يصف هذا البروتوكول الجمع الميداني والصيانة المختبرية المنتظمة للركائز المصنفة بعشب البحر العملاق المكون للمظلة لاستخدامها في تجارب الترميم لمعالجة نجاح وقيود تقنية "الحصى الأخضر" في البيئات الميدانية.
مقالة منهجية
يصف هذا البروتوكول الجمع الميداني والصيانة المختبرية المنتظمة للركائز المصنفة بعشب البحر العملاق المكون للمظلة لاستخدامها في تجارب الترميم لمعالجة نجاح وقيود تقنية "الحصى الأخضر" في البيئات الميدانية.
عشب البحر المكون للمظلة هو نوع أساسي أساسي ، يدعم التنوع البيولوجي ويوفر خدمات النظام البيئي التي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي سنويا. يؤكد الانخفاض العالمي لغابات عشب البحر العملاقة بسبب الضغوطات البيئية التي يحركها المناخ على الحاجة إلى استراتيجيات استعادة مبتكرة. تهدف تقنية الترميم الناشئة المعروفة باسم "الحصى الأخضر" إلى زرع عشب البحر الصغير على مساحات واسعة دون عمالة مكثفة تحت الماء وتمثل أداة استعادة واعدة بسبب فعالية التكلفة وقابلية التوسع. توضح مقالة الفيديو هذه بروتوكولا وأدوات لزراعة عشب البحر العملاق ، Macrocystis pyrifera. كما يوفر موردا لمزيد من الدراسات لمعالجة نجاحات وقيود هذه الطريقة في البيئات الميدانية. نحدد الطرق الميدانية والمخبرية لجمع الأنسجة التناسلية ، والأبواغ ، والتلقيح ، والتربية ، والصيانة ، ومراقبة الركائز المصنفة في مراحل الحياة المبكرة باستخدام تقنية "الحصى الأخضر". يبسط البروتوكول ويركز ممارسات الاستعادة الحالية في هذا المجال لدعم الباحثين والمديرين وأصحاب المصلحة في تحقيق أهداف الحفاظ على عشب البحر.
عشب البحر المكون للمظلة (الطحالب البنية الكبيرة في رتبة Laminariales) هي أنواع أساسية مهمة عالميا ، تهيمن على الشعاب الصخرية الساحلية في البحار المعتدلة والقطبيةالشمالية 1. تشكل هذه الأعشاب موائل حيوية معقدة هيكليا وعالية الإنتاجية تعرف باسم غابات عشب البحر التي تدعم المجتمعات البحرية المتنوعة تصنيفيا2. توفر غابات عشب البحر في جميع أنحاء العالم العديد من خدمات النظام البيئي للبشر ، بما في ذلك إنتاج مصايد الأسماك التجارية ، وتدوير الكربون والمغذيات ، والفرص الترفيهية ، بقيمة إجمالية تقدر ب 500 مليار دولار أمريكي سنويا3.
على الرغم من قيمتها الكبيرة ، تواجه غابات عشب البحر ضغوطا بشرية متزايدة في العديد من المناطق3. يمثل تغير المناخ أحد أهم التهديدات لعشب البحر بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات على المدى الطويل جنبا إلى جنب مع زيادة تواتر الشذوذ في درجات الحرارة3،4،5،6،7. ترتبط زيادة درجات حرارة المحيطات بالحد من المغذيات8 ، في حين أن التعرض للإجهاد الحراري فوق العتبات الفسيولوجية يمكن أن يؤدي إلى الوفيات9. بالاقتران مع الضغوطات المحلية الإقليميةالمتغيرة 7 ، تنخفض أعداد عشب البحر على مستوى العالم بنحو 2٪ سنويا10 مع خسائر كبيرة وتحولات مستمرة إلى دول مجتمعية بديلة في مناطق معينة6،11،12،13،14. قد لا يكون الانتعاش الطبيعي لمجموعات عشب البحر وحده كافيا لعكس مدى الخسائر الحالية والمتوقعة15،16،17،18 ، مما يؤكد أهمية الاستعادة النشطة.
يمكن أن تستخدم جهود استعادة عشب البحر الحالية مجموعة من المنهجيات لإعادة إنشاء هذه الأنواع الأساسية المهمة على الشعاب الصخرية الساحلية3،19. تعتمد المنهجيات المختارة لمعالجة المخاوف الخاصة بالموقع على السياق الجغرافي ، والعوائق المحددة لاستعادة عشب البحر ، والسياق الاجتماعيالبيئي 11. إن فهم الروابط والترابط بين النظم الاجتماعية والبيئية هو المفتاح ، والتدخلات التي تشرك المؤسسات المحلية وتحصل على الدعم من المجتمعات المحلية تعزز احتمال نجاح جهود الاستعادة20.
