Amfibie: Algemeen

  • Australia has 96 critically endangered animal species

    Australia has 96 critically endangered animal species

    “Critically endangered” is the highest threat level that can be assigned to a wild species (lower levels are “endangered” and “vulnerable”). These species are either facing an extremely high risk of extinction, or have numbers which decreased (or will) by 80% within three generations. Some of these species may already be extinct.

    “Critically endangered” is the highest threat level that can be assigned to a wild species (lower levels are “endangered” and “vulnerable”). These species are either facing an extremely high risk of extinction, or have numbers which decreased (or will) by 80% within three generations. Some of these species may already be extinct.

    Mammals

    Woylie Bettongia penicillata Also known as the Brush-tailed Bettong, or Brush-tailed Rat Kangaroo; a small marsupial found from south-west Western Australia across southern Australia.

    Mountain Pygmy Possum Burramys parvus This tiny possum occurs as three isolated, genetically distinct populations in the alps of Victoria and NSW.

    Mountain pygmy possum Australian Alps collection/Parks Australia.

    Christmas Island Shrew Crocidura trichura The shrew is endemic to Christmas Island and hasn’t been seen since 1985. It is possibly extinct.

    Northern Hairy-nosed Wombat Lasiorhinus krefftii Approximately 200 of these wombats remain; they are limited to Epping Forest National Park (Scientific), and a reintroduced population at the Richard Underwood Nature Refuge, in Queensland.

    Lesser Stick-nest Rat Leporillus apicalis This central-Australian rodent is probably extinct, with no reliable sightings since 1970.

    Bramble Cay Melomys Melomys rubicola Limited to a small cay in the Torres Strait, this rodent has one of the most restricted distributions of any mammal species.

    Lord Howe Long-eared Bat Nyctophilus howensis This bat is known only from a single skull found in 1972, but Lord Howe Islanders continue to report bat sightings.

    Christmas Island Pipistrelle Pipistrellus murrayi While listed as critically endangered, it’s generally accepted this little bat is now extinct.

    Gilbert’s Potoroo Potorous gilbertii Only 40 or so of these rabbit-sized marsupials live in south-west Western Australia, but the population seems stable.

    Kangaroo Island Dunnart Sminthopsis aitkeni This little hand-sized marsupial is restricted to a very small area of Kangaroo Island.

    Carpentarian Rock Rat Zyzomys palatalis A rodent found in sandstone gorges in the Northern Territory, there are thought to be less than 2000 remaining.

    Central Rock Rat Zyzomys pedunculatus This rodent is found only in the western MacDonnell Ranges in the Northern Territory.

    Birds

    Christmas Island Frigatebird Fregata andrewsi Dust from mining has destroyed much of the frigate’s nesting habitat but it may be losses away from the island that are the real danger – we have no idea of either trends or the severity of threats.

    Orange-bellied Parrot Neophema chrysogaster One of the world’s most endangered species, this parrot is expected to become extinct in three to five years.

    Regent Honeyeater Xanthomyza phrygia Brightly coloured honeyeater from inland southeast Australia.

    Reptiles

    Short-nosed Sea Snake Aipysurus apraefrontalis In the 1990s, this Ashmore Reef-dweller was the third most commonly recorded sea snake; no individuals have been recorded since 2000, suggesting a 90% decline.

    Leaf-scaled Sea Snake Aipysurus foliosquama Like the short-nosed sea snake, this snake has declined precipitously this century, perhaps due to coral bleaching.

    Eared Worm-lizard Aprasia aurita Found around Ouyen, Victoria, this 10cm lizard is seriously threatened by fire; the next large fire could wipe it out.

    Leatherback Turtle Dermochelys coriacea While this turtle has a world-wide range, its Pacific Ocean population has declined drastically in the last decade.

    Christmas Island Whiptail-skink Emoia nativitatis The population of this skink, found only on Christmas Island, has declined 98% due to the invasion of yellow crazy ants.

    Hawksbill Turtle Eretmochelys imbricata The largest breeding populations of these ornate sea turtles are found along the northern coast of Australia.

    Retro Slider Lerista allanae This burrowing skink has no legs and is found in the Brigalow woodlands of inland Queensland.

    Gulbaru Gecko Phyllurus gulbaru Discovered only in 2003, this leaf gecko already makes the critically endangered list due to its restricted distribution.

    Western Swamp Tortoise Pseudemydura umbrina Less than 200 of these tortoises remain in the wetlands around Perth.

    Amphibians

    Elegant Frog Cophixalus concinnus This frog is abundant, but because it lives on one mountaintop in Queensland it is threatened by climate change.

    White-bellied Frog Geocrinia alba This frog is found only in the swamps in the dry lands around Perth, Western Australia.

