蝙蝠是多种致命病毒的天然宿主,如埃博拉病毒、尼帕病毒和某些冠状病毒 1 。尽管携带这些病原体,蝙蝠却很少发病 —— 这一现象几十年来一直吸引着科学家。在第 449 页,Morales 等人 2 深入了解了蝙蝠的基因组适应性,这些适应性使蝙蝠能够耐受病毒感染,同时基本不受病毒在人类身上引起的有害炎症的影响。作者的研究结果表明,特定免疫相关基因的进化变化支撑了蝙蝠非凡的适应力。为了揭示蝙蝠抵抗病毒性疾病的基因组基础,作者使用长读测序和基因组组装技术分析了十种蝙蝠,重点关注那些已知携带可传染给人类的病毒的蝙蝠。随后,他们比较了 115 种哺乳动物的基因组(包括新组装的蝙蝠基因组和其他 10 种蝙蝠的基因组),并寻找正向选择的证据,正向选择是一种遗传变异在种群中频率增加的过程,因为它对进化有利。他们发现蝙蝠在某些免疫基因中表现出异常高的正向选择率,这些基因参与识别病原体、调节炎症和应对病毒。表现出特别惊人适应性的基因之一是 ISG15。在人类中,ISG15 蛋白有助于抵抗病毒,但在严重感染(如 COVID-19)期间也会导致 3,4 破坏性炎症。ISG15 的抗病毒功能是其能够与脊椎动物细胞内的病毒或宿主蛋白结合的结果,这一过程称为 ISG15 结合或“ISG 化”。该蛋白质也可以以游离、非结合的形式存在,可以被细胞分泌到周围环境中,而 ISG15 的这种细胞外版本与炎症有关 4 。 Morales 等人发现,在犀牛科动物(马蹄)和蹄铁科动物(旧世界
迫切需要将可再生能源规划和生物多样性保护结合起来,以解决相互联系的气候变化和生物多样性损失危机并实现联合国的可持续发展目标7,13,而15。但是,在法国等许多国家中,限制可再生能源对生物多样性的负面影响的当前策略在计划过程中仍然存在主要局限性,可以通过建模方法克服。在这里,我们提出了一个新的基于建模的框架,旨在确定项目对生物多样性构成的Po Tential威胁。通过利用大规模标准化的公民科学生物多样性数据来创建生物多样性基准,该方法旨在更好地在不同阶段和项目前和项目后建设中更好地为生态影响评估(EIA)过程提供信息。我们证明了法国使用蝙蝠和陆上风能开发作为案例研究的实际应用。我们揭示法国可再生能源计划中的当前方法未能识别出具有生物多样性意义的地点,> 90%的风力涡轮机被批准用于构造的构造位置,以放置在蝙蝠具有很高意义的地点。未来风力涡轮机对蝙蝠造成的风险涉及所有分类单元(均受到欧盟的保护),包括具有较高碰撞风险的物种。我们强调了提出的基于建模的框架如何有助于对构建前和后结构后对生物多样性的影响进行更客观的评估,并成为EIA过程的普遍组成部分。它的实施可以促进一种更加生物多样性友好的方法来可再生能源计划,并与全球生物多样性框架到2030年停止生物多样性损失的目标保持一致。
国防部遗产资源管理计划2023年年度报告 - 国防部蝙蝠保护策略项目于2023年11月21日提交,并于2023年12月22日和2024年2月22日修订,由戴维·麦克诺顿(David McNaughton)和埃里克·布里兹克(Eric McNaughton)和埃里克·布里茨克(Eric McNaughton)和埃里克·布里兹克(Eric McNaughton)和埃里克·布里兹克(Eric Britzke)在财政年度(FY)(FY)(FY)2022的第2022章提供了最初的努力,以实施(DOD)实施(DOD)的培训,并提供了本业的授权,并提供了均值,并提供了本业的努力,并提供了经济学委员(RASP)对于两个候选蝙蝠物种,三色蝙蝠,perimyotis subflavus和Little Brown Bat(LBB),Myotis lucifugus;还有两个列出的蝙蝠物种,分别是北部长耳蝙蝠(Nleb),Myotis septentrionalis和Myotis Sodalis的印第安纳蝙蝠(Ibat)。nleb是在2023年3月的威胁到濒临灭绝的候选人中,伊巴特的生活历史和范围与恩莱布有着密切的联系。三色蝙蝠被提议列出,以危害2023财年的最终规则,尽管该最终规则未按时发布。lbb提出用于2024财年的上市确定。该资助的项目标题为“国防部蝙蝠保护策略项目”,尽管蝙蝠保护策略只是该项目的预期。该进度报告记录了遗产计划DOD蝙蝠保护策略项目的状态(FY)2023。该报告详细介绍了通过传统计划资助提供的时间和专注于劳动和支持的时间及其结果,包括与所有组件的咨询过程,其他BAT可交付成果的状态,对需求和行动项目的讨论以及FY24的立即重点。背景:该项目的工作范围仅包括两个任务:1)国防部和美国鱼类和野生动物服务局(USFWS)之间的初步项目会议,以启动DOD BAT保护策略(BCS)的制定,以及2)起草DOD BCS。该项目旨在创建一个单一的文档,涵盖了所有候选人和当前上市物种的咨询工作,该物种以美国森林服务(USFS)方法为图案。当USFS失败时,DOD项目团队开始非正式地增加范围。现在有三条咨询来代替原始的国防部BCS:NLEB;三色蝙蝠和LBB。