在全球范围内,由城市发展驱动的栖息地丧失和破碎是对生物多样性的最重要威胁(Markovchick-Nicholls等,2009)。城市化导致了生物均匀化,迫使本地物种适应越来越均匀的环境,从而降低了可以共存的野生动植物的多样性(Olden等,2004)。SE对生物多样性的威胁危害生态系统功能和生态系统提供的基本服务。生态系统中的规格对于维持其功能至关重要。因此,跨营养小组的物种丰富度增加是确保高功能生态系统的关键(Vricella,2017)。测量生物多样性和跟踪保守的进步对于应对持续的挑战和发展有效的反应至关重要(Pauchard等,2018)。
三刺鱼 (Gasterosteus aculeatus) 是一种硬骨鱼,是进化生态学的模型生物,可用于实验室实验和自然实验。它因形态、行为和遗传学的巨大种内变异而受到特别重视。Swarup (1958) 的经典著作描述了单个淡水种群胚胎在实验室中的发育,但此次实验是在比许多刺鱼在野外会遇到的温度更高的温度下进行的,并且没有研究种群之间的变异。这里我们描述了两种来自苏格兰北尤伊斯特岛的同域咸水生态型刺鱼胚胎的发育情况,它们在 14˚C 的温度下长大,这大约是北尤伊斯特岛湖泊在繁殖季节的温度。这两种生态型分别是 (a) 一种大型的迁徙型,成年鱼全身覆盖着骨质盔甲;(b) 一种体型较小、盔甲较浅的型,常年居住在咸水泻湖中。通过在受精后每 24 小时监测一次胚胎,观察并拍摄了重要的发育特征,为北尤伊斯特岛生态型在此温度下的发育提供参考。孵化成功率超过 85%,定居和迁徙棘鱼之间没有差异,但迁徙卵的孵化时间明显早于定居生态型。我们的工作提供了一个框架,现在可用于比较可能在不同环境条件下生长的棘鱼种群,以帮助了解正常发育特征的广度并描述异常发育。
新出现的新迁移路线的可能性大概是1)相关的健身收益和2)该路线首先出现的概率。有人提出,截然相反的“反向”迁移轨迹可能是令人惊讶的普遍性,如果这种途径是遗传的,则可以得出结论,因此,它们可以构成分歧迁移轨迹的快速发展。在这里,我们使用了欧亚黑色库(Sylvia Atricapilla;“ BlackCap”)响起的回收和地理定位器Tra jectories来调查最近进化的最近进化的北向秋季秋季候选路线,并伴随着快速的朝北冬季范围的扩张 - 可以通过每个人群人口传统的南方偏向偏向偏向偏移的逆转来解释。我们发现,向北的秋季移民被回收到轴线逆转所指定的位置的距离,而不是偶然的预期,这与新迁移途径的快速发展通过方向变化一致。我们建议,轴逆转的出乎意料的可能性可能解释了为什么鸟类迅速和发散的冬季范围,并建议在表征基因组成的基因组成部分迁移时,了解迁移方向的编码至关重要。
14:10-14:40托马斯·拉梅里斯(Thomas Lameris)博士,荷兰皇家海洋研究所的北极北极迁移时机和生殖成功的后果
预测迁徙动物适应环境变化的能力是生态学的关键挑战。我们开发了一个建模框架,以使用过去(1960年代),现在(2010年代)和潜在的未来(2060)条件(在世界上最快速变化的飞行道之一) - 东亚 - 澳大利亚 - 澳大利亚 - 澳大利亚飞行道之一的情况下,预测几种海鸟物种的迁移。通过将模型预测与经验轨道进行比较,我们显示了需要进行多少迁移以及所需的变化在物种之间的显着差异。总的来说,较大的物种需要更根本的变化,例如使用完全不同的地点和路线来维持最佳策略,而较小的物种需要更少的 - 深刻的调整。我们的框架提供了一个强大的工具,可以识别由于多次并发环境变化而导致的迁移行为适应。
为了促进反思和综合学习,并利用了科学课程中讨论的主题的相互联系和重要性。该项目涉及科学课程研讨会的重新设计。科学课程的研讨会旨在对当代科学问题进行跨学科检查,重点是采用跨学科方法来解决问题。该课程被构成四个相互联系的主题单元:批判性思维,社区建设,经验学习以及公平,多样性和包容性(EDI)。这项倡议得到了对ePortfolios作为一种高影响力实践的认可,从而增强了学生对学习的所有权。此外,鼓励学生使用CuportFolio来创建多媒体投资组合,从而促进了探索想法的联系。