بالإضافة إلى تغير المناخ ، فإن ضغط العاشبة أو المنافسة بين الأنواع يؤدي إلى حدوث أو انخفاض أو قمع الانتعاش (على سبيل المثال ، قنافذ البحر13 ، الأسماك العاشبة21،22 ، الطحالب العشبية9،23 ، أو الطحالبالغازية 24). قد تركز عملية الترميم على إزالة هذه الضغوطات الحيوية25 ، على الرغم من أن هذه الطرق تتطلب موارد كبيرة وصيانة مستمرة11. لتحفيز استعادة أنواع عشب البحر ، كانت هناك جهود نحو نهج البذر المباشر ، على سبيل المثال ، وزن الأكياس الشبكية المملوءة بشفرات عشب البحر الخصبة إلى القاع الذي يطلق أبواغ في البيئة26. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تركيبا وإزالتها تقنيا تحت الماء. تركز حالات أخرى على زرع كميات كبيرة من النباتات المانحة البالغة الكاملة ، والتي قد تعرض للخطر مجموعات المتبرعين المرتبطين ارتباطا وثيقا والضعفاء وغالبا ما تقتصر على نطاقات صغيرة بسبب الاعتماد على الزرع المستمر27.
بالنسبة للمناطق ، حيث قد يعيق الحد من جراثيم عشب البحر انتعاش غابات عشب البحر بسبب تجزئة الموائل ، تم تقديم نهج جديد نسبيا لاستعادة عشب البحر يسمى تقنية "الحصى الأخضر". تمت تجربة هذه التقنية بنجاح في محطة أبحاث Flødevigen في جنوب النرويج28 ومثلت خيارا واعدا للاستعادة بسبب الفعالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع. سير عمل هذه التقنية هو كما يلي: (1) يتم إنشاء محلول بوغ من الأنسجة الخصبة التي يتم جمعها من عشب البحر البالغ التناسلي في الحقل ثم يتم بذرها على ركائز صغيرة ، مثل الحصى. (2) يتم تربية عشب البحر في المراحل المبكرة في ظروف لاأحيائية يتم التحكم فيها مختبريا على ركائز ؛ (3) يتم نشر ركائز ذات نباتات جرثومية مرئية في الحقل على شعاب مرجانية محددة مثل "الحصى الأخضر" ، حيث تستمر النباتات الجرثومية في النمو. لاحظ أن جهود الزرع النموذجية للأفراد البالغين تتطلب تركيبا شاقا ومثبطا للتكلفة تحت الماء من قبل الغواصين ، وتستخدم تقنية "الحصى الأخضر" انتشارا بسيطا من السطح28.
يتم حاليا تجربة تقنية "الحصى الأخضر" من قبل أعضاء العديد من مجموعات العمل الدولية29 عبر بيئات مختلفة والعديد من أنواع عشب البحر الصفحي. يصف هذا البروتوكول المرافق والمواد والطرق المطلوبة لجمع الأنسجة ، والأبواغ ، والبذر ، وظروف التربية ، والصيانة الدورية ، ومراقبة عشب البحر في المراحل المبكرة قبل نشر تقنية الاستعادة هذه في الحقل باستخدام عشب البحر العملاق ، Macrocystis pyrifera. يعد هذا البروتوكول موردا قيما للباحثين والمديرين وأصحاب المصلحة الذين يسعون إلى تقديم نظرة ثاقبة لنجاحات وقيود هذه الطريقة مع M. pyrifera في بيئات ميدانية مختلفة.
تم جمع أنسجة عشب البحر المستخدمة كما هو موضح في هذا البروتوكول والإشراف عليها من قبل إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا بموجب تصريح S-202020004-20205-001.
1. إعداد المرافق والمواد
2. إعداد وسائط النمو
3. جمع الحقول
4. الأبواغ
5. التلقيح
6. ظروف التربية
7. المراقبة
8. الصيانة
9. عشب البحر الخضري العملاق زراعة المشيمة
10. النشر
لا تزال تقنية استعادة "الحصى الأخضر" في مرحلة التجريب ، مع بيانات بقاء محدودة للأنواع الأخرى28 ، ولا توجد بيانات منشورة حتى الآن عن Macrocystis pyrifera. باستخدام الجمع الميداني والصيانة المختبرية الموضحة في هذا البروتوكول ، اختبرنا أهمية ظروف التربية الخاصة بالموقع لمجموعتين متميزتين من عشب البحر المتبرع قبل نشر "الحصى الأخضر" الافتراضي (الشكل 5). تم جمع أنسجة عشب البحر التناسلية في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) من برودة K1 (سانتا كروز 36.60167 درجة شمالا ، 121.88508 درجة غربا) و K4 الأكثر دفئا (سان دييغو ، 32.85036 درجة شمالا ، -117.27600 درجة غربا) وتربيتها عند درجتي حرارة: (1) 12 درجة مئوية (درجة الحرارة القياسية للاستزراع للأعشاب البحرية ، ومتوسط SST الشتوي ل K1) ، و (2) 20 درجة مئوية (متوسط SST الصيفي ل K4 ، وموجة حر 4 درجات مئوية ل K1). تم تمييز جميع الشرائح الزجاجية المستخدمة لمراقبة تطور مرحلة حياة عشب البحر بشبكة موحدة ، وتم التقاط صور عالية الدقة باستخدام هذه الشبكة كمرجع لتمكين مراقبة الحقول الثابتة عبر الزمن باستخدام مجهر وكاميرا مقلوبة (N = 5 صور لكل عينة ، 2.479 مم × 1.859 مم).
