来源:《科学报告》
研究团队在鲑鱼洄游季于溪流沿岸放置空气过滤器,成功在距水面3-4米的空气中捕获 Coho 鲑鱼的环境DNA(eDNA)。尽管空气中DNA浓度仅为水体的1/25000,但其波动趋势与人工观测的鱼群数量变化高度一致。该研究首次证实水生动物eDNA可通过飞溅等方式进入大气,并开发出将空气eDNA、水体eDNA与目击计数整合的模型,实现了对鲑鱼洄游种群的远程无源监测。这项突破性技术为濒危物种追踪和生态系统管理提供了全新工具。
来源:《科学报告》
研究团队在鲑鱼洄游季于溪流沿岸放置空气过滤器,成功在距水面3-4米的空气中捕获 Coho 鲑鱼的环境DNA(eDNA)。尽管空气中DNA浓度仅为水体的1/25000,但其波动趋势与人工观测的鱼群数量变化高度一致。该研究首次证实水生动物eDNA可通过飞溅等方式进入大气,并开发出将空气eDNA、水体eDNA与目击计数整合的模型,实现了对鲑鱼洄游种群的远程无源监测。这项突破性技术为濒危物种追踪和生态系统管理提供了全新工具。
来源:《海洋科学前沿》
佛罗里达国际大学研发的新型环境DNA检测技术,可通过水样中遗留的基因片段追踪三种濒危小型锤头鲨(扇形双髻鲨、铲头双髻鲨和太平洋双髻鲨)的踪迹。这些物种因过度捕捞已多年未见踪迹,传统监测手段难以定位。该技术在哥伦比亚乌兰巴国家自然公园等区域验证有效,能通过水质采样快速确定物种分布热点,为优先保护区域划定提供依据。该方法不仅为拯救演化史上独特的鲨鱼物种带来希望,也为海洋生物多样性监测提供了新工具。