摘要全球对螃蟹的需求,再加上对自然种群的威胁越来越多,就需要提出圈养圈养育种计划。为了实现这一目标,至关重要的是要对其生命周期的关键方面进行全面的了解。这项研究代表了红树林螃蟹,Ucides concidentalis的早期全面表征。更重要的是,利用落叶显微镜,我们研究了六种不同的微藻饮食对幼虫阶段进展及其随后的生存的影响。U. Occidentalis的胚胎发育在14天内展开,在八个不同的阶段进行系统地详细介绍,每一个阶段都以胚胎的逐步出现及其相关的附属物的逐步出现。值得注意的是,在产卵之前,心率增加了。产卵后,在胚胎成功破裂绒毛之前,短暂的10-15分钟经过。幼虫的发育经过了五个Zoeal阶段(ZI – ZV)的分割,跨越了15天的持续时间,等效的时间周期涵盖了巨型阶段,直到达成了第一个少年板条板。阶段之间的每个过渡都被一个误会事件预示了。尽管我们的观察证实了对评估的微藻的摄入和消化,但很明显,用旋转液和盐水虾补充饮食对于优化摩擦时期,从而提高生存率至关重要。具体来说,摄入并消化到Zoea V阶段的硅藻chaetoceros graciris和Chaetoceros Muelleri。相比之下,微藻Tetraselmis maculata和Rhodomonas salina在经历摄入和消化的同时,只能维持幼虫,直到Zoea III阶段。我们研究的结果肯定了U. Occidentalis Crablet在实验室环境中的生存能力,从而将该物种的潜在包括作为宝贵的水产养殖产品。这项努力有望为野生美国人口的保护和增强做出贡献。
在您当地的小森林中进行蝴蝶和传粉媒介调查的最佳时间是四月,5月,当大多数物种活跃时,花朵资源可能会达到顶峰。您可以在图中看到(下图),大多数花的斑块中的调查记录了最高的授粉媒介。每年,我们在五月份经营小型森林野生动植物的人数,鼓励尽可能多的人出去享受当地的小森林,同时提供有关粉媒体物种在微小森林中如何变化的关键数据。如果您将调查重点放在山楂,柳树,螃蟹苹果,罗文,樱桃等树种上,这些樱桃可能在四月和五月盛开,您会惊讶于它们的繁忙。
良好的制造实践。寒冷是将鱼类或鱼类制品冷却到融化冰的温度的过程。可以通过使用冰,冷藏水,海水和淡水或冷藏海水的冰浆来实现寒冷。同样,冻结是足以将整个产品温度降低到足够低的水平,以保持鱼的固有质量,并且在运输,存储和分配期间一直保持在低温,直至最终销售的时间。以适当的设备进行的冻结过程,以使最大结晶的温度范围迅速通过。除非和直到产物温度达到–18 o C(0 O F)或在热稳定后的热中心,否则不得将快速冷冻过程视为完整。(2)冰冷/冷冻的甲壳类动物包括清洁,整体或剥皮的甲壳类动物(虾/虾,螃蟹和龙虾),它们在生,冷冻或冷冻
底栖调查确定 Murlach 地区的动物群包括:海笔(Pennatulaphosrea、Virgularia mirabilis)、寄居蟹(Paguridae 包括 Pagurusbernhardus)、蛇尾(Ophiuridae)、海星(Asteroidea:包括 Asterias rubens 和 Astropecten irregularis)、海葵(Actiniaria 包括 Hormathia sp.)、群体海葵(Epizoanthuspapillosus)、软珊瑚(Alcyonacea)、蹲龙虾(Munida sp.)、海蜘蛛(Pycnogonida)、Nephrops Norvegicus、螃蟹(Brachyura 包括 Majidae 和 Liocarcinus depurator)、水螅(Hydrozoa)和水螅/苔藓虫草皮。该地区的沉积物被描述为包含大范围优先海洋特征 (PMF) 栖息地“离岸潮下沙砾”,这是北极蛤蜊 Arctica islandica 的首选栖息地。北极蛤蜊是 PMF,也列入了 OSPAR 受威胁和/或濒临灭绝物种名单(OSPAR,2008 年),但该地区没有记录到北极蛤蜊。
据报道,许多具有经济价值的甲壳类动物都患有壳病(Sindermann 1989a),与各种环境条件有关(Noga 1991)。壳病的发病机理被认为是多因素的,并受到表皮层机械损伤的强烈影响;入侵细菌(Cook & Lofton 1973、Baross 等 1978、Malloy 1978)和真菌(Alderman 1981)的几丁质破碎活性;以及外部因素,包括水和土壤污染物、低溶解氧和高营养负荷(Young & Pearce 1975、Engel & Noga 1989、Sindermann 1989b)。Sindermann(1989a)对这些过程进行了综述。正常蜕皮间期螃蟹的表皮由外上表皮、外表皮、内表皮和表皮组成(Johnson 1980)。在以前的壳病报告中,病变经常在上表皮破裂后发展,然后发展为糜烂或完全表皮溃疡(Sindermann 1989b)。相比之下,我们描述了一种泥蟹壳病