IBAT在出现白鼻综合症(WNS)之前很久被列为联邦濒危危险,并请愿其他三种焦点物种。共享自然历史和范围,印第安纳蝙蝠经常与USFWS指导和协议中的NLEB结合使用。与NLEB不同,IBAT咨询已经在大多数(如果不是全部)发生的军事基地中都具有发达的历史。当项目范围中提到的DOD BC被分散为个人咨询时,Ibat将其作为顾问的焦点物种下降。该物种仍然是被重新考虑的DOD BC的一部分,在2023年USFWS国家工作计划中,它与现有的几种列出物种和几种新候选物种保持着焦点。BCS是一份整体自然资源管理文件,旨在减少所有国防管理的蝙蝠物种的未来任务影响。本文档也将作为最终BCS的附录附加。覆盖IBAT或其他已长期列出的物种上的咨询记录和历史,将破坏项目团队当前的咨询工作,因为这些咨询文件为我们的保护措施提供了大部分可提取的基础。此外,尽管国防部BCS将包含有关监视和调查方法的有限指导,但国防部团队认为开发独立的蝙蝠库存和监视指南文档是谨慎的。
根据该法案第 9 条,禁止未经授权“捕获”联邦列出的物种。当存在捕获风险时(例如,由于拟议的森林栖息地丧失所造成的影响),本指南详细说明了可采取的具体措施,以避免对联邦列出的蝙蝠造成潜在的不利影响,并大幅降低捕获的可能性。在某些情况下,应用本指南可能足以确定对联邦列出的蝙蝠的影响微不足道或可以忽略不计。在其他情况下,可通过项目设计中内置的不同或更多措施来满足这一决定。在任何情况下,如果项目设计和蝙蝠保护计划 (BCP) 的实施成功避免了对联邦列出的蝙蝠造成潜在的不利影响,则无需获得捕获豁免或授权,项目支持者将能够放弃根据该法案寻求“捕获”授权相关的漫长监管程序。
摘要在北美冬眠蝙蝠中引起白调疾病的真菌感染导致受影响物种的人群急剧下降,因为引入了病因pseudogymnoascus destructans。该真菌原产于应土的多种蝙蝠物种,但很少引起严重的病理或宿主死亡。伪造灾难剂通过入侵和消化皮肤组织在冬眠期间感染蝙蝠,从而导致摩托车模式的破坏并随之而来的消瘦。病原体,宿主和环境之间的关系很复杂,个体,种群和物种以不同的方式对真菌病原体做出反应。例如,近亲西卡特西氏菌通过安装强大的免疫反应来应对感染,从而导致免疫病理通常会导致死亡。相比之下,果皮肌肉菌没有对感染的显着免疫学反应。由于宿主与病原体天然范围内的病原体之间的长时间进化而导致这种缺乏强烈的反应,这可能有助于耐受物种的生存。自从最初将真菌引入北美以来15年以来,一些受影响的人群显示出恢复的迹象,这表明真菌,宿主或两者都在进行最终导致共存的过程。基于欧亚大陆的当前知识,政策制定者和保护经理应避免破坏正在进行的进化过程,并采用整体方法来管理Epizootic。北美疾病的建议或实施方法包括使用益生菌和杀菌剂,疫苗接种,并修改冬眠部位的环境状况,以限制病原体的生长,感染强度或宿主对其的反应。
新加坡的大自然18:E2025011出版日期:2024年1月24日doi:10.26107/nis-2025-0011©国立新加坡大学生物多样性记录:沿铁路走廊emma emma chao电子邮件:emma.1s2e@gmail.com推荐的citticectioncitcition。Chao E(2025)生物多样性记录:沿铁路走廊的光滑马蹄形蝙蝠。新加坡的自然,18:e2025011。doi:10.26107/nis-2025-0011受试者:光滑的马蹄蝙蝠,鼻孔refulgens(哺乳动物:Chiroptera:Rhinolophidae)。主体确定为:Emma Chao。位置,日期和时间:新加坡岛,铁路走廊(中央),各个点位置(图。3)在2024年7月29日和30日,以及2024年8月2日; 1945–2145小时。栖息地:二级森林的城市绿化和边缘。观察员:法律依因,Shanyl Ong和Emma Chao。观察:最初在与Bukit Timah自然保护区(BTNR)附近的铁路走廊的一部分中看到并检测到光滑的马蹄形蝙蝠。随后从Hillview到Buona Vista进行的调查提供了超出BTNR范围的BAT活动的生物声学证据,尤其是在Clementi Forest附近(见图3)。飞行的特征是沿着无路的路径,偶尔飞入周围的森林边缘。没有发现越过荷兰路,那里只能在传递杂种中检测到蝙蝠。是繁忙的主道上上方的两个高架十字路口,蝙蝠在桁架桥的顶部横梁旁边靠近驶过。沿走廊上存在的结构似乎还为个体或成对提供了临时的夜间栖息。有时,蝙蝠会在培养的灌木上方的圆形路径上飞行,大概是喂食,尽管没有从走廊步道记录出明显的喂食嗡嗡声或接近呼叫。
建设将在2023年第四季度或之前结束大约15到20个月。调试后,该项目将进入运营阶段。该网站上的太阳能模块每周365天,在白天7天。项目现场的操作活动将包括太阳能模块洗涤;植被,杂草和害虫管理;安全性,设施的维护,基于受监视的数据(包括系统输出和其他关键性能指标的实际公差与预期公差)响应自动化的电子警报,并与客户,传输系统运营商以及其他参与设施操作的实体进行通信。在开发计划中可以找到完整的项目描述,包括组件,建筑活动以及运营和维护。