第4集和第5集被添加到2024年的播客系列中。于2024年5月发行,第4集的重点是埃格林空军基地的网状扁平木萨拉曼德管理和研究项目。生物学家罗德尼·费利克斯(Rodney Felix)和凯利·琼斯(Kelly Jones)讨论了该项目的目的,目标和结果,以及恢复这种联邦列出的萨拉曼德物种和军事任务所带来的好处。第5集于2024年8月发行,其中包括钻石支持的Terrapin筑巢调查和海军航空站Patuxent River的保护工作。安装生物学家Jackie Smith和Rebecca Stump讨论了这项重要研究的目的,方法和结果,包括他们从学生保护协会获得的帮助。所有播客都发布在DOD PARC YouTube频道上。请继续关注2025年的更多情节。
从Staatliches博物馆fürnaturkundeStuttgart(SMNS)收藏I.来自上奥列内基(A – C)和下Anisian(DF)的标本。A. parotosuchus nasutus(SMNS 5776),下solling fm。B. trematosaurus brauni(SMNS 6207a),下solling fm。C。Rhynchosauroides?schochardti,凸低音(SMNS未经致电),中部Buntsandstein。D. Chirotherium barthii,凸低音(SMNS 4228),上部Solling FM。(Thüringischerchirotheriensandstein)。E. Marcianosuchus angustifrons(SMNS 91318,全型),RötFm。F. Rhynchosauroides ISP。(rhy)和Procolophonichnium(Pro),凸低音(SMNS 51514),Vossenveld FM。信用:地球科学评论(2025)。doi:10.1016/j.earscirev.2025.105085
抽象分散是生态和进化的中心过程。它强烈影响了结构化种群的动力学,并通过塑造基因流的模式来影响进化过程。由于这些原因,分散受到了生态学家,进化生物学家和保护主义者的极大关注。尽管已经在鸟类和哺乳动物等分类单元中进行了广泛的研究,但对在具有复杂生命周期(例如池塘繁殖的两栖动物)的脊椎动物中的分散知之甚少。在过去的二十年中,研究人员使用广泛的实验和观察方法对两栖动物的兴趣不断增加,并启动了基础和应用研究。这项研究揭示了复杂的分散模式,因果关系和综合性,对两栖动物种群的人口统计学和遗传学产生了巨大的后果。在这篇综述中,我们的目标是:重新定义并澄清两栖动物的概念;回顾当前对个人(条件依赖性分散)和环境(即依赖文本依赖性分散)因素的影响的知识,即传播的三个阶段(即移民,瞬态和移民);确定分散在空间结构的两栖动物种群中的人口和遗传后果;并提出了新的研究途径,以扩展我们对两栖动物分散的理解。
由于栖息地丧失,气候变化,疾病,入侵物种和过度收集,全球范围内的两栖动物和爬行动物种群正在下降。目前有超过40%的两栖动物和> 20%的爬行动物物种受到灭绝的威胁(Cox等人2022; Luedke等。2023)。虽然栖息地丧失和退化仍然是主要威胁,但解决这些下降需要解决其他重要问题,例如疾病,过度开发,非法贸易和气候变化(Cox等人2022; Luedke等。2023)。本文档强调了需要打击爬行动物和两栖动物的非法贸易的必要性。野生动植物的贸易被广泛认为是生物多样性损失的主要驱动力,并且在全球范围内增加了物种灭绝风险的重要因素(Maxwell等人。2016)。爬行动物在全球范围内最受开发和广泛的物种(Janssen 2021)中排名。从历史上看,过度取消导致乌龟,淡水乌龟,海龟和鳄鱼等各种分类单元的急剧下降或灭绝。物种的成熟度延迟,成人生存率较高,例如乌龟和某些蛇,以及罕见的蛇通常是由于非法收集和剥削而受到人口下降最大的风险(Altherr和lameter。2020; Marshall等。2020)。尽管联邦和国际法规框架,例如美国《濒危物种法》(ESA)和关于濒危物种国际贸易(CITES)的公约,规范某些物种的法律贸易,仅监管一小部分物种(Hughes等人。2023)和管理差距持续存在。今天,全球所有现存的爬行动物中有超过35%在网上合法交易,其中大多数动物都是从野外采购的;在那些交易的爬行动物物种中,有79%不受引用的调节(Marshall等人2020)。在两栖动物领域中,大约17%的描述物种是合法交易的,其中2.5%受Cites的调节,超过20%的物种容易受到灭绝,濒危或濒临灭绝的危害(Hughes等人。