بعد 24 د بعد التبويض ، تم حساب النباتات المشيجية من الصور المجهرية (N = 300 صورة من 60 عينة). لاختبار الاختلافات في عدد النباتات المشيجية ، تم استخدام نماذج التأثيرات المختلطة الخطية المعممة مع توزيع بواسون باستخدام الدالة glmmTMB () في الحزمة glmmTMB41 ، وأجريت مقارنات زوجية مع emtrends () من الحزمة emmean42في R. توضح نتائجنا أن استجابة النباتات المشيجية للتغير الحراري كانت مختلفة بين مجموعات K1 و K4 (t = 2.7 ، p = 0.007) ، حيث لم يكن لدرجة الحرارة تأثير على مجموعة K4 الأكثر دفئا (التقدير = -0.01 ، الخطأ المعياري [SE] = 0.01 ، فاصل الثقة [CI] = [-0.03 ، 0.01]) ، ولكن كان له تأثير على مجموعة K1 الأكثر برودة (التقدير = -0.06 ، SE = 0.02 ، CI = [-0.10 ، -0.03]) (الشكل 6A) ، مما يشير إلى اختلاف تكيفي محتمل في سمات التحمل الحراري. غالبا ما يتم تصوير النباتات المشيجية لعشب البحر على أنها مرحلةمقاومة 43 ، مما يعني أنها تنتج نمطا ظاهريا متعدد الأغراض يتحمل الإجهاد وغير حساس نسبيا للتقلبات البيئية. ومع ذلك ، تشير هذه النتائج إلى أن التباين الحراري يفرض ضغطا كبيرا في هذه المرحلة المبكرة.
بعد 32 د بعد التبويض ، تم حساب النباتات الجرثومية المرئية ذات الأطوال التي تزيد عن 1 مم تقريبا على كامل كل شريحة زجاجية 2.5 سم × 7.5 سم (N = 72 عينة إجمالية). لاختبار الاختلافات في عدد النباتات الجرثومية المرئية ، تم استخدام نماذج التأثيرات المختلطة الخطية المعممة مع توزيع بواسون باستخدام الدالة glmmTMB () في الحزمة glmmTMB وأجريت مقارنات زوجية مع emtrends () من الحزمة emmeans في R. توضح نتائجنا أن استجابة النباتات الجرثومية للتغير الحراري متشابهة بين المجموعات السكانية المتمايزة K1 و K4 (z = 0.92 ، p = 0.36) ، حيث كان لدرجة الحرارة تأثير على سكان K4 الأكثر دفئا (التقدير = -0.66 ، SE = 0.04 ، CI = [-0.74 ، - 0.57]) ، وكذلك السكان الأكثر برودة K1 (التقدير = -0.85 ، SE = 0.13 ، CI = [-1.10 ، -0.60]) (الشكل 6B). نمت العينات التي تمت تربيتها عند 20 درجة مئوية عددا قليلا من النباتات الجرثومية المرئية (متوسط ± SE = 0.4 ± 0.2) مقارنة بتلك التي تمت تربيتها عند 12 درجة مئوية (المتوسط ± SE = 82.4 ± 9.8). تشير هذه النتيجة إلى أن إنتاج النباتات الجرثومية أكثر حساسية لدرجة الحرارة من مرحلة النبات المشيجي ، وأن درجات حرارة الاستزراع الخاصة بالموقع يجب ألا تتجاوز 15 درجة مئوية لتحقيق تطور النباتات الجرثومية كما هو موضح في البروتوكول.

الشكل 1: رسم تخطيطي لنظام حاضنة "الحصى الأخضر ". (أ) مصدر الضوء الأحمر لمزارع النباتات المشيجية التي تنتفخ نباتيا. (ب) منفذ وصول للأسلاك والأنابيب الكهربائية المؤدية إلى منفذ خارجي. ج: هيكل يحجب الضوء كامل الطيف عن قسم الضوء الأحمر. (د) قسم زراعة "الحصى الأخضر ". ه: مصادر الضوء كاملة الطيف. (F) خطوط الأنابيب المتصلة بمصدر هواء خارجي مصفى. (ز) فحص الصمامات لتقليل التلوث المحمول جوا. (ح) حاويات الاستزراع الفردية التي تقلل من التلوث. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2: رسم تخطيطي لنظام حمام مائي "الحصى الأخضر ". (أ) مبرد بمضخة مغمورة (في I). (ب) حوض سعة 20 جالون للحمام المائي. (ج) استنزاف لإعادة تدوير حمام مائي. (د) صمام لإعادة تدوير الحمام المائي. ه: مصدر الضوء. (F) حاوية "حصى أخضر" سعة 2.5 لتر بغطاء شفاف وفتحة تهوية. (ز) مصدر التهوية. (ح) الأنابيب التي تعيد تدوير المياه باستخدام المضخات المغمورة. (ط) مستقبل حمام مائي من / إلى المبرد من / إلى أحواض بمضخات غاطسة. (ي) غطاء أكريليك لتقليل تبخر حمام الماء. (K) غطاء شبكي لضبط شدة الضوء. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 3: تطور الكيسات الكبيرة بيريفيرا . مراحل تاريخ الحياة التنموية ل Macrocystis pyrifera من تجارب النمو المختبرية. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 4: "الحصى الأخضر" المصنف مع Macrocystis pyrifera. يتم استزراع الحصى الأخضر المصنف ب Macrocystis pyrifera في المختبر حتى تصل النباتات الجرثومية إلى 1-2 سم ، ثم يتم نشر "الحصى الأخضر" ويستمر في النمو في الحقل. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 5: السلاسل الزمنية التجريبية. صور نموذجية من سلسلة زمنية تتبع النمو التجريبي وتطور النباتات المشيجية Macrocystis pyrifera والنباتات البوغية التي نشأت من مجموعتين تم جمعهما في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) واستزراعهما في درجتي حرارة مختلفتين. K1 = سانتا كروز ، K4 = سان دييغو. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 6: النتائج التمثيلية. مراحل حياة Macrocystis pyrifera التي لوحظت لمجموعات K1 Santa Cruz San Diego K4 Santa Cruz المستزرعة في ظروف حرارية ثابتة تبلغ 12 و 20 درجة مئوية. أشرطة الخطأ ، تعني ± 1 SE. تشير العلامة النجمية (*) إلى فروق ذات دلالة إحصائية (p < 0.05). (أ) النباتات المشيجية في اليوم 24 (N = إجمالي 300 صورة من 60 عينة). (ب) النباتات الجرثومية المرئية في اليوم 32 (N = 72 عينة، ضمن مساحة قياسية 2.5 سم × 7.5 سم). يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الملف التكميلي 1. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
