风险评估涵盖页面 - 关于该过程,重要的是,英国内部的政策决策和行动是由证据支持的。同时,在采取行动之前,并非总是有可能拥有完全的科学确定性。为了确定证据基础和管理不确定性,使用了风险分析过程。风险分析包括三个部分:风险评估(确定发生危害的严重程度和可能性);风险管理(降低风险的实用性);和风险交流(解释分析的结果并清楚地解释它们)。此工具仅与风险评估有关。非本地物种秘书处代表非本地物种的GB计划委员会管理风险分析过程。在此过程中,风险评估是:
“侵入性鲤鱼”是指亚洲原生的一组精选的塞普林鱼类(Minnow家族)。美国鱼类和野生动物服务局(USFWS)专门使用“侵入性鲤鱼”来指代Bighead Carp鲤鱼低脂thalmichthys nobilis,Silver Carp H. Molitrix,Grass Carp Centopharyngodon Idella和黑鲤鱼肉芽芽孢杆菌。这些物种中的每一个都被带到美国作为一种生物控制,现在正在野外,对俄亥俄州的水生生态系统构成威胁。在俄亥俄州,最关心的侵入性鲤鱼是鲤鱼和银鲤。Bighead鲤鱼和银鲤鱼是滤水器,主要以浮游动物和浮游植物为食,被认为是对水生食物网和潜在的俄亥俄鱼类鱼类的潜在竞争者的损害。黑鲤鱼是一种软体动物,如果他们出现在俄亥俄州和草鲤中,可能会影响当地蜗牛和贻贝种群,这是一种威胁,因为它们有可能对水生植物产生负面影响,这为水禽提供了重要的食物来源,并为本地鱼类的栖息地提供了重要的食物来源。
所有 Match This SX 和 Elite 套装中均包含创新的“易流”动力套件,这让该系列产品更加受欢迎。所有 Match This SX 系列产品均配有这些加固带状套件,可钻孔以容纳 Maver 的易流塞或标准底座塞。即使是“SX”系列中的 Match 套件也比以往更坚固。通过移除标准空心尖端,您可以将 Match 转换为动力套件,但仍保持与易流动力套件相同的强度。所有新型号均配有非常全面的套件包,并提供 12 个月的保修,以保护您免受任何制造缺陷的影响。
Farallon Consulting, LLC(Farallon)代表 Prologis-Exchange 3301 South Norfolk LLC(Prologis)编制了此进度报告,以记录 2024 年 9 月在位于西雅图和华盛顿州图克维拉南诺福克街 3301 号的 Emerald Gateway 站点(以下简称“站点”)开展的活动。本进度报告是根据华盛顿州生态部(生态部)与 Prologis(协议命令)于 2020 年 1 月 15 日签署的协议号 DE 16659 第 VII(E) 节的要求编制的。
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亚洲鲤鱼区域协调委员会(ACRCC)财政年度(FY)2021年亚洲鲤鱼行动计划包含了高优先级预防,检测和控制项目的组合,以支持综合基于科学的亚洲鲤鱼管理策略。行动计划是ACRCC合作伙伴关系工作的基础,这是美国和加拿大联邦,州,州,省,部落和地方机构的合作,以防止在大湖区引入和建立亚洲鲤鱼的使命。在2021年行动计划中的项目得到了45,397,134美元的代理资金和21,000,000美元的大湖区修复计划(GLRI)资金的组合,通过2021财年提供了资金。所有2021财年的资金预测均基于2021年《合并拨款法》(第116-260号公法)提供的拨款。
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伊利湖盆地内的渔业管理由大湖渔业委员会(GLFC)伊利湖委员会(LEC)的主持人协调。LEC由来自密歇根州,纽约,俄亥俄州,安大略省和宾夕法尼亚州的高级渔业经理组成,他们还与组织内的入侵物种经理协调。本文档结合了LEC及其合作伙伴在实施其最初的2019 - 2023年适应性响应计划中获得的知识,以战略性地协调管理和研究工作,以减少繁殖草鲤鱼种群将扩展到有害水平的可能性。尽管草鲤已经入侵了伊利湖,并且已经记录了繁殖,但LEC并未根据Cudmore等人的标准来确定人口。(2017)。
近年来,入侵性鲤鱼的捕获量有所增加,最大的一次捕获量是 2023 年底在密西西比河 6 号水池捕获的 410 条入侵性鲤鱼。请参阅附录 C,了解 2012 年至 2023 年明尼苏达州水域确认的入侵性鲤鱼图表。截至 2023 年,入侵性大头鱼、草鱼和银鲤的最上游发现地点是黑斯廷斯附近的密西西比河 2 号水池、斯蒂尔沃特附近的圣克罗伊河下游以及明尼苏达河花岗岩瀑布大坝下方。从捕获量、跳跃银鲤的目击情况和标记数据中得到的信息表明,在 2019 年和 2023 年春季洪水期间,更多的入侵性鲤鱼从密西西比河上游的开放式水坝中游过。明尼苏达州没有发现黑鲤鱼;在密西西比河,目前已知黑鲤鱼位于爱荷华州基奥卡克附近的 19 号船闸和大坝下方。
简单总结:草鱼Ctenopharyngodon idellus是我国重要的淡水养殖硬骨鱼类,年产量达5,533,083吨,但由草鱼呼肠孤病毒(GCRV)引起的出血病严重制约了草鱼的养殖。为了更好地控制草鱼出血病,基于抗病毒免疫分子标记的抗性草鱼品系的培育是一种潜在的解决方案。然而,草鱼抗GCRV感染的分子基础仍然很大程度上未知,大大限制了抗出血病草鱼的培育。鉴于三部分基序蛋白(TRIM)在动物抗病毒免疫中的重要性,我们利用隐马尔可夫模型生物序列分析软件(HMMER)和SMART对草鱼基因组中的TRIM进行鉴定,并分析其基因位点、结构和进化特征。我们还尝试基于两组转录组揭示草鱼在GCRV感染过程中的抗病毒TRIM及其介导的免疫过程。本研究为了解草鱼的TRIM和抗病毒免疫提供了信息。