型和使用 MacTempas 模拟的 HAADF-STEM 图像。(右图)CsMPs 中富含铁的辉绿岩的高分辨率 HAADF-STEM 图像。图像中的铯原子呈现为亮点(图像中的圆圈)。该结构中约有一半的铯原子具有放射性。放射性铯原子以前从未在环境样本中成像过。资料来源:Kanako Miyazaki et.对 CsMPs 的详细表征揭示了有关熔毁机制和程度的重要线索。然而,尽管微颗粒中含有大量的铯,但事实证明不可能对颗粒中的放射性铯进行原子尺度的直接成像。来自赫尔辛基大学的研究合作者加雷思-劳教授解释说:"这意味着我们缺乏关于粒子和燃料碎片中铯化学形态的完整信息。"Utsunomiya 说:"虽然粒子中的铯浓度相当高,但往往还是太低,无法使用先进的电子显微镜技术成功地进行原子尺度成像。当发现铯的浓度足够高时,我们发现电子束会损坏样品,从而使得到的数据毫无用处"。不过,在该团队使用最先进的高分辨率高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HR-HAADF-STEM)进行的前一项工作中,他们发现在铯多晶锰矿石中存在一种名为铯榴石(一种沸石)的矿物包裹体。Law 解释说:"在过去的分析中,我们发现 CsMPs 中富含铁的铯榴石包裹体中的铯含量大于 20 wt.%。在自然界中,铯榴石通常富含铝。"铯多晶锰矿中的多晶锰矿明显不同于自然界中的多晶锰矿,这表明多晶锰矿是在反应堆中形成的。Utsunomiya 继续说:"由于我们知道铯多晶锰矿中的大部分铯是裂变产生的,因此我们认为对多晶锰矿的分析可以首次获得放射性铯原子的直接图像。"沸石在受到电子束辐照时会变得无定形,但这种破坏与沸石的成分有关,研究小组发现,一些沸石夹杂物在电子束中是稳定的。了解到这一点并借鉴模型,研究小组开始了艰苦的分析工作,宇都宫、研究生宫崎加奈子和研究小组最终将放射性铯原子成像。科学家在受损的福岛第一核反应堆附近采集受污染土壤样本。图片来源:Satoshi Utsunomiya图像中约有一半的原子与放射性铯相对应。这是人类首次对环境样本中的放射性铯原子进行直接成像。在环境样本中发现足够高浓度的放射性铯以允许直接成像是不寻常的,而且会带来安全问题。虽然能在科学界首次成像令人兴奋,但与此同时,令人遗憾的是,这只是由于核事故才成为可能。Utsunomiya 强调说,这项研究的发现不仅仅是放射性铯原子的成像:"我们的工作揭示了辉绿岩的形成,以及 Cs 在 FDNPP 反应堆和环境中可能存在的异质性分布"。Law 进一步强调了相关性:"我们明确证明了一种新的铯出现与 FDNPP 反应堆排放的材料有关。在 CsMPs 中发现含 Cs 的多孔石可能意味着它也残留在受损的反应堆中;因此,现在可以在反应堆退役和废物管理战略中考虑它的特性"。合作者、南特大学亚特兰蒂克分校 Subatech 荣誉教授 Bernd Grambow 补充说:"我们现在还应该开始考虑铯沸石的环境行为及其可能造成的影响。它的表现可能与迄今为止记录的其他形式的铯沉降物不同。此外,还必须考虑它对人类健康的影响。沸石在环境和体液中的化学反应性肯定不同于其他形式的放射性铯沉降物"。最后,斯坦福大学的罗德-尤因(Rod Ewing)教授在反思这项研究的意义时强调,迫切需要继续开展研究,为碎片清除战略和环境修复提供依据:"我们再次看到,国际科学家艰苦的分析工作确实能够揭开核事故的神秘面纱,帮助长期的恢复工作"。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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