يشكل تغير المناخ البشري المنشأ تهديدا متزايدا لصحة محيطات العالم44،45،46،47،48 ، مما يؤدي إلى اضطرابات كبيرة وفقدان التنوع البيولوجي49،50،51،52. لتسريع استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة ، أعلنت الأمم المتحدة من عام 2021 حتى عام 2030 "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية" ، بالتزامن مع "عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة" ، والذي يهدف إلى عكس التدهور في صحة المحيطات53. تماشيا مع هذه الدعوة العالمية للعمل ، أطلق تحالف غابات عشب البحر تحدي غابات عشب البحر لاستعادة 1 مليون هكتار وحماية 3 ملايين هكتار من غابات عشب البحر بحلول عام 204054. الاستعادة البحرية مقومة بأقل منقيمتها 55 ، وتحظى النظم الإيكولوجية لعشب البحر باهتمام أقل بكثير من الموائل مثل الشعاب المرجانية وغابات المانغروف ومروج الأعشاب البحرية56. وقد ثبت أن استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة فعالة في إعادة بناء النظم الإيكولوجية البحرية ولكن يمكن أن تكلف في المتوسط ما بين 80,000 دولار - 1,600,000 دولار للهكتار الواحد، مع احتمال أن يكون متوسط التكاليف الإجمالية أعلى مرتين إلى أربعمرات 57. تتطلب الخسائر الحالية والمتوقعة تطوير منهجيات استعادة عشب البحر القابلة للتطوير والمجدية والفعالة من حيث التكلفة كتدخلات حفظ عاجلة.
تستخدم جهود استعادة عشب البحر الحالية مجموعة من المنهجيات لمعالجة الدوافع الخاصة بالموقع لفقدان عشب البحر ، بما في ذلك زرع عشب البحر البالغ ، والبذر المباشر لأبواغ و / أو النباتات المشيجية ، والتحكم في الرعي ، وتركيب الشعاب الاصطناعية11. ومع ذلك ، تتطلب هذه الأساليب موارد كبيرة ولها قابلية محدودة للتوسع. يتطلب الزرع النموذجي لعشب البحر البالغ النشر الشاق للمواد أو الهياكل الاصطناعية على القاع ، من قبل الغواصين. التدخلات من أسفل إلى أعلى لإعادة إنشاء الشعاب الصخرية الساحلية ، مثل السيطرة على المنافسين والرعاة ، مقيدة أيضا بتكاليف العمالة لأنها تعتمد على الإزالة اليدوية تحت الماء أو استبعاد هذه الضغوطات الحيوية11. تتغلب تقنية "الحصى الأخضر" على هذه القيود من خلال النشر البسيط من السطح ، ولا تتطلب أي قسط تحت الماء أو معرفة تقنية وقابلية للتوسع بتكاليف منخفضة نسبيا28. يوفر هذا النهج المبتكر أداة استعادة واعدة ، ويحث على إجراء تجارب مكثفة عبر مواقع وبيئات متنوعة لإطلاق إمكاناتها الكاملة32.
في حين تم توثيق جهود الاستعادة الناجحة باستخدام "الحصى الأخضر" في المضايق المحمية في النرويج باستخدام عشب البحر السكري ، Saccharina latissima26 ، لا تزال هذه التقنية في المرحلة التجريبية ل Macrocystis pyrifera في شرق المحيط الهادئ. هناك حاجة إلى تجارب إضافية لمعالجة البقاء المتوقع لنباتات M. pyrifera الخارجية ضمن نطاقها. في الظروف المعرضة للموجة النموذجية لنمو M. pyrifera ، قد يكون الحصى الأصغر أكثر عرضة للحركة والتآكل ، مما يؤدي إلى تلف النباتات الخارجية. علاوة على ذلك ، قد يؤدي الطفو الإيجابي الذي توفره الأكياس الهوائية المملوءة بالغاز من M. pyrifera إلى نقل النباتات الخارجية "الحصوية الخضراء" بشكل فعال بعيدا عن موقع الاستعادة ، وبالتالي ، فإن حجم الحصى ووزنه من العوامل المهمة لاستكشاف هذا النوع. في دراسة تجريبية حديثة (مايو 2022; Ensenada ، باجا كاليفورنيا ، المكسيك) ، لوحظ نجاح أولي في الحقل مع M. pyrifera ، يشار إليه من خلال ارتباط haptera بالركيزة المحيطة ونمو الأحداث التي يصل طولها إلى 1.2 متر بعد شهرين في الحقل (الشكل 4). وهذا يدل على فرصة واضحة لم يتم استكشافها بعد في استخدام "الحصى الأخضر" ل M. pyrifera في شرق المحيط الهادئ. يعرض هذا الفيديو تقنية "الحصى الأخضر" مع M. pyrifera وهو مورد قيم يبسط ويركز الممارسات الحالية في مرحلة الاستزراع من الاستعادة لدعم الدراسات التي تتناول النجاحات والقيود في بيئات ميدانية مختلفة.