微塑料的影响 微塑料已经渗入海洋、土壤,甚至我们呼吸的空气中。微塑料的增加已成为环境和人类健康日益关注的问题。生态学家发现,微塑料经常进入饮用水以及盐、蜂蜜和糖等食物中。一些研究表明,人类每年摄入超过 100,000 个微塑料颗粒。*然而,人们对微塑料及其对人体的影响知之甚少。我们确实知道微塑料对环境有重大影响,主要在海洋环境中进行研究。一旦从其原始塑料产品中释放或分离,微塑料就会通过水道传播,最终进入生态系统,这些生态系统是各种海洋生物的家园,包括藻类、浮游动物、鱼、螃蟹、海龟和鸟类。当海洋生物摄入微塑料时,会导致许多健康问题,它们会在体内积累并通过掠食性食物链传递。
底栖调查确定了 Murlach 地区的动物群包括;海笔(Pennatulaphosrea、Virgularia mirabilis)、寄居蟹(Paguridae 包括 Pagurusbernhardus)、蛇尾(Ophiuridae)、海星(Asteroidea:包括 Asterias rubens 和 Astropecten irregularis)、海葵(Actiniaria 包括 Hormathia sp.)、群居海葵 (Epizoanthuspapillosus)、软珊瑚 (Alcyonacea)、蹲龙虾 (Munida sp.)、海蜘蛛(Pycnogonida)、Nephrops norvegicus、螃蟹(Brachyura,包括Majidae 和Liocarcinus depurator)、水螅(Hydrozoa)和Hydrozoa/Bryozoan 草皮。该地区的沉积物被描述为包括大范围优先海洋特征 (PMF) 栖息地“离岸潮下砂砾石”,这是北极蛤 (Arctica islandica) 的首选栖息地。圆蛤属于 PMF,也位列 OSPAR 受威胁和/或减少物种名单 (OSPAR, 2008),不过该地区并未记录到圆蛤的踪迹。
底栖调查确定了 Murlach 地区的动物群;海笔(Pennatula Phosrea、Virgularia mirabilis)、寄居蟹(Paguridae 包括 Pagurusbernhardus)、海蛇尾(Ophiuridae)、海星(Asteroidea:包括 Asterias rubens 和 Astropecten irrevocables)、海葵(Actiniaria 包括 Hormathia sp.)、群生海葵 (Epizoanthuspapillosus)、软珊瑚 (Alcyonacea)、蹲龙虾 (Munida sp.)、海蜘蛛 (Pycnogonida)、NephropsNephropsnorvegicus、螃蟹(Brachyura,包括 Majidae 和 Liocarcinus depurator)、水螅 (Hydrozoa) 和水螅/苔藓虫草皮。该区域内的沉积物被描述为由大范围的优先海洋特征 (PMF) 栖息地“近海潮下沙子和砾石”组成,这是北极斑驴的首选栖息地。海洋斑驴是一种 PMF,也被列入 OSPAR 受威胁和/或衰退物种名录(OSPAR,2008 年),但该地区没有记录到海洋斑驴。
良好的生产规范。冷却是将鱼或鱼产品冷却到接近融冰温度的过程。冷却可以通过使用冰、冷冻水、海水和淡水的冰浆或冷藏海水来实现。同样,冷冻是足以将整个产品的温度降低到足以保持鱼的固有质量的水平的过程,并且在运输、储存和分销直至最终销售时一直保持这种低温。冷冻过程在适当的设备中进行,以便快速通过最大结晶温度范围。除非产品温度在热稳定后在热中心达到-18 o C(0 o F)或更低,否则速冻过程不应被视为完成。(2)冷冻/冷冻甲壳类动物包括干净的、完整的或去皮的甲壳类动物(虾/对虾、螃蟹和龙虾),它们可以是生的、冷冻的或冷冻的
通过现有的渔业管理机制来解释苏格兰多样化近海水域的细微差别是一项挑战。因此,在此过程中,很明显,有必要改革苏格兰近海渔业的管理方式,以便以共同管理和透明度为核心进行细致入微的管理。虽然最初是出于对螃蟹和龙虾种群的担忧,但这项工作将涵盖苏格兰的所有近海渔业,以支持全面改善管理。举行征集证据而不是协商将为我们提供所需的信息,以制定一个为所有人实现最佳结果的框架,尽可能避免任何意想不到的后果。这将帮助我们第一次就正确完成这项复杂的改革,并在征集证据期间和之后进一步让利益相关者参与,以完善提案并考虑实施和监测。我们将在 2025 年底将最终提案提交公众咨询,以征集意见,并打算在 2026 年底开始实施。我希望您发现这些信息有用。