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动物监测方案

时间:2024-08-09      阅读:310

我国幅员辽阔,地形地貌多样,野生动物种类丰富,有陆生脊椎动物3000余种,已定名昆虫13万种。如何推进野生动物保护,实现人与自然和谐共生?

在国家林业和草原局6月20日召开的发布会上,相关负责人表示:“我国高度重视大熊猫等旗舰物种保护,通过实施濒危物种拯救工程、栖息地保护建设等举措,不断强化野生动物等生物多样性保护,取得显著成效。”

我国也在加强与世界各国野生动物保护交流合作,国际合作交流有力支持了野生动物野外拯救保护,各个地方也有关于野生动物监测的标准,如广东省地方标准《自然保护地野生动物红外监测与评估技术规范》定于2024年6月7日起实施。

野生动物是生物多样性的重要组成部分,对生态平衡和生态系统的稳定具有重要意义。关于野生动物的保护,我公司在监测设备方面有如下推荐:

动物相机监测                                                                                          

众多保护区将红外相机作为监测手段开展动物资源和生物多样性监测工作。红外相机可定点、自动记录物种影像, 应属于样点监测方法范畴, 该方法记录物种活动信息不受时间限制, 可为研究动物种群状况和活动节律提供完整、连续和丰富的数据支持。尤其是无需工作人员长期在野外工作, 使监测可在一定时间内摆脱对人的依赖。目前, 红外相机已成为国家公园和大多保护区最普及和常用的监测方式和设备。

动物监测方案

动物声纹监测设备

声纹监测能够分析野生动物的声音, 识别不同物种的叫声, 还能分析动物的叫声变化, 可以监测种群的健康状态和生态系统的变化。

Queensland大学的研究人员Rani Davis 2023年进行的一项开创性研究,调查了夜间人造光源对澳大利亚布里斯班食虫蝙蝠活动的影响,其中配备了Anabat Swift 和 Chorus 声音记录仪。

调查结果:

(1)飞行较慢的蝙蝠物种的光敏性:正如预测的那样,Rani观察到人造光源对飞行速度较慢的蝙蝠物种的活动产生了负面影响。这证实了该物种的光敏性;

(2)人造光源对南方分枝杆菌的影响程度:与预期相反,ALAN对物种负面影响并没有随着与光源距离的增加而减弱。该物种在处理样带(0、10、25 和 50m)的所有距离步骤中都表现出活性降低,表明人造光源对物种影响可能超过 50m;

(3)对飞行速度更快的蝙蝠物种的引诱作用:相比之下,飞行速度较快的物种在路灯位置附近 (0m) 表现出增加的活动,这表明 飞行快的物种可能利用人造光作为觅食资源,但引诱剂效应仅限于很短的距离。欧洲也报告了对光剥削蝙蝠物种的类似影响;

(4) 对保护和照明政策的影响:Rani的研究对保护工作和城市照明政策具有重要意义。仅仅降低人造光的强度可能不足以保护像飞行慢的物种这样对光非常敏感的物种,因为即使在低照度水平下,它们仍然受到负面影响。相反,Rani 建议通过改进照明设计来最大限度地减少光线溢出,这可以通过将灯安装在更靠近地面的位置、添加灯具防护罩或使用定向照明来实现。

结论:这一项研究为理解人工照明对布里斯班食虫蝙蝠活动的影响做出了重大贡献,通过识别某些蝙蝠种类的光敏感性,并探索人造光源的影响程度,她的研究强调了要考虑野生动物福祉,我们需要深思熟虑的思考城市照明设计的必要性。

动物监测方案

动物跟踪监测

动物跟踪监测不仅可以实时、准确地获取动物的位置、速度、行为姿态等其他相关数据,为动物的种群数量、家域、运动、栖息地利用和选择等各项研究提供数据支持,还可以通过给放归的野生动物佩戴定位项圈,可以让工作人员追踪到它们在野外的活动范围和行为节律,对下一步野放工作以及未来的保护提供科学数据和技术支持。应用领域广泛:支持动物生态学研究、野生动物救助、智慧保护区建设、疫情疫病监测、种群恢复等。

huemul鹿是巴塔哥尼亚沿岸的主要草本物种之一,在1800年代人口开始下降之前,它一直是该地区的常见居民。为了将该物种恢复到其祖先的漫游地,研究人员使用Lotek LiteTrack铱星项圈跟踪鹿的当前种群,以更好地了解如何管理和保护该物种及其栖息地。

2018 年,研究人员启动了美洲狮监测项目,使用相机来识别阿根廷巴塔哥尼亚公园美洲狮活动最多的地点。

2019 年,开始捕捉并安装八个对象,并戴上卫星项圈。

2020 年,开始进行集群调查,以了解该物种的营养生态。

截至 2022 年,团队已在 25 只美洲狮上安装了卫星项圈。今年,前五个项圈远程从美洲狮身上掉下来。还开始监测美洲狮幼崽的存活和扩散情况。

大量研究表明,美洲狮等顶级捕食者履行了它们所栖息的生态系统的基本功能。顶级捕食者有助于维持哺乳动物、鸟类、爬行动物和无脊椎动物的丰度和多样性,对营养级联的影响也增加了植被和土壤的碳封存,因此有助于缓解全球气候变化,显然,恢复顶级捕食者的生态有效密度对于维持生态系统的结构和功能以及应对地球的三大气候危机至关重要。

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