鱼类遗传资源 (FGR) 在粮食安全、营养和生计创造方面发挥着至关重要的作用。根据联合国 2030 年可持续发展的关键目标,捕捞渔业和水产养殖是鱼类遗传资源的重要组成部分,必须在满足营养安全和实现可持续发展方面发挥重要作用。为此,迫切需要将农业生物多样性纳入主流,包括其特性、保护和可持续利用。由于捕捞渔业产量增加受到限制,水产养殖是满足不断增长的人口需求的下一个最佳选择。鱼类遗传资源为提高驯化物种的生产提供了多样性,并为水产养殖多样化提供了新物种。它还支持该国的外汇,包括海产品出口以及观赏鱼贸易。传统上,渔业的遗传改良是通过选择性育种计划实现的,然而,随着现代基因组工具的进步,现在可以以以前无法想象的方式解决生物学问题或改变表型。基因组学在渔业中的应用已导致基因生物勘探和等位基因挖掘的大幅增长,从而发现了一些新的基因和等位基因,它们可能在提高产量和规划保护策略方面发挥潜在作用。本文重点介绍印度鱼类基因组研究取得的一些进展以及未来的前景。
。根据皇家法令第53/81号颁布的海洋捕捞和保护生物水资源法。皇家法令第45/2004号颁布的兽医检疫法。部长决定第4/94号颁布的海洋捕捞和保护生物水资源法执行条例。部长决定第121/98号关于装备商业渔船用于保存和处理鱼和鱼产品的条件规范。部长决定第136/98号发布阿曼渔业出口质量控制条例。商务和工业部长决定号。74/2000关于示范数据和食品安全和。部长决定第7/2001号关于制造、销售、购买和进口渔船和渔船的控制措施。部长决定第29/2004号发布活体水产资源运输和营销车辆的规定和条件和规范。商务和工业部长关于阿曼和海湾食品安全标准规范的决定,以及。根据公共利益要求,颁布如下:第(1)条所附条例的规定适用于渔业质量控制。第(2)条上述部长决定号。136/98 凡违反或与所附条例规则相抵触的,应视为撤销。第(3)条 从事鱼类和渔业产品制备、处理、加工、销售、运输、出口和进口的机构、公司和个人应在本条例生效之日起两年内根据本条例的规定调整其情况。第(4)条 本决定应在官方公报上公布,自公布之日起生效。渔业财富部长 Mohamed bin Ali Al Qatabi
在医疗保健中,AI将实现早期疾病检测和监测慢性疾病。 在教育中,自适应平台和教师跟踪系统将增强学习。 将优化农业,水管理和农业收益率估计。 钓鱼将受益于捕捞预测和海洋区域监测。 通过将AI整合到交通运输中,毛里塔尼亚促进了其数字化转型,释放了新的机会并提高了全球竞争力。 此外,使用AI优化能源生产可提高资源效率并降低温室气体排放。 通过将AI纳入国防行动,毛里塔尼亚在加强可持续的区域安全工作的同时积极保护其国家利益。 这些项目旨在现代化和改善毛里塔尼亚可持续发展的资源和基本服务的管理。在医疗保健中,AI将实现早期疾病检测和监测慢性疾病。在教育中,自适应平台和教师跟踪系统将增强学习。将优化农业,水管理和农业收益率估计。钓鱼将受益于捕捞预测和海洋区域监测。通过将AI整合到交通运输中,毛里塔尼亚促进了其数字化转型,释放了新的机会并提高了全球竞争力。此外,使用AI优化能源生产可提高资源效率并降低温室气体排放。通过将AI纳入国防行动,毛里塔尼亚在加强可持续的区域安全工作的同时积极保护其国家利益。这些项目旨在现代化和改善毛里塔尼亚可持续发展的资源和基本服务的管理。
野生大西洋鲑是坚韧不拔的象征,目前正面临前所未有的生存威胁。从出生地湍急的河流到广阔的公海,野生大西洋鲑的旅程充满耐力和奇迹。然而,由于人类活动导致生物多样性丧失、栖息地破坏、过度捕捞和气候变化,这一旅程现在正面临危险。气候变化是一个总体威胁,它不仅直接影响野生大西洋鲑的生产力,还间接加剧了该物种整个生命周期中其他压力因素的影响。
