该小组利用 eDNA 精心分析了特里苏里河、卡纳利河、甘达基河和马哈卡利河的水生生物多样性,开发了大量数据集来监测河流系统的长期健康状况,并在此过程中建立了该国第一个鱼类 DNA 参考数据库。“在我们开始工作之前,尼泊尔的鱼类物种数据库几乎不存在,”Karmacharya 说。
建立参考
的努力有助于将 eDNA 嵌入特里苏里评估工具,这是一种用于规划水电项目的淡水水生生物多样性采样标准化方法,与其他方法相比,eDNA 可以更详细地提供环境中物种的图像。接下来,该团队将首次分析尼泊尔重要冰川的 eDNA。
政策制定者和生态系统管理者希望恢复 迪波尔比 目标电话号码或电话营销数据 尔湿 地,迪波尔比尔湿地是印度阿萨姆邦拉姆萨尔公约下具有国际重要性的湿地,他们一直依靠 eDNA 研究来了解其生物多样性,由于气候变化和包括污染在内的不断上升的人为压力,生物多样性正在迅速变化。了解人为变化对迪波尔比尔鱼类的影响对于确保湿地所支持的 150 个家庭(主要为渔民)的生计安全至关重要。
eDNA 数据集涵盖了湿地中的鱼类和微生物,是印度东北部拉姆萨尔公约所列湿地中收集的第一个数据集。“eDNA 是最好的选择,因为我们不能浪费时间在鱼类物种的分类学鉴定上(因为新物种鉴定需要专业知识),”印度科学教育与研究学院加尔各答分校的科学家 Punyasloke Bhadury 说。
“我们需要进行更多调查
,以完善数据集,真正捕捉湿地中的所有物种(在更多物种灭绝之前),”该研究所气候与环境研究中心的博士生 Rajkumari Nikita 补充道,他在 Deepor Beel 进行了 eDNA 调查。
扩大 eDNA 调查
Chettri 指出,eDNA 非常适合喜马拉雅生态系统,尤其是跨境河流和偏远地区,可以通过使用物种种群作为指标来了解生态系统的健康状况。
生物学家 Pushpinder Singh Jamwal 和米兰比可卡大学的研究人员最近测试了 eDNA 调查的结果,该调查确定了喜马拉雅山脉拉达克印度河流域存在欧亚水獭(Lutra lutra),并与使用直接水獭目击的传统实地调查进行了对比。在他们的研究中,73% 的地点发现了水獭 DNA,而只有 53% 的地点发现了该物种。
“除了检测之外,这项研究还为印度喜马拉雅山脉欧亚水獭的生态学提供了新的见解,这对于制定超越单纯存在/不存在评估的全面保护战略是必要的,”Jamwal 指出,例如开发水獭种群或栖息地质量变化的预警系统。
2022 年,不丹森林和公园服务部委托在 战 该零售商在多个管道中处理分散 中南部的 Mangdechhu 河流域进行的一项试点 eDNA 调查发现了濒危和脆弱物种的存在,包括白腹苍鹭、老虎和印度野牛。协助调查的世界自然基金会不丹分会保护主任 Kezang Yangden 表示,下一步是将 eDNA 纳入不丹的物种保护中。
然而,她指出,不丹缺乏进行 eDNA 分析的能力——在基础设施、设备和专业知识方面——这是推动该技术在该国应用的主要挑战。
Jamwal 补充说,
喜马拉雅山的极端天气条件也会破坏研究环境,影响采样的有效性和所收集样本的质量。喜马拉雅山许多地区现有的基础设施有限,可能会阻碍此类调查研究设施的建立和维护。
Chettri 同样强调需要建立数据存档、共享以及分析和解释 eDNA 结果的系统。喜马拉雅山的研究机构仍然缺乏所需的专业知识,作为一种新兴工具,eDNA 采样和测试的成本仍然很高——但如果广泛使用,成本可能会降低,他补充道。一位驻印度的科学和环境记者。
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