摘要:预测和映射适中的珊瑚礁多样性可以帮助空间计划和优先级保护活动。我们制作了粗尺度(6.25 km 2),用于珊瑚礁鱼类和社区组成数量的预测模型,从空间综合数据库开始,该数据库的70个环境变量可用于印度洋西部的7039个映射的礁石细胞。从可变的消除和精选过程中创建了一个合奏模型,以做出最佳预测,无论人类影响力如何。使用通常用于评估气候变化和人类捕鱼和水质影响的预选变量的模型将这种最佳模型与模型进行了比较。许多变量(〜27)导致了最佳的物种和社区组成模型,但是生物量,深度和保留连接性的局部变量是主要的预测因子。受人为影响的关键变量包括鱼类生物量和与人类种群的距离,与沉积物和养分的关联较弱。受气候影响的变量通常较弱,包括海面温度(SST)中位数的中位变量,其贡献的贡献是SST Kurtosis,双峰性,过量夏季热量,SST偏度,SST上升速率,上升速率和珊瑚覆盖率的下降。社区组成的可变性最好通过2个主要的豆类狂热斧头 - 角质鱼类和蝴蝶鱼 - 果蝇来解释。在生态上以深度分离豆类 - 三角形物种的数量,深度升高,中位温度,累积过量热量,温度升高和慢性温度应力下降。通过中位温度分离的蝴蝶鱼 - 果鱼的种类,蝴蝶鱼的数量随温度,慢性和急性温度变化以及温度升高而下降。在以坦桑尼亚为中心的东非沿海生态区发现了几个鱼类多样性热点,其次是梅托特,肯尼亚南部和莫桑比克北部。如果可以维持生物量,则与补偿社区反应相结合的广泛分布应保持对气候变化和其他人力压力源的高度多样性和生态韧性。关键词:非洲·生物多样性·骨鱼·环境驱动器·物种多样性·空间建模
由于气候变化而导致的环境状况恶化,严重影响了全球珊瑚礁的健康。因此,了解珊瑚如何对温度和/或极端太阳照射的极端水平和/或太阳照射的响应将指导该宝贵生态系统的未来保护和恢复工作。在此,我们介绍了一项研究,濒临灭绝的珊瑚Acropora cervicornis对水温(WT),光强度(LI)和水深度的季节性波动的免疫反应。免疫反应,这是一种参与光保护蛋白黑色素的生物合成的酶。为了研究这些反应,在12个月的时间内以三个月的间隔测量了视觉健康的A. cervicornis片段,深度为12 m,GFP,CYPF和PO活性。在此期间,还测量了每个深度的海水温度和光强度。使用一般线性混合模型来确定WT,LI和水深对免疫蛋白的季节性变化的影响。GFP,CYFP和PO活动在随着时间的流逝差异很大 - 在夏末/秋季秋末/秋季较低,在冬季晚期/早春较低。同样,WT和LI显着影响GFP,CYFP和PO活动。另一方面,水深仅对荧光蛋白浓度有显着影响,而不是PO活性。我们的研究表明,珊瑚可以在自然季节性爆发中调节这些关键的免疫相关蛋白质。也就是说,在较高的热和光条件下增加的几个月,同时在轻度的热和光条件下减少了几个月。
Abbreviations AFRC Albion Fisheries Research Centre AID Association d'Intervention pour le Développement et l'Environnement (Comoros) AMP Aldabra Marine Programme ARVAM Agency for Marine Research and Development BV Blue Ventures CEAGI Coastal East Africa Global Initiative CHICOP Chumbe island Coral Park CI Conservation International CORDIO Coastal Oceans Research and Development in the Indian Ocean (formerly Coral Reef Degradation in the Indian Ocean) COREMO Coral Reef Monitoring database (ARVAM) COUT Cellule des Océanographes de l'Université de Toliara CRIS Coral Reef Information System CRTF Coral Reef Task Force DOC Dissolved Organic Carbon DRC D'Arros Research Centre EAME East Africa Marine Ecoregion EIA Environmental Impact Assessments FFEM French Global Environment Facility GCRMN Global Coral Reef Monitoring Network GEF Global Environment Facility GVI Global Vision International ICM/ICZM Integrated Coastal (Zone) Management ICS Island Conservation Society ICT Information Communication Technology IHSM Institut Halieutique et海洋科学 (图莱亚尔) IMS 海洋科学研究所 IOC 印度洋委员会