    Booroolong Frog Litoria booroolongensis Found right through New South Wales, this frog is found only in streams of the western Great Dividing Range.

    Yellow-spotted Tree Frog Litoria castanea Found in permanent ponds, this bell frog is found in two completely separate populations in southeast Australia.

    Armoured Frog Litoria lorica This wet tropics tree frog was rediscovered in 2008 in a tiny population on the Atherton Tablelands.

    Kuranda Tree Frog Litoria myola Another tree frog from the wet tropics, this species is found in patches around Cairns.

    Mountain Mistfrog Litoria nyakalensis This frog from the wet tropics was last recorded in 1990.

    Peppered Tree Frog Litoria piperata This frog is found on in creeks in the dry escarpments of New South Wales.

    Spotted Tree Frog Litoria spenceri A frog from the rocky gullies of the southern Great Dividing Range.

    Baw Baw Frog Philoria frosti Discovered when a snake vomited it on to a naturalist, this frog is found only in the bogs of Mount Baw Baw in Victoria.

    Corroboree Frog Pseudophryne corroboree This yellow-and-black striped frog is found only in the sphagnum bogs of the Australian Alps.

    Sharp-snouted Day Frog Taudactylus acutirostris A frog from the mountains near Cooktown in Queensland.

    Eungella Day Frog Taudactylus eungellensis This frog is found in the ranges of central Queensland.

    Kroombit Tinker Frog Taudactylus pleione A frog restricted to forest patches in southern Queensland.

    Tinkling Frog Taudactylus rheophilus With a “tinkling” call, this frog is restricted to mountaintops in Queensland.

    Fish

    Knifetooth Sawfish Anoxypristis cuspidata A sawfish found in shallow waters across the tropical Indian Ocean and western Pacific.

    Spotted Handfish Brachionichthys hirsutus This fish walks around on the sea bed using its fins and is found only in southeast Tasmania.

    Dumb Gulper Shark Centrophorus harrissoni A species of dogfish from the deep waters off eastern Australia, threatened by fishing for oil and meat.

    Elizabeth Springs Goby Chlamydogobius micropterus (and Edgbaston Goby C. squamigenus) Two highly specialised fish from artesian springs on stations in Western Queensland.

    Swan Galaxias Galaxias fontanus This fish from eastern Tasmania declined with the introduction of Brown Trout.

    Barred Galaxias Galaxias fuscus A Victorian galaxias from the headwaters of rivers near Mount Buller.

    Clarence Galaxias Galaxias johnstoni A southern Tasmanian freshwater fish, this galaxias is threatened by invasive species.

    Pedder Galaxias Galaxias pedderensis This spotty fish was threatened by the historic flooding of Lake Pedder in 1972.

    Northern River Shark Glyphis garricki A shark found in the tidal rivers and estuaries of northern Australia and New Guinea.

    Murray Cod Maccullochella peelii This large fish from the Murray-Darling is threatened by overfishing and river regulation.

    Queensland Sawfish Pristis clavata (and Green Sawfish P. zijsron) Two sawfish from northern Australia, these shark relatives have declined due to bycatch.

    Red-finned Blue-eye Scaturiginichthys vermeilipinnis A fish adapted to the harsh conditions of the Great Artesian Basin springs in western Queensland.

    Southern Bluefin Tuna Thunnus maccoyii This large, predatory fish spawns off northwest coast of Australia and migrates around the southern coast.

    Insects

    Sydney Hawk Austrocordulia leonardi A dragonfly from southern Sydney, threatened by urban expansion.

    Lord Howe Island Stick Insect Dryococelus australis Australia’s most famous insect, it was presumed extinct until 2001 and is now bred in captivity.

    Tasmanian Torrent Midge Edwardsina tasmaniensis This insect lives only in the Cataract Gorge of Launceston, Tasmania.

    Hemisaga elongata (and Ixalodectes flectocercus, Nanodectes bulbicercus, Pachysaga strobila) Four species of katydids.

    Dinosaur Ant Nothomyrmecia macrops F ound on the Eyre Peninsula in South Australia, this ant is a living fossil.

    Schayera baiulus Presumed extinct until its rediscovery in 1991, this northern Tasmanian grasshopper hasn’t been seen since.

    Crustaceans

    Cherax leckii This crayfish is found in one river on the border of New South Wales and Queensland.

    Margaret River Hairy Marron Cherax tenuimanus A crayfish from deep waters of Margaret River, threatened by competition with another crayfish species.

    Lord Howe Island Stick Insect AAP.

    Central North Burrowing Crayfish Engaeus granulatus Only recently described, very little is known about this this northern Tasmanian crayfish.

    Mallacoota Burrowing Crayfish Engaeus mallacoota This crayfish is found only in the rainforest of an inlet in Victoria.