本身,因此可能会产生严重的影响,包括许多物种的扩展因此,从保护生物多样性的角度来看,这已成为一个主要的挑战,以防止全球变暖从国际的角度来看,生物多样性受到了极大的损害,包括减少森林和退化,以及由于过度捕捞而导致的海洋生物资源的减少。考虑到日本的经济和社会正处于国际近距离的密切相互依存状态,因此重要的是,日本在国际社会中发挥主要作用,以确保生物学多样性。
a. 产品的品种名称(学名)和类型(养殖/捕捞)。b. 产品加工符合 HACCP 规范,在经批准的加工机构进行,并由主管部门控制,该机构拥有经批准的残留物监测计划。c. 产品在出口前在经认可的实验室随机抽样检测,未检测到病原微生物、抗生素、兽药残留、杀虫剂、重金属、未经授权的染料、类固醇或任何其他超过孟加拉国法规允许限度的有害健康物质。d. 产品适合人类食用。
a. 产品的品种名称(学名)和类型(养殖/捕捞)。b. 产品加工符合 HACCP 规范,在经批准的加工机构进行,并由主管部门控制,该机构拥有经批准的残留物监测计划。c. 产品在出口前在经认可的实验室随机抽样检测,未检测到病原微生物、抗生素、兽药残留、杀虫剂、重金属、未经授权的染料、类固醇或任何其他超过孟加拉国法规允许限度的有害健康物质。d. 产品适合人类食用。
听海音是解决方案的起点。来自普利策中心支持的记者出版的数百个关于海洋的故事,我们在下面对这些故事进行了精心挑选。这种选择提供了广泛的看法,以了解沿海社区的许多关注点,特殊性,多样性以及全球海洋解决方案的潜力。这些故事从由于泰国的过度捕捞而从菜单中删除的传统菜肴到从美国佛罗里达海岸消失的珊瑚礁到一个海上牧羊犬的故事,该船只将小船安全地回到南非的小船,遍布所有其他大陆。
在热带金枪鱼钱包面临的各种挑战中,需要减少燃油消耗和碳足迹,并最大程度地减少对易受伤害物种的兼容。设计用于预测最佳金枪鱼捕捞场的工具可以通过确定新合适的钓鱼场的位置,从而减少搜索时间,从而适应由于气候变化而导致的鱼类分布变化。虽然有关发现脆弱物种的较高可能性的信息可能会导致兼容减少。本研究的目的是为更可持续和清洁的捕鱼做出贡献,即捕获相同数量的目标金枪鱼,并以更少的燃油消耗/排放和较低的旁观捕获。为了实现这一目标,热带金枪鱼作为目标物种捕获,而丝滑的鲨鱼意外捕获,因为印度洋中的机器学习模型使用了这些机队的历史捕获数据和环境数据来建模。所得模型的SKJ和YFT为0.718和0.728的AC稳定性(SKJ的TPR = 0.996,YFT分别为0.993),比高或低捕获量更好。在BET的情况下,不是该机队的主要目标物种,其准确性低于先前物种的准确性。关于丝滑鲨,存在/不存在模型的精度为0.842。即使模型的性能具有改进的余地,目前的工作还是通过仅使用AS AS AS AS INTUP数据预测环境数据来实时通过地球观察计划实时提供的预测捕捞场的基础。将来可以改进这些模型,因为更多的输入数据和有关影响这些物种的主要环境条件的知识。
在海洋生物多样性侵蚀的背景下,更好地了解过度捕捞的影响的需求脱颖而出。已经出现了新的遗传技术,例如环境DNA(EDNA)元法编码,并允许检测更广泛的物种,但仍未提供可靠的丰度估计以及随后的生态指标。在本文中,我们提出了MET Abarcoding和定量聚合酶链反应的组合,以获得每个物种EDNA分子的数量。这种方法用于内外六个无接收地中海海洋储备,以测量保护对鱼类物种的影响并建立新的指标。即使储量内部和外部的鱼类埃德纳分子的总数也没有差异,我们发现隐底鱼Edna与储量外部明显相关。基于这一观察结果,我们提出了一种新型的生态指标,即底栖鱼类埃德纳(Debra)(debra),利用EDNA的能力来检测经典调查通常会错过的隐底礁鱼。黛布拉内部储量的明显更高,反映出属于垂直于捕捞的层和塞氏鱼类的EDNA分子较高,因此它似乎是可靠的基于EDNA的人类压力指标。此外,黛布拉对栖息地或环境变化不敏感,并且不需要完整的EDNA序列参考数据库,因为如果可能和必要,它可以依赖于在属或家庭规模上分配的序列。
