《Nature | 与非fsc相比,fsc认证的森林管理有利于大型哺乳动物》

  • 来源专题:战略生物资源
  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2024-04-14
  • 2024年4月10日,乌特勒支大学的研究人员在Nature上发表了题为FSC-certified forest management benefits large mammals compared to non-FSC的文章。

    世界上超过四分之一的热带森林被用来采伐木材。伐木影响了这些生态系统的生物多样性,主要是通过开辟森林道路,方便在广大地区狩猎野生动物。森林管理委员会(FSC)等森林管理认证计划有望减轻对生物多样性的影响,但由于研究设计方面的挑战,主要是样本量有限,迄今为止对FSC认证的有效性知之甚少。

    该研究通过在西赤道非洲的14个伐木区使用130万张相机陷阱拍摄的55种哺乳动物的照片来提供这一证据。研究人员观察到,在fsc认证的伐木特许权中,哺乳动物遭遇率高于非fsc伐木特许权。对于体重超过10公斤的物种和高度保护的物种,如极度濒危的森林象和西部低地大猩猩,这种影响最为明显。在整个哺乳动物群落中,与fsc认证的特许权相比,非fsc特许权含有更多的啮齿动物和其他小物种。物种保护的首要任务应该是通过有效的执法来维持未采伐的森林,但对于采伐的森林,该研究结果提供了令人信服的数据,即fsc认证的森林管理对哺乳动物群落的损害小于非fsc森林管理。这项研究提供了强有力的证据,证明fsc认证的森林管理或同等严格的要求和控制机制应该成为木材开采的规范,以避免由啮齿动物和其他小物种主导的半空森林。

  • 原文来源:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07257-8
相关报告
  • 《Semliki森林病毒的衣壳蛋白拮抗哺乳动物细胞中的RNAi。》

    • 来源专题:实验室生物安全
    • 编译者:张虎
    • 发布时间:2019-11-26
    • RNA干扰(RNAi)是真核生物中保守的抗病毒免疫防御,已发现许多病毒编码RNAi(VSR)的病毒抑制剂来抵消抗病毒RNAi。甲病毒是一大类正链RNA病毒,它们在蚊子和哺乳动物中均保持其传播和生命周期。然而,关于α病毒在两种宿主生物中如何拮抗RNAi的知识很少。在这项研究中,我们确定了Semliki森林病毒(SFV)衣壳蛋白可以通过隔离dsRNA和siRNA来有效抑制昆虫和哺乳动物细胞中的RNAi。更重要的是,当SFV衣壳的VSR活性被反向遗传基因灭活时,所得的VSR缺陷型SFV突变体在哺乳动物细胞中显示出严重的复制缺陷,可以通过阻断RNAi途径来挽救它。此外,辛德比斯病毒(SINV)的衣壳蛋白也抑制细胞中的RNAi。总之,我们的发现表明SFV使用衣壳蛋白作为VSR拮抗感染的哺乳动物细胞中的RNAi,这种机制可能被其他α病毒利用,这为SFV和α病毒的知识提供了新的认识。链RNA病毒,包括许多重要的人类病原体,例如基孔肯雅病毒,罗斯河病毒,西方马脑炎病毒等,这些病毒在全球范围内构成了正在出现和重新出现的公共卫生威胁。 RNA干扰(RNAi)是植物和昆虫中最重要的抗病毒机制之一。越来越多的证据为哺乳动物中抗病毒RNAi的存在提供了有力的支持。响应于抗病毒RNAi,病毒已进化为编码RNAi的病毒抑制剂(VSR)以拮抗RNAi途径。尚不清楚α病毒是否编码在哺乳动物感染过程中能抑制抗病毒RNAi的VSR。在这项研究中,我们首先发现由原型甲病毒Semliki Forest病毒(SFV)编码的衣壳蛋白具有强大的VSR活性,可以在哺乳动物细胞中感染SFV的情况下拮抗抗病毒RNAi,并且这种机制可能被其他甲病毒。
  • 《Nature | 哺乳动物小脑的细胞发育和进化》

    • 来源专题:战略生物资源
    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2023-11-30
    • 2023年11月29日,海德堡大学等机构的研究人员在Nature发表题为Cellular development and evolution of the mammalian cerebellum的文章。 新皮层的扩张是哺乳动物进化的标志,伴随着小脑神经元数量的增加。然而,关于哺乳动物小脑发育的细胞程序的进化知之甚少。 该研究生成了约40 00个细胞的单核RNA测序数据,以追踪人类,小鼠和有袋负鼠从早期神经发生到成年的小脑发育。研究人员建立了发育中的哺乳动物小脑中细胞多样性的共识分类,并通过人类胎儿小脑中的空间映射对其进行了验证。该研究的跨物种分析揭示了除Purkinje细胞外,细胞类型生成的发育动力学在很大程度上是保守的,在那里观察到人类谱系中早期出生的亚型的扩增。 全局转录组谱,保守的细胞状态标记和跨神经元分化的基因表达轨迹表明,小脑细胞类型定义程序已被整体保存至少约1.6亿年。然而,研究人员还鉴定了许多直系同源基因,这些基因在其中一个物种的小脑神经细胞类型中获得或失去表达,或者在神经元分化过程中进化新的表达轨迹,表明在细胞类型水平上广泛的基因再利用。总之,该研究揭示了控制小脑细胞发育的共享和谱系特异性基因表达程序,并扩展了对哺乳动物大脑进化的理解。