    Scottsdale Burrowing Crayfish Engaeus spinicaudatus A burrowing crayfish found only in northeast Tasmania around the forestry town of Scottsdale.

    Warragul Burrowing Crayfish Engaeus sternalis Land cleared for farming is the last remaining habitat for this burrowing crayfish.

    Margaret River Burrowing Crayfish Engaewa pseudoreducta This burrowing crayfish is found in two streams in Western Australian heathlands.

    Euastacus bindal (and E. clarkae, E. dalagarbe, E. dharawalus, E. eungella, E. gamilaroi, E. girurmulayn, E. guruhgi, E. guwinus, E. jagabar, E. jagara, E. maidae, E. mirangudjin, E. monteithorum, E. robertsi, E. setosus, E. yigara) Seventeen species of crayfish found on isolated mountaintops and cool rainforest streams in New South Wales and Queensland.
    Ombrastacoides denisoni (and O. parvicaudatus) These two crayfish are endemic to western Tasmania and threatened by mining activities.

    Molluscs

    Tasmanian Freshwater ‘Limpet’ Ancylastrum cumingianus A mollusc, that is not a limpet, found in Great Lake in Tasmania, now flooded for hydroelectricity.

    Beddomeia tumida This snail possibly became extinct when Great Lake, Tasmania was flooded.

    Fluvidona petterdi This snail is found in a single creek in New South Wales

    Hemistomia whiteleggei A possibly extinct snail found only on Lord Howe Island.

    Jardinella colmani A snail found only in the springs of the Great Artesian Basin in western Queensland.

    Placostylus bivaricosus This large land snail is endemic to Lord Howe Island.

    Corals

    Fire Coral Millepora boschmai This coral, found in eastern Indian and central Pacific oceans, is vulnerable to El Nino events and global warming.

    Source: The Conversation, 6 December 2012
    http://theconversation.edu.au/australias-critically-endangered-animal-species-11169

  • Severe toxic effects on various amphibian species have been reported for field-relevant application rates of different pesticides

    Severe toxic effects on various amphibian species have been reported for field-relevant application rates of different pesticides

    Current pesticide risk assessment does not specifically consider amphibians. Amphibians in the aquatic environment (aquatic life stages or postmetamorphic aquatic amphibians) and terrestrial living juvenile or adult amphibians are assumed to be covered by the risk assessment for aquatic invertebrates and fish, or mammals and birds, respectively. This procedure has been evaluated as being sufficiently protective regarding the acute risk posed by a number of pesticides to aquatic amphibian life stages (eggs, larvae). However, it is unknown whether the exposure and sensitivity of terrestrial living amphibians are comparable to mammalian and avian exposure and sensitivity. We reviewed the literature on dermal pesticide absorption and toxicity studies for terrestrial life stages of amphibians,
    focusing on the dermal exposure pathway, that is, through treated soil or direct overspray. In vitro studies demonstrated that cutaneous absorption of chemicals is significant and that chemical percutaneous passage, P (cm/h), is higher in amphibians than in mammals. In vivo, the rapid and substantial uptake of the herbicide atrazine from treated soil by toads (Bufo americanus) has been described. Severe toxic effects on various amphibian species have been reported for field-relevant application rates of different pesticides. In general, exposure and toxicity studies for terrestrial amphibian life stages are scarce, and the reported data indicate the need for further research, especially in light of the global amphibian decline.

    Current pesticide risk assessment does not specifically consider amphibians. Amphibians in the aquatic environment (aquatic life stages or postmetamorphic aquatic amphibians) and terrestrial living juvenile or adult amphibians are assumed to be covered by the risk assessment for aquatic invertebrates and fish, or mammals and birds, respectively. This procedure has been evaluated as being sufficiently protective regarding the acute risk posed by a number of pesticides to aquatic amphibian life stages (eggs, larvae). However, it is unknown whether the exposure and sensitivity of terrestrial living amphibians are comparable to mammalian and avian exposure and sensitivity. We reviewed the literature on dermal pesticide absorption and toxicity studies for terrestrial life stages of amphibians,
    focusing on the dermal exposure pathway, that is, through treated soil or direct overspray. In vitro studies demonstrated that cutaneous absorption of chemicals is significant and that chemical percutaneous passage, P (cm/h), is higher in amphibians than in mammals. In vivo, the rapid and substantial uptake of the herbicide atrazine from treated soil by toads (Bufo americanus) has been described. Severe toxic effects on various amphibian species have been reported for field-relevant application rates of different pesticides. In general, exposure and toxicity studies for terrestrial amphibian life stages are scarce, and the reported data indicate the need for further research, especially in light of the global amphibian decline.

