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淡水湖生物多样性丧失和DNA

发布日期:2023-11-24 来源: 点击:

淡水湖生物多样性丧失和DNA"时间机器"

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为了理解过去一个世纪里我们环境发生的巨大变化,伯明翰大学和法兰克福歌德大学的科学家开始了他们所谓的非同寻常的旅程。 DNA时间机器。

这种创新办法利用了 人工智能和基于DNA的生物多样性分析的力量 揭开环境变化的奥秘,例如温度变暖和污染,这些变化可能导致淡水湖生物多样性的不可逆转的丧失。

DNA时间胶囊

旅程始于丹麦的心脏地带,这里的淡水湖已默默见证了人类对其原始水域的一个世纪的影响。这颗水生宝石坐落在丹麦的景观中,它拥有丰富的历史记录,其特点是水质的变化,使其成为测试生物多样性时间机器能力的理想自然实验室。

 

201611月 研究人员利用重力取样器从环湖收集了一个沉积档案。所获得的堆芯精心分为34,每层厚度0.5厘米。这种划分使得每层的时间分辨率约为3,实际上跨越了一个世纪的历史。

 

这个沉积物核心包含着过去的秘密--大量的生物和环境信息,被层层捕捉。当他们仔细地开采这些层时,他们开始描绘出过去一个世纪湖泊的生物多样性、化学污染水平和气候波动的详细画面,所有这些都以令人印象深刻的年度决议。


研究人员发现污染物 杀虫剂和杀真菌剂等,再加上最低气温上升(上升1.2-1.5),对生物多样性水平的影响最大。这一发现强调迫切需要解决这些污染物,以防止对我们生态系统的进一步损害。

 

这项研究的结果表明,化学品和气候变量在解释生物多样性构成变化方面发挥着重要作用,这是对生物多样性构成变化的解释。 47% 注意到的变化。值得注意的是,在考虑杀虫剂/杀真菌剂和每年极端气温/夏季降水的综合影响时,这些因素成为解释总体生物多样性变化的最具影响力的因素。

 

不同湖泊阶段的群落组成发生了显著变化(β多样性)。这些变化是由初级生产者和无脊椎动物的特定家庭推动的。例如,在从半生期到富营养期的过渡过程中,轮虫和绿藻的数量减少,有利于钙和硅藻。

 

本研究报告深入探讨了人类活动的影响,例如富营养化和农药污染,如何在一个世纪内改变淡水生态系统,强调了在生物和功能监测方面采取系统办法对养护和减缓战略的重要性。

 

  MPC-Buoy

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监测水质

LG Sonic MPC-Buoy通过实时收集关键藻类和水质参数,提供水质的信息

• 叶绿素α(绿 藻 )                                                              • 藻蓝蛋白(蓝 绿 藻 )                                                                                pH

• 浊度                    • 溶解氧                         • 温度

预测藻类繁殖:

我们的数据库包含了10年的信息收集从数千台LG Sonic设备在世界各地运行。它包括不同类型的水体、藻类种类、季节等的数据点。我们的数据库不断更新新信息,始终优化预测算法。

控制藻类生长藻类会对包括超声波在内的治疗方法产生耐抗性。为了避免这种情况,我们将根据不同情况确定有效的超声波方案。程序参数将具体到波形、频率、暂停和幅度。长期效果的关键是在藻类变异之前调整设置

 

上海瑾瑜科学仪器有限公司代理的LG Sonic公司,努力建立一个水生生态系统没有污染物和恶劣化学物质的世界。