2021)。增加了法律贸易压力,对美国报道的54例非法乌龟贸易案件的研究表明,1998年至2021年之间,至少有24,000只来自34种的淡水海龟被贩运(Easter等人。2023)。这种非法贸易跨越了美国43个州和六个国家,有框海龟(Terrapen e spp。)是最常见的交易(Easter等人2023)。因此,不受监管的法律爬行动物贸易,再加上非法贸易,对美国爬行动物人口构成了重大威胁。非法和法律野生动植物贸易也构成了病原体转移的重大风险,导致全球生物多样性丧失和人类健康危机。两栖动物的贸易已导致疾病扩散到野生人群。例如,Batrachochytrium Dendrobatidis(BD)和Batrachochytrium salamandrivorans(BSAL)是两种通过法律贸易路线传播的真菌病原体(例如Schloegal等人。 2009年记录了BD通过牛蛙传播; Nguyen等。 2017年记录了BSAL在Salamanders中的传播)。 此外,许多没收了2009年记录了BD通过牛蛙传播; Nguyen等。 2017年记录了BSAL在Salamanders中的传播)。 此外,许多没收了2009年记录了BD通过牛蛙传播; Nguyen等。2017年记录了BSAL在Salamanders中的传播)。此外,许多没收了
地中海盆地是一个以其生物多样性而闻名的地区,由于气候模式的变化而经历了前所未有的生态变化。这项研究采用生态利基建模来评估历史,当前和未来气候场景对36种特有两栖动物的气候适用性模式的影响。这项研究将各种环境变量纳入了跨重要气候事件的潜在地理分布,包括最后的冰川间,最后一次冰川最大和中世,以及在各种代表性浓度途径(RCP)下的2050年和2070年未来的预测。由此产生的模型强调了预测的富含物种区域与已建立的生物多样性热点的一致性,并强调了降水对两栖动物分布的影响。值得注意的是,该研究揭示了整个地中海景观各个地区的生物多样性重要性的潜在转变,某些地区预计将从热点过渡到冷点,反之亦然,以应对未来的气候变化。这些见解有助于更广泛的关于保护优先级的论述,强调需要适应气候变化的生物多样性的动态性质的适应性策略。这项研究的结果是保存地中海生物多样性的行动呼吁,为在这个关键的热点中提供了数据驱动的基础,以提供知情的保护计划。
隶属关系:美国华盛顿特区乔治华盛顿大学生物科学系1。2史密森尼国家动物园和保护生物学研究所,美国华盛顿特区,史密森尼国家动物园和保护生物学研究所。3美国华盛顿特区乔治敦大学伦巴第综合癌症中心肿瘤学系。 4病理学,微生物学和免疫学部门以及儿科,范德比尔特大学医学院,美国田纳西州纳什维尔。 5生物科学系,美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学 *通讯作者:Suite 6000,800 22 ND ST NW,华盛顿特区,20052年,美国。 电话:202-994-8076电子邮件:leon_grayfer@gwu.edu。3美国华盛顿特区乔治敦大学伦巴第综合癌症中心肿瘤学系。4病理学,微生物学和免疫学部门以及儿科,范德比尔特大学医学院,美国田纳西州纳什维尔。 5生物科学系,美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学 *通讯作者:Suite 6000,800 22 ND ST NW,华盛顿特区,20052年,美国。 电话:202-994-8076电子邮件:leon_grayfer@gwu.edu。4病理学,微生物学和免疫学部门以及儿科,范德比尔特大学医学院,美国田纳西州纳什维尔。5生物科学系,美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学 *通讯作者:Suite 6000,800 22 ND ST NW,华盛顿特区,20052年,美国。 电话:202-994-8076电子邮件:leon_grayfer@gwu.edu。5生物科学系,美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学 *通讯作者:Suite 6000,800 22 ND ST NW,华盛顿特区,20052年,美国。电话:202-994-8076电子邮件:leon_grayfer@gwu.edu。