باستخدام تقنية "الحصى الأخضر" ، يمكن زرع العديد من وحدات الحصى الفردية الأصغر حجما على نطاق قد يزيد من احتمالية النجاح مقارنة بأساليب الزرع الأكثر شيوعا مع النباتات البالغة. ومع ذلك ، فإن الجانب الرئيسي القابل للتطوير لهذه التقنية هو نشرها البسيط من السطح ، والذي يمكن أن يسهل استعادة مساحات كبيرة عن طريق القوارب. بالنسبة للإعدادات الميدانية التي يكون فيها نشر الحصى الصغير غير مناسب ، يمكن تكييف هذا البروتوكول لزرع M. pyrifera على مجموعة واسعة من الركائز ، بما في ذلك الحصى الأكبر أو حتى الصخور الصغيرة ، أو الخيط الذي يمكن ربطه بالمراسي الطبيعية أو المنتشرة تحت الماء ، أو البلاط الذي يمكن تثبيته أو لصقه باستخدام الإيبوكسي البحري في قاع البحر في ظروف أكثر تعرضا. ولن تؤدي تعديلات النشر هذه إلى تغيير المرافق اللازمة لزراعة M. pyrifera ولكنها ستزيد لاحقا من تكلفة النشر.
وتتغلب الاضطرابات البشرية المنشأ وتغير المناخ حاليا على قدرة السكان الطبيعيين على التكيف. وهذا يشكل تحديات كبيرة لجهود الحفظ التقليدية التي تعيد النظم الإيكولوجية إلى حالاتها التاريخية58،59،60،61،62،63. وهكذا ، توسعت أطر الحفظ لتشمل الإدارة الاستباقية مع مراعاة المرونة والقدرة على التكيف64. ويجري تنفيذ الإدارة الاستباقية لمعالجة تغير المناخ لأنواع الأشجار في النظم الإيكولوجية للغابات65 وقد تم اقتراحها لمزيد من جهود الاستعادة لتعزيز الإمكانات التطورية للنباتات الخارجية66,67. على الرغم من أن هذه الاستراتيجيات أسهل بطبيعتها في التعامل معها في البيئات الأرضية ، إلا أن العديد من الدراسات بدأت في استكشاف تطبيقها في البيئات البحرية62،68،69،70. على سبيل المثال ، تتعرض الشعاب المرجانية للتهديد من قبل العديد من الضغوطات البشرية المنشأ التي أدت إلى انخفاضات غير مسبوقة71,72. استجابة لفقدان هذه الأنواع الأساسية المهمة ، تتم الدعوة بشكل متزايد إلى تقنيات الاستعادة النشطة والتكيف المساعدة للحفاظ على الشعاب المرجانية المتبقية والوظائف المرتبطة بها62،73،74. تتضمن إحدى التقنيات نقل الأفراد داخل نطاق توزيع الأنواع الحالي لزيادة تحمل الإجهاد الحراري75. فيما يتعلق باستعادة عشب البحر المكون للمظلة ، فإن "الحصى الأخضر" لديه إطار قابل للتخصيص لاستكشاف تقنيات التكيف المساعدة مثل نقل الأنماط الجينية المرنة إلى المناطق المعرضة للخطر ، أو التلاعب غير الجيني مثل التهجين ، أو تأقلم الأفراد مع الإجهاد البيئي62 مع نتائج تهدف إلى الحصول على سلالات أكثر مقاومة لبرامجالاستعادة 76,77.
