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淡水湖生物多樣性喪失和DNA"時間機器"
為了理解過去一個世紀里我們環境發生的巨大變化,伯明翰大學和法蘭克福歌德大學的科學家開始了他們所謂的非同尋常的旅程。 DNA時間機器。
這種創新辦法利用了 人工智能和基于DNA的生物多樣性分析的力量 揭開環境變化的奧秘,例如溫度變暖和污染,這些變化可能導致淡水湖生物多樣性的不可逆轉的喪失。
DNA時間膠囊
旅程始于丹麥的心臟地帶,這里的淡水湖已默默見證了人類對其原始水域的一個世紀的影響。這顆水生寶石坐落在丹麥的景觀中,它擁有豐富的歷史記錄,其特點是水質的變化,使其成為測試生物多樣性時間機器能力的理想自然實驗室。
2016年11月 研究人員利用重力取樣器從環湖收集了一個沉積檔案。所獲得的堆芯精心分為34層,每層厚度0.5厘米。這種劃分使得每層的時間分辨率約為3年,實際上跨越了一個世紀的歷史。
這個沉積物核心包含著過去的秘密--大量的生物和環境信息,被層層捕捉。當他們仔細地開采這些層時,他們開始描繪出過去一個世紀湖泊的生物多樣性、化學污染水平和氣候波動的詳細畫面,所有這些都以令人印象深刻的年度決議。
研究人員發現污染物 殺蟲劑和殺真菌劑等,再加上最低氣溫上升(上升1.2-1.5度),對生物多樣性水平的影響最大。這一發現強調迫切需要解決這些污染物,以防止對我們生態系統的進一步損害。
這項研究的結果表明,化學品和氣候變量在解釋生物多樣性構成變化方面發揮著重要作用,這是對生物多樣性構成變化的解釋。 47% 注意到的變化。值得注意的是,在考慮殺蟲劑/殺真菌劑和每年極端氣溫/夏季降水的綜合影響時,這些因素成為解釋總體生物多樣性變化的最具影響力的因素。
不同湖泊階段的群落組成發生了顯著變化(β多樣性)。這些變化是由初級生產者和無脊椎動物的特定家庭推動的。例如,在從半生期到富營養期的過渡過程中,輪蟲和綠藻的數量減少,有利于鈣和硅藻。
本研究報告深入探討了人類活動的影響,例如富營養化和農藥污染,如何在一個世紀內改變淡水生態系統,強調了在生物和功能監測方面采取系統辦法對養護和減緩戰略的重要性。
MPC-Buoy
監測水質
LG Sonic MPC-Buoy通過實時收集關鍵藻類和水質參數,提供水質的信息 。
? 葉綠素α(綠 藻 ) ? 藻藍蛋白(藍 綠 藻 ) ? pH值
? 濁度 ? 溶解氧 ? 溫度
預測藻類繁殖:
我們的數據庫包含了10年的信息收集從數千臺LG Sonic設備在世界各地運行。它包括不同類型的水體、藻類種類、季節等的數據點。我們的數據庫不斷更新新信息,始終優化預測算法。
控制藻類生長藻類會對包括超聲波在內的治療方法產生耐抗性。為了避免這種情況,我們將根據不同情況確定有效的超聲波方案。程序參數將具體到波形、頻率、暫停和幅度。長期效果的關鍵是在藻類變異之前調整設置 。
上海瑾瑜科學儀器有限公司代理的LG Sonic公司,努力建立一個水生生態系統沒有污染物和惡劣化學物質的世界。
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