    Source:
    CARSTEN A. BRUEHL et al. (2011) Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 30, No. 11, pp. 2465–2472 (attached)

  • Henk Tennekes en Theo Brock spraken op uitnodiging van Frank Berendse op 11 december 2012 in Wageningen over de risico’s van neonicotinoiden

    Henk Tennekes en Theo Brock spraken op uitnodiging van Frank Berendse op 11 december 2012 in Wageningen over de risico’s van neonicotinoiden

    Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over de werking van neonicotinoïden die inmiddels op grote schaal in de Nederlandse landbouw worden toegepast. De grote vraag is of er nu wel of niet voldoende wetenschappelijke evidentie aanwezig is om deze stoffen te verbieden. Of dat bij gebrek aan voldoende gegevens beter het voorzorgprincipe kan worden toegepast? Frank Berendse, de Wageningse hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie, heeft de toxicoloog Henk Tennekes uitgenodigd over dit thema te spreken. Tijd: dinsdag 11 december 10.30 uur – 12.00 uur. Plaats: Gaia-gebouw 101, zaal Gaia 1 en 2 (Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen). Nadien sprak Theo Brock (Team Environmental Risk Assessment Alterra) over de beoordeling van de ecologische effecten van insecticiden in oppervlaktewater. Bijgevoegd de presentatie van Henk Tennekes. Op dia 25 levert Tennekes met de resultaten van laboratoriumonderzoek het onomstotelijk bewijs dat het gebruik van imidacloprid een ontoelaatbaar risico voor bijen vormt. Hij laat zien dat de concentraties van imidacloprid die in stuifmeel zijn gemeten binnen een week een dodelijke werking hebben op honingbijen, die een levensverwachting hebben van 6 weken in de zomer en van enkele maanden in de winter. In de omstreden literatuurstudie van Tjeerd Blacquiere et al. (Blacquière, T., Smagghe, G., van Gestel, C., Mommaerts, V., 2012. Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment. Ecotoxicology 21, 973–992), die ook aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt vastgesteld dat de NOEL (no-observable-effect-level) voor imidacloprid bij 20 ppb ligt, maar in werkelijkheid is het zo dat zelfs een 100-voudig geringere concentratie (0, 2 ppb) nog sterfte binnen de levensverwachting van honingbijen veroorzaakt. De risico’s zijn dus schromelijk onderschat, en dat is volgens Tennekes de primaire oorzaak van de verhoogde bijenvolksterfte.

    Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over de werking van neonicotinoïden die inmiddels op grote schaal in de Nederlandse landbouw worden toegepast. De grote vraag is of er nu wel of niet voldoende wetenschappelijke evidentie aanwezig is om deze stoffen te verbieden. Of dat bij gebrek aan voldoende gegevens beter het voorzorgprincipe kan worden toegepast? Frank Berendse, de Wageningse hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie, heeft de toxicoloog Henk Tennekes uitgenodigd over dit thema te spreken. Tijd: dinsdag 11 december 10.30 uur – 12.00 uur. Plaats: Gaia-gebouw 101, zaal Gaia 1 en 2 (Droevendaalsesteeg 3a, Wageningen). Nadien sprak Theo Brock (Team Environmental Risk Assessment Alterra) over de beoordeling van de ecologische effecten van insecticiden in oppervlaktewater. Bijgevoegd de presentatie van Henk Tennekes. Op dia 25 levert Tennekes met de resultaten van laboratoriumonderzoek het onomstotelijk bewijs dat het gebruik van imidacloprid een ontoelaatbaar risico voor bijen vormt. Hij laat zien dat de concentraties van imidacloprid die in stuifmeel zijn gemeten binnen een week een dodelijke werking hebben op honingbijen, die een levensverwachting hebben van 6 weken in de zomer en van enkele maanden in de winter. In de omstreden literatuurstudie van Tjeerd Blacquiere et al. (Blacquière, T., Smagghe, G., van Gestel, C., Mommaerts, V., 2012. Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment. Ecotoxicology 21, 973–992), die ook aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt vastgesteld dat de NOEL (no-observable-effect-level) voor imidacloprid bij 20 ppb ligt, maar in werkelijkheid is het zo dat zelfs een 100-voudig geringere concentratie (0, 2 ppb) nog sterfte binnen de levensverwachting van honingbijen veroorzaakt. De risico’s zijn dus schromelijk onderschat, en dat is volgens Tennekes de primaire oorzaak van de verhoogde bijenvolksterfte.

    Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft op 24 januari 2013 ingestemd met een verbod op het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw en ongediertebestrijding. PvdA, SP, Groen Links, D66, ChristenUnie en 50+ stemden voor de motie die was ingediend door de Partij voor de Dieren. VVD, CDA, PVV en SGP stemden tegen de motie. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) had de motie ontraden. Dijksma moet zich nu in Europees verband inzetten voor een verbod van alle landbouwtoepassingen van de neonicotinoiden. De motie wil dat de regering zich inzet voor een Europees moratorium op alle toepassingen van neonicotinoïden, tenzij bewezen is dat zij geen schadelijk effect hebben op bijen. De Europese Commissie heeft op 31 januari 2013 aangegeven EU-lidstaten te willen verzoeken het gebruik van pesticiden te beperken, die verbonden worden met de achteruitgang van de bijen. De Commissie wil het gebruik van neonicotinoïde insecticiden op zonnebloem, koolzaad, maïs en katoen opschorten. “We hebben de lidstaten gevraagd gedurende twee jaar het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen op zaden, granulaten en sprays voor gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, op te schorten,” zei Commissie woordvoerder Frederic Vincent op een normale dagelijkse briefing. Op 15 maart 2013 was er een meerderheid van de lidstaten voor het Commissievoorstel, maar omdat Duitsland en Groot Brittannië zich onthielden, ontstond geen gekwalificeerde meerderheid, zodat geen definitief besluit mogelijk was.

    Het voordeel van het laboratorium-onderzoek boven het veldexperiment is, dat het hierin mogelijk is om een causale relatie te simuleren in een sterk gecontroleerde omgeving, waarin we de oorzaak, de condities, kunnen manipuleren en er voor kunnen zorgen dat alle andere dingen gelijk zijn; daardoor is er maximale experimentele controle. Een bezwaar kan zijn dat de laboratoriumomstandigheden een slechte nabootsing van de werkelijkheid kunnen zijn; Dit is de vraag naar de inferentiële validiteit van het laboratoriumexperiment. Sommige experts volharden in hun visie dat het letale effect van imidacloprid op honingbijen ook door veldonderzoek moet worden aangetoond. Het grote probleem bij dergelijk veldonderzoek is echter dat bijna iedere plek op aarde met neonicotinoiden is verontreinigd, zodat het in de praktijk bijna onmogelijk is geworden een controlegroep in veldonderzoek te creëren. Volgens Tennekes zijn de éénduidige resultaten van het laboratoriumonderzoek meer dan voldoende reden het voorzorgsprincipe op de neonicotinoiden toe te passen. Deze visie werd onlangs ondersteund in een nieuw rapport van het Oostenrijkse milieuagentschap voor het Europese Parlement (zie bijlage). Ook het voedselveiligheidsagentschap van de EU, de EFSA, heeft op 16-01-2013 studies over neonicotinoiden gepubliceerd (bijlage) waaruit blijkt dat deze stoffen een onaanvaardbaar risico inhouden voor de gezondheid van de bijen.

    Bron voor de validiteit van laboratoriumonderzoek: Universiteit Leiden
    http://www.leidenuniv.nl/fsw/psychologielexicon/index.php3-c=67.htm
    Bron voor uitspraak EU Commissie op 31-01-13: Reuters
    http://uk.reuters.com/article/2013/01/31/eu-pesticides-idUKL5N0B08L220130131

  • Dode bij, stille lente

    Dode bij, stille lente

    Het instorten van bijenkolonies in heel de Verenigde Staten en Europa. De massale sterfte van kikkers in meertjes in de Sierra Nevada. De woekering van infecties onder de Japanse rijstvis. De kaalslag onder vleermuizen. De dramatische daling in het aantal weidevogels. Al dit leed brengt de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes in verband met een nieuw type pesticiden, de neonicotinoïden. Deze middelen zijn sinds de jaren negentig big business. Hun grote voordeel voor boeren en tuinders: je hoeft ze niet over het land te spuiten, maar je kunt ze als coating op plantenzaadjes aanbrengen. Maar volgens Tennekes is de grootschalige verspreiding op gewassen en in het oppervlaktewater de opmaat tot een ecologische ramp. De toxicoloog uit Zutphen vond een werkingsmechanisme dat ervoor zorgt dat chronische blootstelling aan neonicotinoïden al bij zeer kleine hoeveelheden fnuikende gevolgen heeft. Neurologisch onderzoek zou uitwijzen dat het zenuwgif zelfs de ontwikkeling van de menselijke foetus kan aantasten. Samen met wetenschappers uit Engeland en Australië publiceerde Tennekes onlangs een alarmistisch artikel in het Journal of Environmental Immunology and Toxicology (bijlage). ‘Dit artikel is een wake-upcall voor de wereldautoriteiten, milieuagentschappen en wetenschappers,’ besloten de auteurs.