يعد تسخير الدعم المحلي لتعزيز مساعي الاستعادة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على نجاح الحفاظ على النظام البيئي لعشب البحر. يمكن أن يؤدي إشراك أصحاب المصلحة المحليين إلى زيادة المشاركة المحلية لاحتياجات الاستعادة 6,50 وتعزيز الإشراف الساحلي الذي يمكن أن يؤدي لاحقا إلى زيادة التمويل وطول عمر حماية النظام البيئي لعشب البحر. كما هو الحال مع جميع منهجيات استعادة عشب البحر الأخرى ، فإن أطر صنع القرار المنظمة التي تدمج الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحفظ المتنوعة ستساعد في تحقيق النتائج المثلى للنظم الإيكولوجية لعشب البحر والمجتمعات التي تدعمها11.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
تم تمويل هذا العمل من قبل برنامج أبحاث استعادة عشب البحر في كاليفورنيا R / HCE-17 إلى JBL و MESB ، وهي جائزة تدريب بحثي لمؤسسة العلوم الوطنية DGE-1735040 إلى PDD ، و The Nature Conservancy ، و Schmidt Marine Technology Partners ، و Sustainable Ocean Alliance ، و Tinker Foundation إلى AP-L ، ومجموعة عمل تحالف علوم المناخ Baja إلى RBL و JL. نشكر ستيفن أليسون ، كاسكيد سورت ، سامانثا كننغهام ، سام ويبر وكيتلين يي في جامعة كاليفورنيا ، إيرفين. مارك كار ، بيتر ريموندي ، سارة إمينهيزر ، آن كابوسينسكي في جامعة كاليفورنيا ، سانتا كروز ؛ والتر هيدي ونورا إيدي في منظمة الحفاظ على الطبيعة. فيليب ألبرتو وغابرييل مونتيسينوس في جامعة ويسكونسن ، ميلووكي. خوسيه أنطونيو زيرتوش غونزاليس ، أليخاندرا فيريرا أرييتا ، وليليانا فيريرا أرييتا في جامعة باجا كاليفورنيا المستقلة ؛ لويس مالبيكا كروز وأليسيا أباديا كاردوسو ودانيال دياز غوزمان من MexCal ؛ غواصو مكسكاليتوس أليخاندرا رييس ومونيكا بيرالتا وتيريزا تافيرا وجوليا نافاريتي وإينوا فيلالتا وجيريمي باور وألفونسو فيريرا ؛ ونانسي كاروسو للحصول على المشورة الفنية. نشكر معهد البحوث المحيطية ، جامعة باجا كاليفورنيا المستقلة لتوفير المرافق المستخدمة لتطوير نظام الحمامات المائية. نشكر Ira Spitzer على محتوى الفيديو تحت الماء والطائرات بدون طيار.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| 0.22 وميكرو ؛ مرشحات m | Milipore | SCGPS05RE | تعقيم مياه البحر الطبيعية |
| زجاجات زجاجية 1 لتر أمازون | B07J6JP4D1 | تعقيم مياه البحر الطبيعية | |
| 1 & micro ؛ مرشحات m (ماء + هواء) | تعقيم مياه | البحر الطبيعية | من |
| أمازون B01M1VWUWL 1 بوصة PVC 90 درجة كوع | هوم ديبوت | 203812125 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| 10 وميكرو ؛ م مرشحات | أمازون | B00D04BG56 | تعقيم مياه البحر الطبيعية |
| 20 & micro; مرشحات | m Amazon | B082WS9NPH | تعقيم مياه البحر الطبيعية |
| 3x5mm أنابيب | Amazon | B0852HXPN6 | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| 4x4 '' شاش معقم | أمازون | B07NDK8XM3 | Sporulation |
| أنابيب 4x6mm | Amazon | B08BCRV1FY | الخيار 1 مقياس صغير - حاضنة |
| 5 & micro ؛ مرشحات | m أمازون | B082WS9NPH | تعقيم مياه البحر الطبيعية |
| 50 مل أنابيب الصقر | أمازون | B01M04HGPJ | Sporulation |
| أنابيب 8x10mm | Amazon | B01MSM3LLZ | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| فلاتر الهواء | Thermo Fisher | MTGR85010 الخيار | 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| مصباح كحول | أمازون | B07XWD9WWC | |
| كاشف كبريتات الأمونيوم (II) كبريتات سداسي هيدرات ACS ، 99٪ | Sigma | 215406-100G | مواد كيميائية لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |
| أحواض السمك | الحصى أمازون | الخيار B07XRCKFBJ | 1 على نطاق صغير - |
| مسحوق البيوتين الحاضنة ، الكاشف الحيوي ، مناسب لزراعة الخلايا ، مناسب لزراعة خلايا الحشرات ، مناسب لزراعة الخلايا النباتية ، 99٪ | Sigma | B4639-100MG | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| حمض البوريك ، 99.8٪ ، 10043-35-3 ، MFCD00011337 ، BH3O3 ، 61.83 ، 500 جرام | كيماويات 5090113707 ثيرمو فيشر | لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصب (PES) والفيتامينات لتخصيب وسائل الإعلام | |
| الكالسيوم D-Pantothenate ، ge98.0٪ (T) ، C9H17NO5 ، 137-08-6،25g ، D-Pantothenic Acid ملح الكالسيوم ، P0012-25G 1 / EA | Thermo Fisher | P001225G | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| فحص الصمامات Amazon | B08HRZR4MM | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة | |
| أنابيب شفافة 3/8 '' - 10 أقدام | Amazon | B07MTYMW13 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| COBALT (II) SULFATE HEPTAH-100G ، تحذير - كاليفورنيا - خطر الإصابة بالسرطان ، 93-2749-100G 1 / EA | Thermo Fisher | 5090114752 | مواد كيميائية لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |
| مجهر مركب مع كاميرا | OMAX | M83EZ-C50S | |
| قارورة ثقافة | المراقبة Thermo Fisher | 07-250-080 | الخيار 1 صغير الحجم - حاضنة |
