、生物和光致降解影响
(1)人类暴露于可见和紫外线太阳辐射及
(a)黑瘤和非黑瘤皮肤癌之间的关系以及
(b)对免疫系统的影响;
(2)紫外线辐射的影响,包括对
(a)农作物、森林和陆地生态系统以及
(b)水生食物链和水产的波长依存,以及浮游植物的可能抑制氧气生产;
(3)紫外线辐射对生物物质、物种和生态系统发生作用的机理,包括:剂量、剂量率及反应之间的关系;光修理、适应和保护;
(4)生物作用光谱和光谱反应研究,应用多色辐射,以便包括各种波长区之间可能的相互作用;
(5)紫外线辐射在下列各方面的影响,对生物圈的平衡具有重要性的生物物种的敏感和活动;例如光合和生物合成等等的基本作用;
(6)紫外线辐射对污染物、农用化学品和其他物质的光致降解的影响。
(c)对气候的影响研究
(1)关于臭氧和其他痕量物种的辐射效应及对气候参数的影响的理论和观察研究。例如,土地和海洋表面的温度、降水模式以及对流层和平流层之间的交流;
(2)关于这类气候变化对人类活动各方面的影响的调查。
(d)有系统的观察
(1)臭氧层状况(即柱容量和垂直分布的空间和时间变异)。利用卫星和地面系统相结合的办法使全球臭氧观察系统充分发挥作用;
(2)对流层和平流层的HOx、NOx、ClOx和碳属源气体浓度;
(3)从地面到中间层的气温,利用地面和卫星系统;
(4)达到地球大气层的波长分辨太阳通量和离开地球大气层的热辐射利用卫星衡量;
(5)在紫外线范围内达到地面的具有生物影响的波长分辨太阳通量;
(6)从地面到中间层的烟雾体特性和分布,利用地面、空中和卫星系统;
(7)气候重要变数,方法是维持高质量气象表面衡量的方案;
(8)痕量物种、气温、太阳通量和烟雾体,利用分析全球数据的经过改善的方法。 公约各缔约国应在顾及发展中国家的特别需要的情况下合作,促进参加本附件所列各种研究和有系统观察所需的适当科学和技术训练。应特别注意观察仪器和观察方法的相互校正,以产生可比较的或标准化的科学数据集。
下面以不按优先顺序排列出的各种自然和人类来源的化学物质,被认为可能改变臭氧层的化学和物理特性。
(a)碳物质
(1)一氧化碳(CO)
一氧化碳的重要来源是自然界和人类,据认为对对流层的光化过程有重要的直接作用,对平流层的光化过程则有间接作用。
(2)二氧化碳(CO2)
二氧化碳的重要来源是自然界和人类,通过影响大气的热构造而影响到平流层的臭氧。
(3)甲烷(CH4)
甲烷来自自然界和人类,对平流层和对流层的臭氧都有影响。
(4)非甲烷烃类物种
非甲烷烃类物种含有许多化学物质,来自自然界和人类,对对流层的光化过程有直接作用,对平流层光化过程则有间接作用。
(b)氮物质
(1)氧化亚氮(N2O)
氧化亚氮主要来自自然界,不过人类来源也变得愈来愈重要。氧化亚氮是平流层NOx的主要来源,NOx对于平流层臭氧充裕的控制有重要作用。
(2)氮氧化物(NOx)
NOx的地平面来源,只对对流层的光化过程有直接的重要作用,对平流层的光化过程则有间接作用,而接近对流层顶的NOx注射可能对上对流层和平流层的臭氧直接引起变化。
(c)氯物质
(1)完全卤化链烷例如CCl4,CFCl3,(CFC——11),CF2Cl2(CFC-12),C2F3Cl3,(CFC-113),C2F4Cl2(CFC-114)完全卤化链烷来自人类,是ClOX的一个来源,对臭氧的光化过程有重要作用,尤其是在海拔3050公里区域。
(2)部分卤化链烷,例如CH3Cl,CHF2Cl(CFC-22),CH3CCl3,CHFCl2(CFC-21)CH3Cl来自自然界,而