    Het instorten van bijenkolonies in heel de Verenigde Staten en Europa. De massale sterfte van kikkers in meertjes in de Sierra Nevada. De woekering van infecties onder de Japanse rijstvis. De kaalslag onder vleermuizen. De dramatische daling in het aantal weidevogels. Al dit leed brengt de Nederlandse toxicoloog Henk Tennekes in verband met een nieuw type pesticiden, de neonicotinoïden. Deze middelen zijn sinds de jaren negentig big business. Hun grote voordeel voor boeren en tuinders: je hoeft ze niet over het land te spuiten, maar je kunt ze als coating op plantenzaadjes aanbrengen. Maar volgens Tennekes is de grootschalige verspreiding op gewassen en in het oppervlaktewater de opmaat tot een ecologische ramp. De toxicoloog uit Zutphen vond een werkingsmechanisme dat ervoor zorgt dat chronische blootstelling aan neonicotinoïden al bij zeer kleine hoeveelheden fnuikende gevolgen heeft. Neurologisch onderzoek zou uitwijzen dat het zenuwgif zelfs de ontwikkeling van de menselijke foetus kan aantasten. Samen met wetenschappers uit Engeland en Australië publiceerde Tennekes onlangs een alarmistisch artikel in het Journal of Environmental Immunology and Toxicology (bijlage). ‘Dit artikel is een wake-upcall voor de wereldautoriteiten, milieuagentschappen en wetenschappers,’ besloten de auteurs.

    Auteur: Tomas Vanheste in Vrij Nederland, 1 december 2012 (bijlage)
    Reacties: Dode bij, stille lente, grote ophef
    http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Dode-bij-stille-lente-grote-ophef.htm

  • Onderzoek naar de oorzaken van de massale sterfte van amfibieën in Nederland

    Onderzoek naar de oorzaken van de massale sterfte van amfibieën in Nederland

    Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en RAVON doen onderzoek naar de oorzaken van massale sterfte van amfibieën in Nederland. In 2011 hebben we onderzoek naar ranavirus uitgevoerd in o.a. het Dwingelderveld. Al jaren melden betrokken vrijwilligers bij RAVON sterfte van amfibieën. Meestal betrof dit sterfte die terug te voeren was op dieren die onder het ijs waren gestikt, maar soms ook betrof het onduidelijker oorzaken. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van deze massale sterfte, heeft DWHC een enquête verstuurd naar alle actieve RAVON waarnemers. Heeft u deze enquête niet ontvangen, maar wilt u wel doorgeven of u wel of geen sterfte heeft waargenomen, neemt u dan contact op met DWHC via email: dwhc@uu.nl.

    Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en RAVON doen onderzoek naar de oorzaken van massale sterfte van amfibieën in Nederland. In 2011 hebben we onderzoek naar ranavirus uitgevoerd in o.a. het Dwingelderveld. Al jaren melden betrokken vrijwilligers bij RAVON sterfte van amfibieën. Meestal betrof dit sterfte die terug te voeren was op dieren die onder het ijs waren gestikt, maar soms ook betrof het onduidelijker oorzaken. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaak van deze massale sterfte, heeft DWHC een enquête verstuurd naar alle actieve RAVON waarnemers. Heeft u deze enquête niet ontvangen, maar wilt u wel doorgeven of u wel of geen sterfte heeft waargenomen, neemt u dan contact op met DWHC via email: dwhc@uu.nl.

    Bron: RAVON, 04-01-2012
    http://www.ravon.nl/Publicaties/tabid/222/articleType/ArticleView/articleId/157/Enquete-historische-meldingen-van-sterfte-onder-amfibieen.aspx

  • Pilz bedroht Frösche und Kröten

    Pilz bedroht Frösche und Kröten

    Bisher galt die Zerstörung des Lebensraumes als wichtigste Ursache für den teils dramatischen Rückgang der Frösche und Kröten in der Schweiz. Neue Forschungen zeigen: Ein Pilz aus Afrika hat ebenfalls verheerende Wirkung. Der Pilz befällt die Haut. Die Tiere werden apathisch, fressen nicht, manchmal schwillt die Haut an, oder es kommt zu Farbveränderungen. Nach wenigen Tagen sind die Frösche tot. In Mittelamerika und Spanien hat der Pilz in letzter Zeit am schlimmsten gewütet. Kröten, Frösche, Molche und Salamander wurden in riesigen Mengen dahingerafft. Einzelne Arten sind ausgestorben, andere bis auf wenige Restbestände dezimiert. In Spanien traf es etwa die Erdkröte, den Feuersalamander und die Geburtshelferkröte – Amphibienarten, die auch in der Schweiz heimisch sind. Die Amphibienspezialisten sind alarmiert. Ein Massensterben dieses Ausmasses war bisher nicht bekannt. Der Pilz – mit wissenschaftlichem Namen Batrachochytrium dendrobatidis, kurz Chytridpilz – wurde unterdessen auch in jedem zweiten Weiher in der Schweiz nachgewiesen. «Man weiss noch viel zu wenig», sagt Amphibienforscher Benedikt Schmidt, der zusammen mit zwei Kolleginnen an der Universität Zürich die Auswirkungen des Pilzes untersucht, «aber was man bisher weiss, ist äusserst beunruhigend».