| ضوء ثقافة | Amazon | B07RRRPJ63 | الخيار 1 صغير الحجم - حاضنة |
| سدادات ثقافة | Amazon | B07DX6J7QD | الخيار 1 مقياس صغير - |
| موصل تصريف | حاضنة أمازون | B00GUZ6CV0 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| EDTA رقم CAS: 6381-92-6 الصيغة الجزيئية: C10H14N2O8Na2- 2H2O الوزن الجزيئي: 372.2 | كيماويات Thermo Fisher | 50213299 | لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| الأسطوانات المتدرجة من Eisco Pack الفئة A ، ASTM ، السعة: 10 مل ، 25 مل ، 50 مل ، التخرج: 0.2 مل ، 0.5 مل ، 1.0 مل ، زجاج البورسليكات 3.3 ، قابل للتعقيم: نعم ، الفئة: الفئة أ ، المتخرجين: نعم ، التسامح: 0.10 مل ، 0.17 مل ، 0.25 مل | Thermo Fisher | S81273 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| Eisco Safety Pack مجموعات الأسطوانات المتدرجة من الفئة A ، ASTM ، السعة: 50 مل ، 100 مل ، 250 مل ، التخرج: 1.0 مل ، 1.0 مل ، 2.0 مل ، البورسليكات 3.3 الزجاج ، قابل للتعقيم: نعم ، الفئة: الفئة أ ، المتخرجين: نعم ، التسامح: 0.25 مل ، 0.50 مل ، 1.0 مل | Thermo Fisher | S81275 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| حجمية لحزمة أمان إيسكو - الفئة أ ، ASTM ، السعة: 10 مل ، 25 مل ، 50 مل ، زجاج البورسليكات 3.3 ، قابل للتعقيم: نعم ، الفئة: الفئة أ ، مادة الإغلاق: زجاج ، حجم الإغلاق: رقم السدادة: 9 ، 9 ، 13 ، نوع الإغلاق: بيني سدادة ، متخرج: يي | ثيرمو فيشر | S81271 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| حامل مرشح | Amazon | B07LCKBKCT | تعقيم مياه البحر الطبيعية |
| أسطوانات متدرجة من Fisherbrand ، السعة: 500 مل ، التخرج: 5 مل ، زجاج البورسليكات ، قابل للتعقيم: نعم ، حد الخطأ: +/- 4.0 مل ، التطبيقات الموصى بها: التعليم ، التقسيم الفرعي: 5 مل ، S63460 1 / EA | Thermo Fisher | S63460 | مواد كيميائية لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| FLEXACAM C1 Camera | Leica | FLEXACAM C1 | مراقبة |
| حمض الفوليك ، C19H19N7O6 ، رقم CAS 59303 ، فيتامين م ، حمض البرويل جلوتاميك ، فيتامين ب 9 ، فولفيت ، فولاسين ، فولاسيد ، حمض البتيرويلجلوتاميك ، بتيجلوجلو ، حمض الفوليك ، حمض الفوليك ، حمض الفوليك ، 25 جم ، 100781 ، CHEBI: 27470 ، أصفر إلى برتقالي ، 2004190 ، 441.41 ، OVBPIULPVIDEAOLBPRGKRZSAN | Thermo Fisher | AAJ6083314 | مواد كيميائية لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| أحواض قائمة بذاتها 20 جالون حوض المرافق | Amazon | B094TLH19L | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| ثاني أكسيد الجرمانيوم 99.99 10GR | Thermo Fisher | AC190000100 | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| أسطوانات زجاجية متدرجة ، قاعدة مستديرة من الفئة أ ، إيسكو ، للاستخدام مع: قياس السوائل ، السعة: 1000 مل ، التخرجات: 10 مل أبيض ، CH0344OWT 1 / EA | Thermo Fisher | S88442 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| زجاجية | Amazon | B00L1S93PS | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام |
| المائي الجلسرين فوسفات ثنائي الصوديوم خليط هيدرات الأيزوميري | Sigma | G6501-100G | لصنع Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| حاويات النمو -3.4 Qt- 3.25 لتر حاويات شفافة بغطاء شفاف | مخزن الحاويات | # 10014828 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمامات المائية |
| ضوء النمو | Amazon | B086R14MFW | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| مقياس الدم | Amazon | B07TJQDKLJ | الجرار |
| البلاستيكية المفصليةزجاجة SKS و التعبئة والتغليف | 40280125.01S | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة | |
| درجة البحث الإينوزيتول ، USP / NF لعلم الجراثيم. غير نشط بصريا. تم اختباره للتأكد من ملاءمته في زراعة الأنسجة. الحجم - 100 جرام ظروف التخزين - +15 درجة مئوية إلى +30 درجة مئوية رقم الكتالوج - 26310.01 CAS 87-89-8 | كيماويات Thermo Fisher | 50247745 | لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |
| المحيط الفوري - 50 جم | أمازون | B000255NKA | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| مجهر مقلوب Leica DMi1 | Leica | DMi1 | |
| كاشف سداسي هيدرات كلوريد الحديد (III) ، 97٪ | Sigma | 236489-100G | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |
| Licor Ligth Meter Data Logger | Licor | LI-250A | ضوء |
| المراقبة / درجة الحرارة مسجل بيانات HOBO | |||
| أضواء مراقبة أمازون B075X2SWKN 150 واط | Amazon | B0799DQM9V | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| أحادي هيدرات كبريتات المنغنيز تلبي مواصفات اختبار USP | Sigma | M8179-100G | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| صخور متوسطة الحجم 2-3 بوصة ، 20 رطلا | هوم ديبوت | 206823930 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمامات المائية |
