在全球健康和经济危机中,并在持续的气候和生物多样性危机中,呼吁过渡到绿色和包容性经济的呼声。不幸的是,Covid-19恢复套件在很大程度上像往常一样包括无法标记为“绿色” 1的业务。然而,经济复苏套餐仍然可以将范式转移到重视自然的社会和经济体系上,并将投资重点放在减少自然危害影响的解决方案上,有助于减轻和适应气候变化并保护和保护生物多样性。土地使用,林业和河流管理领域中基于自然的解决方案得到了广泛认可(例如,由IPBE,WEF,WBCSD,EC)作为这些目的的有前途的途径。水文和土地使用中的污染和人类干预损害了全球河流的生态状态。在欧洲,大多数河流都通过人为干预2的强烈修改,导致种群和多样性的淡水多样性严重下降:60%的欧洲水体具有中等至不良的质量状态3。同时,气候变化导致降雨模式发生变化和极端天气事件,导致洪水和干旱的发生增加4。在许多情况下,灰色基础设施是管理洪水风险并适应气候变化的第一个反应。一般而言,负责水管理的公共当局的机构设置和激励措施旨在建设灰色,单官能基础设施,而不是服务于多个目标并评估一系列福利。在欧洲绿色交易中认可了一种以更可持续的方式使用我们自然资源的方法,预计将动员至少1万亿欧元,旨在支持欧盟的绿色经济发展,并将包括对森林,土壤,土壤,湿地和森林和恢复的主要投资。在河流管理过程中,公共当局通常对这些系统的投资通常由公共当局确定和协调。经济评估通常在选择替代解决方案,证明其经济原理并确定最佳解决方案6中起着重要作用。6。将NB嵌入此过程并不总是那么容易:NB必须与数十年的机构专业化和知识积累在技术,灰色基础设施解决方案上竞争。在本报告中,我们检查了NBS是否是促进欧洲河流衍生的生态系统服务并增强绿色经济发展的有效投资。我们定义了NB在河流环境中可以扮演的角色(第2节),并回顾了对NBS投资的经济原理的证据基础(第3节)。两个案例用于探索Danube和Elbe中NBS投资促进绿色恢复和经济发展的潜力。
人类社区若要在月球或火星上长期居住,就需要建立一个能够部分或完全自主生产食物的生产单位。生物再生生命支持系统的主要目标之一是利用原地资源为载人任务提供食物来源,并将其转化为维持太空生命所需的食物。水生生物的营养品质使其成为补充已经在太空任务中研究过的光合生物所提供营养物质的潜在候选者。为此,有必要研究鱼类成为太空农业框架内饲养的第一种脊椎动物的潜力。本文通过概述涉及低轨道鱼类的主要太空任务以及详细介绍月球孵化计划迄今为止的成果,探讨了太空水产养殖的前景,该计划正在研究太空水产养殖的可能性。一个有希望的途径是循环水产养殖系统和综合多营养水产养殖,它们回收鱼类废物并将其转化为食物。从这个意义上来说,太空水产养殖的开发和应用与地球上的可持续水产养殖有着相同的目标,因此可以间接参与地球的保护。
这只是我个人故事的片段,但我相信许多首席兽医官在面对水产养殖场疾病蔓延时都面临过类似的情况。幸运的是,专业经验在这种情况下有所帮助,但这还不够。有许多统计数据表明水产养殖业具有社会、经济和营养重要性,数据还强调需要对该行业进行投资,以实现联合国的许多可持续发展目标。因此,我们必须问自己:• 兽医,特别是兽医服务部门,明知水产养殖是增长最快的食品生产部门,目前占全球消费水生动物的近 50%,他们还能继续忽视水产养殖生产吗?• 水生动物(野生或养殖)是最受关注的动物之一,作为安全贸易的保证者,兽医服务部门在水生动物健康方面的培训是否仍然如此糟糕或不足?