猎鹰特别工作组 — 全球行动计划背景 1. 缔约方大会第 12 次会议 (2017 年) 通过了第 11.18 号决议 (Rev.COP12)《猎鹰 (Falco cherrug) 全球行动计划 (SakerGAP)》,决定在猛禽谅解备忘录的主持下继续为该物种和猎鹰特别工作组开展协调行动,并建议特别工作组向猛禽谅解备忘录签署国会议、CMS 科学理事会会期委员会和 CMS 缔约方大会提交报告。 2. 该物种在其分布范围的许多地方都具有文化意义。然而,由于电线杆触电、不可持续的猎鹰诱捕以及全球栖息地退化等威胁,猎鹰种群数量迅速下降。3. 该物种繁殖分布广泛,覆盖中亚、中国和欧洲部分地区的大片地区,季节性迁徙到中东和非洲。猎鹰被列入国际自然保护联盟 (IUCN) 红色名录,被列为“全球濒危”。其全球种群数量在 12,200 至 29,800 只之间,种群趋势被评估为“减少”。在 2002-2021 年的 19 年期间,种群数量下降了 44.6%(基于中位数估计),最低-最高下降率为 12-71%。4. 该物种被列入 CMS 附录 I,但蒙古种群除外,其被列入 CMS 附录 II。根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES),该物种被列入附录 II.1。尽管根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》第三条第 4 款,除蒙古种群外,目前禁止从野外捕获猎隼,但根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》,缔约方可以在某些条件下进行国际贸易,但伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、俄罗斯联邦和土库曼斯坦种群的配额为“零”。猎隼良好农业规范 (SakerGAP) 实施 5. CMS 缔约方于 2014 年通过的猎隼全球行动计划 (SakerGAP) 汇集了 80 多个国家、组织、科学家、猎鹰爱好者和其他利益相关者,共同目标是在其整个分布区内重建一个健康、可自我维持的野生种群。该计划预计将在 10 年内实施(2015 年至 2024 年)。 SakerGAP 概述了四个旗舰项目,旨在填补知识空白并推动关键领域的行动以保护该物种。这四个项目主要由合作伙伴组织、非政府组织和专家领导,取得了实质性进展。6.国际猎鹰与猛禽保护协会 (IAF) 为 SakerGAP 确定的第一个旗舰项目提供了大力支持,该项目开发了一个在线信息门户网站 SakerNet (www.sakernet.org)。SakerNet 于 2015 年推出,有五种语言版本:阿拉伯语、波斯语、普什图语、俄语和英语。人们对此的兴趣与日俱增,访问量约为 17,000 次
本报告基于怀俄明大学怀俄明州迁徙计划和俄勒冈大学地理系信息图形实验室多年的开创性工作,如果没有以下人员的重大贡献,本报告不可能完成:美国地质调查局、怀俄明州鱼类和野生动物合作研究部的研究生物学家、怀俄明大学动物学和生理学系教授 Matthew J. Kauffman;怀俄明大学动物学和生理学系 Knobloch 迁徙生态学和保护教授 Jerod A. Merkle;西部生态系统技术公司的研究生物学家和项目经理 Hall Sawyer;以及怀俄明州迁徙计划的作家兼电影制片人 Gregory Nickerson。制图和数据可视化由俄勒冈大学信息图形实验室的员工和学生创建,包括制图开发人员 Joanna Merson;制图项目经理 Alethea Steingisser;学生制图师 Lucy Roberts 和 Ian Freeman;以及执行董事 James E. Meacham。还要感谢摄影师 Mark Gocke 和 Joe Riis 允许使用他们的图片;以及 ECO-resolutions 首席高级生态学家 Julia Kintsch。