    Bisher galt die Zerstörung des Lebensraumes als wichtigste Ursache für den teils dramatischen Rückgang der Frösche und Kröten in der Schweiz. Neue Forschungen zeigen: Ein Pilz aus Afrika hat ebenfalls verheerende Wirkung. Der Pilz befällt die Haut. Die Tiere werden apathisch, fressen nicht, manchmal schwillt die Haut an, oder es kommt zu Farbveränderungen. Nach wenigen Tagen sind die Frösche tot. In Mittelamerika und Spanien hat der Pilz in letzter Zeit am schlimmsten gewütet. Kröten, Frösche, Molche und Salamander wurden in riesigen Mengen dahingerafft. Einzelne Arten sind ausgestorben, andere bis auf wenige Restbestände dezimiert. In Spanien traf es etwa die Erdkröte, den Feuersalamander und die Geburtshelferkröte – Amphibienarten, die auch in der Schweiz heimisch sind. Die Amphibienspezialisten sind alarmiert. Ein Massensterben dieses Ausmasses war bisher nicht bekannt. Der Pilz – mit wissenschaftlichem Namen Batrachochytrium dendrobatidis, kurz Chytridpilz – wurde unterdessen auch in jedem zweiten Weiher in der Schweiz nachgewiesen. «Man weiss noch viel zu wenig», sagt Amphibienforscher Benedikt Schmidt, der zusammen mit zwei Kolleginnen an der Universität Zürich die Auswirkungen des Pilzes untersucht, «aber was man bisher weiss, ist äusserst beunruhigend».

    Quelle: Der Bund, 28.02.2009
    http://www.derbund.ch/22597636/print.html

  • Deadly Frog Fungus at Work in the Wild

    Deadly Frog Fungus at Work in the Wild

    The fungal infection that has killed a record number of amphibians worldwide leads to deadly dehydration in frogs in the wild, according to a new study by University of California, Berkeley and San Francisco State University researchers. High levels of an aquatic fungus called Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) disrupt fluid and electrolyte balance in wild frogs, the scientists say, severely depleting the frogs’ sodium and potassium levels and causing cardiac arrest and death.

    The fungal infection that has killed a record number of amphibians worldwide leads to deadly dehydration in frogs in the wild, according to a new study by University of California, Berkeley and San Francisco State University researchers. High levels of an aquatic fungus called Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) disrupt fluid and electrolyte balance in wild frogs, the scientists say, severely depleting the frogs’ sodium and potassium levels and causing cardiac arrest and death.

    Their findings confirm what researchers have seen in carefully controlled lab experiments with the fungus, but SF State biologist Vance Vredenburg said the data from wild frogs provide a much better idea of how the disease progresses. “The mode of death discovered in the lab seems to be what’s actually happening in the field,” he said, “and it’s that understanding that is key to doing something about it in the future.” The study is published online by peer-reviewed journal PLoS ONE and funded through the joint National Science Foundation and National Institutes of Health program, Ecology and Evolution of Infectious Diseases. At the heart of the new study are blood samples drawn from mountain yellow-legged frogs by Vredenburg, who is an assistant professor of biology at SF State, and colleagues in 2004, as the chytrid epidemic swept through the basins of the Sierra Nevada range. “It’s really rare to be able to study physiology in the wild like this, at the exact moment of a disease outbreak,” said UC Berkeley ecologist Jamie Voyles, the lead author of the study. Unfortunately, it is a study that can’t be duplicated, at least not in the Sierra Nevada. Frog populations there have been devastated by chytrid, declining by 95 percent after the fungus was first detected in 2004. “It’s been really sad to walk around the basins and think, ‘Wow, they’re really all gone,’” Vredenburg said.

    The chytrid fungus attacks an amphibian’s skin, causing it to become up to 40 times thicker in some instances. Since frogs depend on their skin to absorb water and essential electrolytes like sodium from their environment, Voyles and her colleagues knew that chytrid would disrupt fluid balance in the infected amphibians, but were surprised to find that electrolyte levels were much lower than anticipated for the Sierra Nevada sample.

    “It’s clear that this fungus has a profound effect in the wild,” Voyles said.

    “Wildlife diseases can be just as devastating to our health and economy as agricultural and human diseases,” says Sam Scheiner, NSF program officer for EEID. “Bd has been decimating frog and salamander species worldwide, which may fundamentally disrupt natural systems. This study is an important advance in our understanding of the disease, a first step in finding a way to reduce its effects.”

    Scientists want to learn as much as they can about how chytrid affects wild amphibians, with the hope that these findings will lead to better treatments for the infection.