| حمض النيكوتينيك ، 99٪ ، C6H5NO2 ، رقم CAS 59676 ، داسكيل ، أبيلاجرين ، حمض نيكوتينيكوم ، أكوتين ، 3 كربوكسي بيريدين ، نياسين ، حمض بيريدين كربوكسيل ، حمض النيكوتينيك ، البلاجرين ، ومبوكاب ، 250 جم ، 109591 ، تشيبي: 15940 ، 1.4 ، 2004410 ، 293 درجة. C (559 درجة. F) ، 123.11 ، | Thermo Fisher | AAA1268330 | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| حمض الأمينوبنزويك 99.82٪ 4-حمض أمينوبنزويك ، C7H7NO2 ، رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 150-13-0 ، 25 جم ، 0210256925 1 / EA | Thermo Fisher | ICN10256925 | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| الأسمنت PCV | Amazon | B001D9WRWG | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمامات المائية |
| صمام المياه البلاستيكي | Amazon | B0006JLVE4 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمامات المائية |
| صمام المياه البلاستيكي | Amazon | B07G5FY7X1 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة حمامات المياه |
| مقياس دقيق 1 مجم | أمازون | B08DTH95FN | المواد لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| مضخة للهواء المصفى | أمازون | B0BG2BT9RX | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| أنابيب PVC 1x24 بوصة | هوم ديبوت | 202300505 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| مقياس الضوء الكمي | Apogee Instruments | MQ-510 | مراقبة |
| حاضنة مبردة | Thermo Fisher | 15-103-1566 | الخيار 1 مقياس صغير - حاضنة |
| حلقات مطاطية | أمازون | B07YZD22ZP | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| مقياس انكسار الملوحة | ATC | B018LRO1SU | مراقبة |
| شبكة الظل 6 × 50 قدم | 316308418 مستودع المنزل | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي | |
| نترات الصوديوم GE 99.0٪ حمض النيتريك ، ملح الصوديوم ، NNaO3 ، رقم CAS: 7631-99-4 ، 500 جم ، 1 / EA | Thermo Fisher | BP360500 | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| لحام للتهوية | الأمازون | B08R3515SF | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام |
| المائي رش كحول إيسبوروبيل | أمازون | & lrm ؛ B08LW5P844 | Sporulation |
| الفولاذ المقاوم للصدأ سيسور | أمازون | B07BT4YLHT | Sporulation |
| صينية الفولاذ المقاوم للصدأ | Amazon | B08CV33YXG | Sporulation |
| الفولاذ المقاوم للصدأ العصائر | Amazon | B01JTZTAJS | Sporulation |
| Stir Bars | Amazon | B07C4TNKXB | المواد لإنشاء Provasoli ' s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| مضخة دوران غاطسة 400 جالون في الساعة | أمازون | B07RZKRM13 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة حمامات المياه |
| مستشعر كمي كروي غاطس | Waltz | US-SQS / | L مراقبة |
| درجة الحرارة مسدس | درجة الحرارة ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء 749 | B07VTPJXH9 | المراقبة |
| الكاشف الحيوي لهيدروكلوريد الثيامين ، مناسب لزراعة الخلايا ، ومناسب لزراعة خلايا الحشرات ، ومناسب لزراعة الخلايا النباتية | Sigma | T1270-25G | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| الثايمين 99٪ 2 ، 4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine ، C5H6N2O2 ، رقم CAS: 65-71-4 ، 25 جم ، 157850250 1 / EA | Thermo Fisher | AC157850250 | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |
| لوح أكريليك شفاف 24 × 48 بوصة | هوم ديبوت | 202038048 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام |
| المائي دوران مياه الأنابيب 1 بوصة × 10 قدم | أمازون | B07ZC1PSF3 | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم مياه البحر الطبيعية | B018OI7PYS | أمازون | |
| مضخة فراغ | أمازون | B087XBTPVW | تعقيم مياه البحر |
| الطبيعية فيتامين B12 الكاشف الحيوي ، مناسب لزراعة الخلايا ، ومناسب لزراعة خلايا الحشرات ، ومناسب لزراعة الخلايا النباتية ، 98٪ | Sigma | V6629-100MG | Chemicals لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| قوارير حجمية ، زجاج من الفئة أ ، إيسكو ، مع سدادة بولي بروبيلين ، متدرجة ، علامات مطبوعة باللون الأبيض ، السعة: 1000 مل ، CH0446IWT 1 / EA | Thermo Fisher | S89446 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| قوارير حجمية ، زجاج من الفئة أ ، إيسكو ، مع سدادة البولي بروبيلين ، متدرجة ، علامات مطبوعة باللون الأبيض ، السعة: 500 مل ، CH0446HWT 1 / EA | Thermo Fisher | S89445 | كيماويات لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لتخصيب الوسائط |
| مبرد مياه 200-600GPM | Amazon | B07BHHP71C | الخيار 2 - متوسط الحجم - أنظمة الحمام المائي |
| Y-splits لأنابيب 4x6mm | Amazon | B08XTJKFCH | الخيار 1 على نطاق صغير - حاضنة |
| كبريتات الزنك سباعي الهدرات الكاشف الحيوي ، مناسب لزراعة الخلايا | Sigma | Z0251-100G | مواد كيميائية لإنشاء Provasoli s مياه البحر المخصبة (PES) والفيتامينات لإثراء الوسائط |