摘要 能量耗竭是那些以固定能量预算进行长距离迁徙的动物所关注的重要问题。迁徙的成年弗雷泽河红鲑(Oncorhynchus nerka)停止在海洋中觅食,完全依赖内源能量储存来成功完成随后的淡水迁徙和产卵。大多数关于成年鲑鱼能量利用的研究都集中在迁徙的河流部分,但沿海迁徙可能会耗费大量能量,特别是在气温温暖、潮汐湍急的河口地区。我们沿不列颠哥伦比亚省海岸和弗雷泽河河口用声学三轴加速度计发射器标记和跟踪 38 条成年红鲑,行程超过 200 公里,比较了鲑鱼在沿海、河口和河流地区迁徙的相对能量成本。加速度计输出被转换为特定于温度的氧气消耗率。河流的耗氧率是沿海海洋区域(包括河口)的两倍,这主要是由于游动速度更快。耗氧率还受昼夜周期的影响,中午的能量消耗更高;但是,我们没有发现潮汐周期影响能量消耗的证据。尽管弗雷泽河的耗氧率更高,但运输成本(kJ −1 kg −1 km)在西摩海峡(一个潮汐冲刷较强的狭窄沿海地区)最高,这与之前的研究一致,表明这是一个可能对鲑鱼洄游具有挑战性的区域。总体而言,我们已经证明沿海海洋能量消耗是太平洋鲑鱼产卵洄游能量预算的重要组成部分。
1. 保护和恢复重要的鲑鱼栖息地 ................................................................................................ 5 2. 为鲑鱼和人类投资清洁水基础设施 ................................................................................ 7 3. 纠正鱼类通道障碍,恢复鲑鱼对其历史栖息地的通道 ........................................................ 8 4. 建立气候适应能力 ................................................................................................................ 9 5. 将收获、孵化场和水电与鲑鱼恢复相结合 ............................................................................. 10 6. 解决鲑鱼的掠食性和食物网问题 ............................................................................................. 12 7. 加强各机构和计划之间的承诺和协调 ............................................................................. 12 8. 加强科学、监测和问责制 ............................................................................................. 13
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鲑鱼是挪威水产养殖中最重要的物种,在2019年,挪威沿岸生产了130万吨养殖鲑鱼。该行业的快速增长面临着与环境,经济学和动物福利有关的几个挑战,都阻碍了可持续生产。针对其中一些挑战的最新建议解决方案是使用基因组编辑。研究计划的一些例子是无菌鲑鱼,抗病鲑鱼和鲑鱼,并增加了omega-3的产生。在挪威,基因技术产生的所有生物均受1993年的《基因技术法》的监管,该法案除了安全评估外,还要求道德合理性,社会效用和对可持续发展的贡献成为对转基因生物评估的一部分。使用指南的操作文件,此外,还开发了针对不同遗传修改植物可持续性贡献的特定案例报告。鉴于预测的基因组被编辑为国际标记的鲑鱼,也应适用于此类动物。我们也确实确定了目前指南中缺少动物福利的话题,这必须包括在可持续性评估中。我们建议挪威动物福利法可以用作如何评估动物福利的指南,其中包括健康,感觉,需求和动物的内在价值。
对于鲑鱼的长期可持续性和一般捕鱼至关重要的是,捕鱼与康涅狄格州居民的相关性增加了。每年约有18万人获得康涅狄格州捕鱼的许可。人口刚刚超过300万,仍然存在大量潜在参与者。与鲑鱼管理相关的未来行动必须考虑如何改善捕鱼的许多好处的传播,以吸引新人去钓鱼(招募),重新点燃那些闷闷不乐(重新激活)的人的热情,并使那些目前捕鱼的人热情地支持我们的鲑鱼管理和渔业(保留)。为了帮助制定该计划,渔业部通过电子邮件发送了一项调查,寻求钓鱼者和鲑鱼钓鱼的偏好,以超过50,000个钓鱼许可证持有人,主持了六个鳟鱼和鲑鱼论坛
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摘要 – 挪威鲑鱼的红色肉色是一个重要的标志,通常与鱼片的品质有关。颜色强度主要由饮食成分控制,主要是由于红色色素虾青素,它从中肠的饲料中吸收并通过血液输送到肌肉。这种色素具有脂溶性,与脂质运输密切相关。然而,肉的颜色也受基因控制,并且是鲑鱼养殖计划中的一个重要因素。作为正在进行的 GENEinnovate 项目的一部分,研究人员对大西洋鲑鱼中的三种不同基因进行了 CRISPR-Cas9 介导的敲除。其中一个基因 abcg2b 是本论文的重点。已知 abcg2b 的活性会对大西洋鲑鱼肉的颜色产生负面影响。然而,abcg2b 在鲑鱼肉颜色中的具体功能作用尚不清楚。由于 abcg2b 产生膜转运蛋白,预计该蛋白质会将虾青素从中肠的肠细胞输出回肠腔。在本论文中,我们使用荧光显微镜比较了abcg2b敲除鲑鱼和野生型鲑鱼中肠肠细胞的脂质含量。图像显示,与同龄野生型鲑鱼的肠绒毛相比,abcg2b 敲除鲑鱼的肠绒毛中脂质含量明显增加。敲除肠绒毛中平均脂质覆盖率和标准化脂滴数量比野生型高出两倍多。这强化了 abcg2b 将脂质从肠细胞输出回肠腔的假设。虾青素很可能通过abcg2b与脂质一起运输,导致abcg2b活性高的鲑鱼血液中虾青素浓度较低,肉色较浅。
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董事会——由 10 名拥有各种技能、致力于实现信托目标的个人组成。他们免费奉献时间,制定战略并确保捐赠的每一英镑都得到合理使用。名誉科学顾问小组——一群经过精心挑选的科学家,他们审查和验证信托的研究计划,以确保项目在委托前是可行的,并在完成后进行记录。执行管理团队——该组织由首席执行官 Sarah Bayley Slater 领导,科学研究由 Ken Whelan 教授领导。他们的工作是实现受托人制定的战略,并让 HSAP 审查他们的工作。新近专注的大西洋鲑鱼信托基金为自己设定了一个非常具有挑战性的目标。50 周年庆典是这项工作的启动平台。我们需要您的帮助。
