2。Initiate a comprehensive Wildlife Monitoring Programme to investigate, analyse and make available detailed information on the presence and movements of avifauna (between breeding, roosting and feeding sites) and other important species, such as bats, for at least two, but preferably three years, in the complex of habitats around Narta Lagoon - Vjosa Delta – Karavasta Lagoon following, amongst others, the AEWA Guidelines on水鸟监测,并使用现代工具,例如蝙蝠探测器。受保护的野鸟和猎物鸟类使用的开放土地部分必须包括在监测中,为这些物种的关键栖息地注册。在繁殖期间,还应在靠近四个候选机场地区的地点记录鸟类在繁殖期间使用鸟类的农田。在监视计划中包括外围农业或享受妇女的区域。
-Rakesh Mishra董事,CSIR -CCMB非法野生动植物贸易是全球威胁。在发展中国家,有标志性物种,例如老虎,亚洲大象,单角犀牛。定期将一些新的野生动植物物品包括在非法野生动植物贸易中。穿衣尺度,红色沙纸上,巨型盖克和监测蜥蜴正在偷猎以灭绝其身体部位。这些项目是无法识别的,并且从这种材料中涉及的物种的鉴定极具挑战性。此处概述的协议是十年来测试,标准化和成功应用基于DNA的技术在野生动植物法医学诊断中的结果。如果此SOP之后是感兴趣的各方,则可以及时解决一些野生动植物犯罪。
摘要:随着气候变化和导致物种大规模灭绝的生物危机引起全球关注,关于人工智能与联合国可持续发展目标之间联系的学术文献正在蓬勃发展。本文以可持续发展目标 14(水下生物)和 15(陆地生物)为重点,探讨人工智能在野生动植物、海洋和陆地保护等各个领域的应用机会。为此,我们在全面回顾文献和基于人工智能的方法实例的基础上,制定了一个概念框架,以保护濒危物种、监测和预测动物行为模式以及追踪非法或不可持续的野生动物贸易。我们的研究结果为学者、政府、环保组织和企业家提供了急需的分类法和现实生活中的人工智能机会,以应对生物多样性迅速减少的巨大挑战,这对全球粮食安全、自然和人类产生了严重影响。
摘要:tick虫和tick虫病原体对人类和动物的健康和福利构成了显着威胁。我们对澳大利亚野生动植物壁虱携带的病原体的了解是有限的。这项研究旨在表征来自澳大利亚维多利亚州六个地点的各种野生动植物物种的壁虱和壁虱传播微生物。在形态和分子表征(靶向16S rRNA和细胞色素C氧化酶I)之后,对基于微流体的实时PCR筛选进行了tick DNA提取物(n = 140),以检测微生物和立克斯群 - 体现 - 体积实时QPCRS。鉴定了五种ixodid tick虫,包括aponomma auruginans,ixodes(i。)Antechini,I。Kohlsi,I。Tasmani和I. Trichosuri。塔斯马尼二的16S rRNA序列的系统发育分析揭示了两个子映射,表明潜在的隐性物种。微流体实时PCR检测到七种不同的微生物作为单个(13/45个壁虱)或多种感染(27/45)。检测到的最常见的微生物是Apicomplexa(84.4%,38/45),其次是立克sp。(55.6%,25/45),Theileria sp。(22.2%10/45),Bartonella sp。(17.8%,8/45),coxiella -like sp。(6.7%,3/45),hepatozoon sp。(2.2%,1/45)和Ehrlichia sp。(2.2%,1/45)。对四个立克基因座的系统发育分析表明,本文检测到的立克氏菌分离株可能属于一种新型的立克氏症。这项研究表明,澳大利亚野生动植物的壁虱具有多种微生物。鉴于直接和间接的人类 - 野生动物 - 生物互动,需要采用一种健康方法来连续监视与tick相关的病原体/微生物,以最大程度地减少对动物和人类健康的相关威胁。
