美国陆军工程兵团 (USACE) 提议在康涅狄格州康涅狄格河下游的康涅狄格河内各站点开展水生入侵植物控制研究示范项目。美国陆军工程兵团(包括工程师研究与发展中心 (ERDC))计划在 2024 年夏季施用已注册的水生除草剂来控制康涅狄格河主干道及其支流、船坞和康涅狄格河毗邻的小海湾中存在的水生入侵植物水蕴草 (Hydrilla verticillata)。水蕴草控制研究和示范项目由 1958 年《河流和港口法》(经修订)第 104 条授权。第 104 条授权开展水生植物控制研究计划 (APCRP),该计划提供了一项扩展的水生植物控制计划,支持“预防、控制和逐步消除美国通航水域、支流、连接水道和其他相关水域中的有害水生植物生长和水生入侵物种”(1958 年《河流和港口法》第 104 条,公法 (PL) 85-500,经修订,33 USC 610(a)(1))。这包括持续研究有效且经济的水生植物控制方法。
摘要:ENROROXATIN(ENR)被广泛用作水生动物中疾病控制的合成氟喹诺酮抗生素。ENR适体,并开发了石墨烯氧化物荧光传感器来检测水生产品中的ENR残基。首先,ENR通过酰化反应将ENR与氨基磁珠共轭,然后通过使用SELEX筛选方法逐步筛选了显示高亲和力的适体序列。最后,在10轮SELEX筛选后,获得了6个具有高亲和力的候选适体。在其中,基于其二级结构特征,高亲和力(k d = 35.08 nm)和ENR的高特异性选择。此外,使用氧化石墨烯并重新安装6。结果表明,传感器的线性范围可以达到600 nm(R 2 = 0.986),而其最佳线性范围为1-400 nm(R 2 = 0.991),最低检测极限为14.72 nm。制备的传感器成功用于检测实际样品中的ENR,恢复范围为83.676–114.992%,大多数样品的相对标准偏差<10%。
致谢 本水生入侵物种管理计划 (AISMP) 由新泽西州水生入侵物种管理计划核心团队创建,并根据水生有害物种工作组 (ANSTF) 和美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 制定的指导方针编制。水生入侵物种工作组 (AISWG) 包括来自州政府机构、学术机构和非政府组织的代表。其他机构代表以及公众成员提供了宝贵的技术意见和审查。如果没有那些制定新泽西州入侵物种战略管理计划的人(在 Mike Van Clef 博士的指导下)的工作,本计划不可能编写完成。协助编制本计划的工作组成员名单可在附录 A:工作组成员名单中找到。 本报告是根据美国内政部和美国鱼类和野生动物管理局授予马里兰州海事基金会的 F18P00243 奖而编制的,该基金会是中大西洋水生入侵物种小组的管理实体。这些声明、发现、结论和建议均为作者的观点,并不一定反映中大西洋水生入侵物种小组、马里兰海事基金会、美国内政部或美国鱼类和野生动物管理局的观点。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是此预印本版本的版权持有人,该版本发布于2024年2月14日。 https://doi.org/10.1101/2022.11.15.515575 doi:Biorxiv Preprint
肠道菌群与宿主生理学保持着深厚的共生关系,与内部(内源性)和外部(外源性)因素都复杂地接合。Anurans尤其是温带地区的Anurans面临着重大外部影响的双重挑战,例如冬眠和与不同的生活历史相关的复杂内部差异。在我们的研究中,我们试图确定日本皱纹青蛙(Glandirana Rugosa)的不同生命阶段(少年与成人)是否导致冬季(Hibernation)(Hibernation)的肠道细菌群落的明显转变以及随后向春季过渡。假设,我们观察到与成年同龄人相比,少年青蛙的肠道细菌多样性和丰度更为明显。这表明肠道环境在冬眠期间可能在成年青蛙中更具弹性或稳定。但是,这种明显的差异仅限于冬季。到春季,少年和成年青蛙的肠道细菌的多样性和丰度紧密排列。具体而言,冬季和春季之间肠道多样性和组成的差异似乎反映了青蛙的生态适应性。在冬眠期,蛋白质细菌的主导地位表明,强调支持细胞内的运输和维持稳态,而不是青蛙的主动代谢。相反,春季,细菌多样性的上升,加上富公司和细菌的占主导地位,表明新陈代谢后的新陈代谢活性兴起,有利于增强的养分同化和能量代谢。我们的发现强调,肠道微生物组与其宿主之间的关系是动态的和双向的。然而,肠道细菌多样性和组成的变化在多大程度上有助于增强青蛙中的冬眠生理,仍然是一个悬而未决的问题,需要进一步研究。
河岸区或区域是沿河流,溪流,湖泊和湿地边缘发生的土地。例子包括河岸,河岸和洪水平原。它们与周围的高地不同,因为它们的土壤和植被是由水的存在所塑造的。
1研究,技术农业和食品部(IDIA),单一研究研究(CSIC),CTRA。ofcoruña,km gmoles@ciimar.up.pt(G.M.); (M.C。<。); (A.V.); (G.P.-R。); 2 MATE RIAUX(CRIMAT)的研究中心和Marinha跨学科中心,科学搜索国家中心(CNRS),法国图卢兹31400 AV Edouard Belin 16;信件:jmnavas@inia.csic.es;电话。: +34-9
有许多污染来源,包括农业径流,工业排放,污水和废水,溢油和塑料废物,可以污染水生生态系统(Banaee等,2019; Banaee等,2019; Banaee等,20222a,b)。未经处理的污水和废水排入河流,海洋可以引入有害的病原体,病毒和细菌,并导致水污染(Ji等,2021; Sun等,2022)。产生有毒化学物质,重金属或其他有害物质的行业可能会将这些物质排入邻近的水源,从而导致水污染(Derikvandy等,2020; Mozafari等,2023)。农药和肥料在农业中的施用会通过浸出和径流污染水源,从而导致水污染(Banaee等,2013; Banaee等,2023a,b)。不适当处置废物的垃圾填埋场
位于洛根(Logan),水生动物健康与研究中心在保护和扩大犹他州的水生动物种群中起着独特的至关重要的作用。以前称为渔业实验站,是犹他州野生动植物资源部的一部分。其团队进行创新研究,并提供与DWR同事和各种代理合作伙伴协调的水生动物有关的服务,与犹他州和美国西部的鱼类健康,鱼类生产和渔业管理有关。
ABS 是洗涤剂配方中使用的第一种表面活性剂,但由于其分子结构是支链的,很难生物分解,使 ABS 成为一种对环境有毒的化合物。本研究旨在去除 MBAS 表面活性剂,采用植物修复和过滤方法相结合的方式,通过优化 pH 值、接触时间、植物类型和滤料等操作因素,去除洗涤剂废水中的表面活性剂 (MBAS) 化学需氧量 (COD)。选择了水浮莲 ( Pistia stratiotes ) 和凤眼蓝 ( Eichhornia crassipes ) 作为植物种类,以硅质活性炭为滤料。将水浮莲和凤眼蓝与洗涤剂废水样品一起放入 10 升反应器中培养 6 天和 12 天。使用时将滤料放入反应器,并进行曝气。每次试验中,COD 降低效率为 81.73%,表面活性剂降低效率为 99.42%,这被认为是由于植物的吸附和过滤过程所致。水生莴苣 ( Pistia stratiotes ) 植物在所有评价的品质中具有最大的吸附能力,根部表面活性剂含量为 27543.24 (mg/kg MBAS),而水葫芦植物仅吸收了 2597.95 (mg/kg MBAS)。