在主题上开发关键的综合介绍。请注意,您的演示文稿不是在您选择的论文上,而是在主题和方法上。学生将需要审查至少10篇与该主题相关的发表论文,以支持或与论文中有关的问题相矛盾。使用选定和其他审查论文中的数字和表来支持您的关键综合。当一个学生提出自己的综合时,其余的学生应阅读该主题,并参加Q/A时期的互动讨论。项目演示的结构(15分钟加5分钟Q/A:1。标题页
淡水生物多样性是生物圈中最多样化,最危险的部分之一(Reid等,2019; Strayer&Dudgeon,2010;Vörösmarty等,2010)。淡水生态系统面临许多人为威胁,包括侵入性外星物种(IAS),栖息地的修改,降解和碎片,过度开发,倾斜度的变化和污染。这些生态系统还取决于淡水的质量,数量和时机,越来越稀缺的资源(Shumilova,Tockner,Thieme,Koska,&Zarfl,&Zarfl,2018; Van Rees,Cañizares,Garcia,Garcia和Reed,2019年)。尽管威胁的多样性和严重性以及与人类福祉的紧密联系,但淡水生态系统在生物多样性研究和保护中的代表始终不足(Mazor等,2018; Tydecks,Tydecks,Jeschke,Jeschke,Wolf,Singer,Singer和Tockner,2018)。需要在全球范围内进行协同的研究和政策行动,以保护淡化鲜生活及其相关的生态系统服务,需要一个连贯且深远的框架(Darwall等,2018; Tickner等,2020)。迄今为止,没有这样的具体指南来解决淡水生物视线 -
本文件为评估涉及毒性测试以及淡水和海洋鱼类、无脊椎动物和植物培养以用于废水和地表水毒性测试的生物实验室提供了指导方针。涵盖的主题包括:。评估标准、审计和评估准备、组织历史、实验室人员、设施、设备和用品、方法、样品收集、处理和保存、质量保证、记录和数据报告、安全和报告准备。执行水生生物实验室现场审计和评估的评估员必须具备 NPDES 计划的工作知识,并具备足够的生物监测和毒性测试方法知识和经验。本手册旨在帮助国家污染物排放消除系统 (NPDES) 评估员/检查员执行美国环境保护署 (USEPA) {1988a) NPDES 合规性检查手册中规定的合规性评估检查 (CEI) 和绩效审计检查 (PAI)。
本文件为评估涉及毒性测试以及用于废水和地表水毒性测试的淡水和海洋鱼类、无脊椎动物和植物培养的生物实验室提供指导方针。涵盖的主题包括:评估标准、审计和评估准备、组织历史、实验室人员、设施、设备和用品、方法、样品收集、处理和保存、质量保证、记录和数据报告、安全和报告准备。执行水生生物实验室现场审计和评估的评估员必须具备 NPDES 计划的工作知识,并具备足够的生物监测和毒性测试方法知识和经验。本手册旨在帮助国家污染物排放消除系统 (NPDES) 评估员/检查员执行美国环境保护署 (1988a)《NPDES 合规性检查手册》中规定的合规性评估检查 (CEI) 和绩效审计检查 (PAI)。
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RNA 干扰 (RNAi) 仍然是一种强大的技术,可通过 mRNA 降解来有针对性地减少基因表达。该技术适用于多种生物,在物种丰富的鞘翅目 (甲虫) 中非常有效。在这里,我们总结了在新生物中开发该技术的必要步骤,并说明了它在水生潜水甲虫 Thermonectus marmoratus 的不同发育阶段中的应用。可以通过针对已知基因组的近亲或从头组装转录组来经济高效地获得目标基因序列。候选基因克隆利用特定的克隆载体 (pCR4-TOPO 质粒),该载体允许使用单个通用引物为任何基因合成双链 RNA (dsRNA)。合成的 dsRNA 可以注射到胚胎中用于早期发育过程,也可以注射到幼虫中用于后期发育过程。然后,我们说明如何使用琼脂糖固定将 RNAi 注射到水生幼虫中。为了演示该技术,我们提供了几个 RNAi 实验示例,生成具有预测表型的特定敲低。具体来说,晒黑基因 laccase2 的 RNAi 会导致幼虫和成虫的角质层变浅,而眼色素沉着基因 white 的 RNAi 会导致眼管变浅/缺乏色素沉着。此外,关键晶状体蛋白的敲低会导致幼虫出现视力缺陷和捕猎能力下降。综合起来,这些结果体现了 RNAi 作为一种工具的强大功能,可用于研究仅具有转录组数据库的生物体的形态模式和行为特征。