如果采样意味着积极的检测,则意味着在不久的将来,生物体一直留在环境中。DNA在大约三周内被分解,但降解时间因季节和物种而异。在E-DNA分析的帮助下,您可以主要了解某个地区的物种。抽样是否有种类的种类,但事件的伟大是多么伟大。对于两栖动物,库存的时间仅限于早春,三月至6月初。如果需要进行物种发生的概述,则可以将E-DNA用作野外季节以外的补充剂。在瑞典,今天有两个实验室具有分析E-DNA水样品所需的无菌环境和设备。Afry使用了自然历史博物馆及其遗传识别系CGI。
研究人员要感谢自由大学生物学和化学系以及研究和奖学金中心支持该项目的支持。Altig,R。McDiarmid,R.W。(2007)。两栖动物中卵和离合器结构的形态多样性和进化。疱疹学专着,21(1):1-31。 doi:10.1655/06-005.1。Hedrick,J。L.和Nishihara,T。(1991)。Anuran卵的细胞外基质的结构和功能。电子显微镜技术杂志,17(3),319-335。Nyholm,S.V。 (2020)。 一开始:鸡蛋微叶片相互作用以及动物宿主的后果。 菲尔。 trans。 R. Soc。 b,375(1808)。 doi:10.1098/rstb.2019.0593。 Bartlett,R.D。和Bartlett,P。(2001)。 怀特和白色的树蛙。 男爵的教育系列。 de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(1996)。 护理和繁殖流行的树蛙。 高级体内系统。 de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(2004)。 流行的树蛙。 高级体内系统。 Mueller Hinton磁盘测定法。 (2018)。 TM媒体。 从https://medium.com/@tmmediabiotech/everything-左右检索到2022年 - not-so-so-so-but-extensidefility-popopular-antbiotic-discs-45354d15bd7f。Nyholm,S.V。(2020)。一开始:鸡蛋微叶片相互作用以及动物宿主的后果。菲尔。trans。R. Soc。 b,375(1808)。 doi:10.1098/rstb.2019.0593。 Bartlett,R.D。和Bartlett,P。(2001)。 怀特和白色的树蛙。 男爵的教育系列。 de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(1996)。 护理和繁殖流行的树蛙。 高级体内系统。 de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(2004)。 流行的树蛙。 高级体内系统。 Mueller Hinton磁盘测定法。 (2018)。 TM媒体。 从https://medium.com/@tmmediabiotech/everything-左右检索到2022年 - not-so-so-so-but-extensidefility-popopular-antbiotic-discs-45354d15bd7f。R. Soc。b,375(1808)。doi:10.1098/rstb.2019.0593。Bartlett,R.D。和Bartlett,P。(2001)。怀特和白色的树蛙。男爵的教育系列。de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(1996)。护理和繁殖流行的树蛙。高级体内系统。de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(2004)。 流行的树蛙。 高级体内系统。 Mueller Hinton磁盘测定法。 (2018)。 TM媒体。 从https://medium.com/@tmmediabiotech/everything-左右检索到2022年 - not-so-so-so-but-extensidefility-popopular-antbiotic-discs-45354d15bd7f。de Vosjoli,P.,Mailloux,R。和Ready,D。(2004)。流行的树蛙。高级体内系统。Mueller Hinton磁盘测定法。(2018)。TM媒体。从https://medium.com/@tmmediabiotech/everything-左右检索到2022年 - not-so-so-so-but-extensidefility-popopular-antbiotic-discs-45354d15bd7f。