摘要:CRISPR/Cas9 技术的出现彻底改变了基因组编辑,使曾经难以想象的目标得以实现。CRISPR/Cas 的突破性特性在于其简单性、多功能性、通用性以及独立于定制的 DNA-蛋白质系统,消除了对专业知识的需求并扩大了其应用范围。因此,它越来越多地用于基因组修饰,包括产生突变体。除了这些编辑范围之外,最近开发的新型或改良的 Cas 系统催生了一系列额外的生物技术工具,为基础研究和应用研究提供了助力。CRISPR/Cas 系统精确地针对 DNA 或 RNA 序列,已被用于基因调控等多个领域,加深了对基因表达、表观遗传变化、基因组空间组织和染色质动力学的了解。此外,它还有助于基因组成像和测序,以及有效识别和对抗动植物中的病毒病原体。总而言之,CRISPR/Cas 的非编辑方面在诊断、生物技术和基础研究等不同领域都展现出巨大的潜力。本文回顾并批判性地评估了为植物和动物开发的主要 CRISPR/Cas 工具,强调了它们的变革性影响。
腔是许多动物的重要栖息地。将近40种鸟类和各种哺乳动物需要腔巢,栖息和丹宁。硬木树(诸如橡木,枫木,山毛榉和甜食之类的宽阔的树木)和柏树经常生存,而大多数针叶树(含有锥形的软木树),例如松树),例如,死后更有可能发展蛀牙。由于腔通常是使用它们的物种的限制因素(“限制因素”是给定区域中缺少的一个关键栖息地元素),因此建议始终保留具有空腔的树木,除非它们在登录操作过程中构成安全隐患。如果有空腔的树木供不应求,则可以将人工巢箱用作缺乏丹树的区域的部分替代品。请参阅http://edis.ifas.ufl.edu/uw058,请参阅“帮助佛罗里达州的空腔敌人”,以获取有关为野生动物提供空腔的其他信息。
thermophile 嗜热生物 适应高温如温泉、海底排热口及室内热 水管的生物体。能在高达 50 ℃的温度下 生长的一大类细菌、真菌和简单动植物 体;嗜热生物可在高于 50 ℃的环境下生 长繁殖。根据最适生长温度可将嗜热生 物划分为简单嗜热生物( 50-65 ℃),嗜热 生物( 65-85 ℃),极嗜热生物( >85 ℃)。 见: 中温生物 ( mesophile ), 嗜冷生物 ( psychrophile )。
在这项研究中,我们介绍了第一个有关人类野生动物冲突(HWC)的全面数据集以及由于马来西亚半岛的动物袭击而引起的相关人类伤亡,涵盖了HWC事件的2011 - 2018年期间,人类造成的2008- 2019年。这些数据集对于评估当前政策和各个机构和机构之间的合作努力的有效性是无价的。他们为增强HWC管理,野生动植物保护和降低该地区野生动植物袭击的伤亡风险提供了关键的基础。材料和方法进行了回顾性进行了回顾性,并从2011年至2018年收集了有关马来西亚半岛野生动植物和国家公园(DWNP)的HWC病例(DWNP)(本地称为Jabatan Perlindungan Hidungan Hidupan Hidupan Liar Liar Liar Dan Taman Taman Negara:Perhilitan)。这些HWC统计数据的一部分先前出现在Perhilitan年度报告(2011,2012,2013,2013,2015,2015,2016,2017和2018)8,12-17中,而其他(例如,2014年和2018年HWC中涉及HWC的物种的详细信息以及由于2008年至2019年的野生动物袭击而引起的伤亡人数)仅在这项研究中提供了。然后将这些原始数据处理,分析并将其列为表和条形图。结果从2011年到2018年总共报告了54,224例HWC病例(表I和图2)。这个数字在2011年(8,031)中最高,而最低的数字在2012年(5,602)记录。总体而言,报告的HWC病例显示从2012年到2018年的模式越来越高(5,602至7,967例,请参见图2)。
摘要。下一代测序(NGS)已转化了基因组学,具有推进野生动植物保护的巨大潜力。ngs技术为解决野生动植物管理中的科学问题提供了机会和挑战。不幸的是,缺乏关于东南亚NGS实施的全面记录,尤其是关于野生动植物保护的记录。为了解决这一差距,我们分析了NGS研究的重点是东南亚的野生动植物监测,并引入了一个实用框架,用于在全球野生动植物保护中实施NGS技术,尤其是在东南亚。我们从Scopus数据库中系统地审查了野生动植物监测中的NGS研究。我们确定了来自11个国家的137个相关出版物,马来西亚贡献了36%的研究。纳入的研究分为五个主题:物种鉴定,饮食评估,健康监测,分类学分辨率和全基因组测序,大多数侧重于38个与野生动植物健康有关的出版物。本研究中开发的框架帮助研究人员和保护从业人员在保护方面具有对NGS技术应用的见解,同时还解决了与NGS使用相关的收益,局限性和道德考虑。本评论提供了简短的概述
14:15-15:45 M.IPAB.0007:动植物中的生物技术和分子遗传学,动物和动物育种tetens / scholten / scholten / falker-gieske / mott c(强制)L09(Albrecht-Thaer-weg 3)