海上温度和热浪的上升对全世界的珊瑚礁构成了重大威胁。属于弧菌属的途径尤其是由于它们与温度相关疾病的关联,后者在人类和珊瑚[1]和珊瑚[2]中均表现出峰值感染率。夏季温度的升高与霍乱病原体的弧菌病原体的爆发爆发相关,突出了温度对弧菌致病性的直接影响[3],尽管与温度相关感染的特定机制仍然被忽略了。弧菌Coralliilyticus是对温度波动敏感的机会性珊瑚病原体,感染多种珊瑚种类,并对礁生态系统构成全球威胁,尤其是当温度超过27°C时[4]。尽管珊瑚宿主具有多种防御机制,但细菌如V。Coralliilyticus发展了殖民和入侵的多种策略。先前的研究已经探索了这些策略,包括蛋白酶和血素蛋白的分泌,运动能力的调节以及通过预言诱导与共生细菌的竞争[2,5]。在发表在《 PLOS生物学》中发表的研究中,Mass及其同事揭示了V中2型VI型分泌系统(T6SS)的激活。在高温下[6]。他们确定了由T6SS1和T6SS2部署的抗核效应器排放的一系列抗菌效应器(图1),使其能够绕开珊瑚宿主的防御机制。这一发现加强了珊瑚病原体侵入和感染珊瑚的多功能策略。珊瑚微生物组在维持珊瑚健康中起着至关重要的作用。珊瑚动物与光合性内共生鞭毛藻和各种微生物,包括细菌,真菌,古细菌和噬菌体的多种微生物。罗森伯格(Rosenberg
0800-0900 海军人事长大会堂 Vista Point Forrestal 会议室 0900-1600 贸易展摊位 Vista Point 飞行甲板和中庭 0900-1000 ECRM 培训 Vista Point Coral Sea 会议室 0930-1030 PERS4/Detailers 简报 Vista Point Forrestal 会议室 1000-1100 eNavFit 培训 Vista Point Coral Sea 会议室 1030-1130 MyNAVY 职业中心/CPPA 培训 Vista Point Forrestal 会议室 1045-1145 海军人事长与水手共进午餐 海军基地厨房 1100-1200 MyNavy 辅导 Vista Point Coral Sea 会议室 1130-1230 海军一级军士长 Vista Point Forrestal 会议室 1200-1300 与中石油举行多元化、公平与包容性会议 Vista Point Coral Sea 会议室1230-1330 海军特种作战 DEVGRU 招募 Vista Point Forrestal 会议室 1300-1400 海军一级军士长 CPO 通话 Vista Point Coral Sea 会议室 1330-1500 LDO/CWO 培训简报 Vista Point Forrestal 会议室 1400-1500 与 CNP 举办的多元化、公平性和包容性会议 Vista Point Coral Sea 会议室 1500-1600 海军辅导员培训 Vista Point Forrestal 会议室
背景/AIM青少年的睡眠对于认知表现,情感调节和学术上的成功至关重要。本研究旨在评估睡眠时间对高中生认知能力和情绪的影响。材料和方法五十届至11至12年级的学生(17-18岁)来自以色列北部。每个学生在两个条件下完成认知和情绪评估:睡眠8-10小时(最佳睡眠)和4-6小时的睡眠(睡眠剥夺)。测试包括内存评估(计算机卡游戏),浓度评估(功能扣除游戏)和来自国家考试的化学测试。使用情绪状态(POMS)问卷调查评估情绪状态。配对的t检验和Wilcoxon签名级测试用于分析差异。结果睡眠剥夺将记忆力显着降低20.39%,浓度降低了22.72%。化学评分下降了35%,而情绪障碍包括张力增加(64.92%),抑郁症(63.39%),愤怒(46.8%)和疲劳(64.9%)。活力降低了57.8%。结论睡眠剥夺会对认知表现和情感健康产生不利影响,这强调了促进青少年健康睡眠实践以提高学习成绩和心理健康的重要性。
全球气候变化和当地人的累积影响,世界的珊瑚礁受到威胁。在很大程度上是出于了解渴望了解珊瑚与其共生微生物之间的相互作用,并利用这些知识最终改善珊瑚健康,对珊瑚微生物的兴趣和珊瑚微生物组近年来有所增加。在这篇综述中,我们总结了珊瑚微生物组在维持健康的元素中的作用,通过提供营养,支持生长和发育,保护病原体以及缓解环境压力源。我们探讨了珊瑚微生物组工程的概念,即对珊瑚微生物组的精确和受控操纵,以帮助和增强不断变化的海洋中的珊瑚弹性和耐受性。尽管珊瑚微型工程显然处于起步阶段,但最近的一些突破表明,这种工程是恢复和保存这些有价值的生态系统的有效工具。为了协助确定未来的研究目标,我们审查了微生物组工程的共同原理及其在提高人类健康和农业生产率方面的应用,使珊瑚微生物组工程在不远的未来中可以提高的位置。最后,我们结束时讨论了研究人员和从业人员在珊瑚礁中应用微生物组工程方面面临的挑战,并为将来的工作提供了建议。2022作者。由Elsevier Ltd代表中国工程学院和高等教育出版社有限公司出版。这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
∗我们感谢Itzhak Ben-David,Morris Davis,Anthony DeFusco,David Echeverry,Andra Ghent,Jonathan Halket,Lu Han,Lu Han,Nina Karnaukh,Finn Kydland,Jose Maria Maria Liberti,David Ling,David Ling,Christos Andreas Makridis,Charles andreas andreas antreas nathansnathants,Marthen schneiren schneiren schneiren sephen l。在Areuea,Areuea International,Durham,Ecb,计量经济学学会,Hebrew University,Hulm,Neoma,Neoma,Notre Dame,IE,俄亥俄州,SED,SEDING,西班牙金融论坛和城市经济学协会。此处表达的观点不一定反映了圣路易斯联邦储备银行或美联储系统的观点。结果和意见是作者的意见,并且不反映Zillow群体的位置。本文报道的研究由西班牙经济和竞争部(MCIU),州研究机构(AEI)和欧洲地区发展基金(ERDF)赠款编号PGC2018-101745-A-i00。本文以前是作为投资者和住房效率散发的。†电子邮件:carlos.garriga@stls.frb.org。研究部的圣路易斯联邦储备银行。P.O. Box 442,圣路易斯,密苏里州,63166-0442。 电话:+1(314)444-7412。 •电子邮件:pedro.gete@ie.edu。 IE商学院,即大学。 Calle Maria de Molina 12,28006西班牙马德里。 电话:+34 91 568 97 27。 §电子邮件:acthenatsouderou@gmail.com。 迈阿密大学赫伯特商学院。 5250 University DR,Coral Gables,FL 33146。 电话:+34 65 778 40 39。P.O.Box 442,圣路易斯,密苏里州,63166-0442。 电话:+1(314)444-7412。 •电子邮件:pedro.gete@ie.edu。 IE商学院,即大学。 Calle Maria de Molina 12,28006西班牙马德里。 电话:+34 91 568 97 27。 §电子邮件:acthenatsouderou@gmail.com。 迈阿密大学赫伯特商学院。 5250 University DR,Coral Gables,FL 33146。 电话:+34 65 778 40 39。Box 442,圣路易斯,密苏里州,63166-0442。电话:+1(314)444-7412。•电子邮件:pedro.gete@ie.edu。IE商学院,即大学。 Calle Maria de Molina 12,28006西班牙马德里。 电话:+34 91 568 97 27。 §电子邮件:acthenatsouderou@gmail.com。 迈阿密大学赫伯特商学院。 5250 University DR,Coral Gables,FL 33146。 电话:+34 65 778 40 39。IE商学院,即大学。Calle Maria de Molina 12,28006西班牙马德里。电话:+34 91 568 97 27。§电子邮件:acthenatsouderou@gmail.com。迈阿密大学赫伯特商学院。5250 University DR,Coral Gables,FL 33146。 电话:+34 65 778 40 39。5250 University DR,Coral Gables,FL 33146。电话:+34 65 778 40 39。
3D计算机视觉是ECEO的礁石水下视频,我们正在开发一种新方法来监视水下视频的珊瑚礁[2]。 来自跨国红海中心在以色列,约旦和吉布提的探险队的一部分收集的珊瑚礁地点的视频。 使用框架的语义分段对视频进行分析,并使用同时本地化和映射(SLAM)从访问的礁石站点创建3D点云,每个点都具有其RGB颜色及其语义类别(例如,>3D计算机视觉是ECEO的礁石水下视频,我们正在开发一种新方法来监视水下视频的珊瑚礁[2]。来自跨国红海中心在以色列,约旦和吉布提的探险队的一部分收集的珊瑚礁地点的视频。使用框架的语义分段对视频进行分析,并使用同时本地化和映射(SLAM)从访问的礁石站点创建3D点云,每个点都具有其RGB颜色及其语义类别(例如,岩石,沙子,活珊瑚,死珊瑚等)附件。可以收集此类视频的便利性有望通过数量级提高珊瑚礁监测方法的可伸缩性。
摘要:气候变化给海洋生物多样性带来了巨大危险,特别影响了珊瑚礁生态系统,这是最多样化和富有成果的海洋环境之一。本研究论文研究了气候变化对珊瑚礁的各种影响,并特别着重于澳大利亚大堡礁,东南亚的珊瑚三角和加勒比海珊瑚礁进行的案例研究。该研究检查了海洋温度升高,海洋酸化,海平面升高以及极端天气事件发生在这些重要生态系统上的影响。这项工作旨在对气候变化对珊瑚礁生物多样性的当前和预期影响进行彻底理解,从而通过细致的分析强调生态和社会经济后果。