    For instance, Voyles said, the new study suggests that individual frogs being treated for the infection might benefit from having electrolyte supplementation in the advanced stages of the disease.

    Researchers like Vredenburg already are experimenting with different ways of treating individual frogs, such as applying antifungal therapies or inoculating the frogs with “probiotic” bacteria that produce a compound that kills the fungus.

    “The disease is not very hard to treat in the lab with antifungals. We know we can treat animals there,” Vredenburg said. “But in nature, the disease is still a moving target.”

    It is still unclear exactly how chytrid spreads across a region, and which frogs might be susceptible to re-infection after treatment. Earlier this year, Vredenburg and colleagues published a paper showing that a common North American frog might be an important carrier of the infection.

    Chytrid has killed off more than 200 amphibian species across the globe, but Voyles said the new studies offer “sort of a glimmer of hope that it might be possible to do something to mitigate the loss of frogs in the field.”

    Source: Science Daily, 25 April 2012
    http://www.sciencedaily.com/releases/2012/04/120425193048.htm

  • Gaat de kikker binnenkort verdwijnen?

    Gaat de kikker binnenkort verdwijnen?

    Het komt niet vaak voor dat je getuige wordt van het uitsterven van een hele klasse van dieren. We waren er niet toen de dinosauriërs verdwenen, en de dodo was gewoon maar één vogelsoort – het was niet zo dat alle vogelsoorten verdwenen. Maar volgens wetenschappers is dat precies wat er met amfibieën gaat gebeuren: Kikkers en andere soorten in de amfibieën klasse staan op het punt te verdwijnen, tenzij natuurbeschermers onmiddellijk actie ondernemen.

    Het komt niet vaak voor dat je getuige wordt van het uitsterven van een hele klasse van dieren. We waren er niet toen de dinosauriërs verdwenen, en de dodo was gewoon maar één vogelsoort – het was niet zo dat alle vogelsoorten verdwenen. Maar volgens wetenschappers is dat precies wat er met amfibieën gaat gebeuren: Kikkers en andere soorten in de amfibieën klasse staan op het punt te verdwijnen, tenzij natuurbeschermers onmiddellijk actie ondernemen.

    Kikkers zijn alleen maar de meest dichtbevolkte groep van de klasse, die bijvoorbeeld ook salamanders omvat. Er zijn naar schatting 170 soorten alleen al in de laatste 10 jaar verdwenen en 1900 verkeren in een bedreigde staat (dat betekent dat uitsterven voor de deur staat). Een schimmel heeft in het laatste decennium de wereldwijde sterfte van kikkers in een stroomversnelling gebracht. De chytrid schimmel bedekt de kikkerhuid en verstopt de poriën. De kikker is aangewezen op zijn poreuze huid voor de waterverzorging en gedeeltelijk ook voor de ademhaling. De schimmel blokkeert in wezen de watervoorziening en bemoeilijkt de ademhaling. Uiteindelijk sterft de kikker aan uitdroging.

    Bron:
    Animal Planet, ongedateerd
    http://animals.howstuffworks.com/endangered-species/frog-extinction.htm
    Brochure Kikker & Co in de bijlage

  • 20.000 Arten drohen auszusterben

    20.000 Arten drohen auszusterben

    Mehr als 400 Tier- und Pflanzenarten sind neu in die Rote Liste bedrohter Spezies aufgenommen worden. Insgesamt stünden damit mehr als 20.000 Arten akut vor dem Aussterben, heißt es in einer Studie der Weltnaturschutzunion (IUCN). Sie wurde am Mittwoch bei der Konferenz zur Artenvielfalt im indischen Hyderabad vorgestellt. An der Konferenz nahmen Umweltminister aus mehr als 70 Staaten teil. “Die Zahlen steigen”, sagte die Leiterin der IUCN-Abteilung für die Erhaltung der Artenvielfalt, Jane Smart. “Der Rückgang der Biodiversität lässt sich nicht wirklich messen, weil das Thema so komplex ist. Die Rote Liste ist das beste Mittel, das uns zur Verfügung steht.” Auf der Liste stehen nach Angaben Smarts insgesamt gut 65.500 Arten, knapp ein Drittel davon gelte als akut vom Aussterben bedroht. Ein Viertel aller Säugetiere, 13 Prozent der Vögel, 41 Prozent der Amphibien sowie ein Drittel aller riffbildenden Korallen seien gefährdet.

    Mehr als 400 Tier- und Pflanzenarten sind neu in die Rote Liste bedrohter Spezies aufgenommen worden. Insgesamt stünden damit mehr als 20.000 Arten akut vor dem Aussterben, heißt es in einer Studie der Weltnaturschutzunion (IUCN). Sie wurde am Mittwoch bei der Konferenz zur Artenvielfalt im indischen Hyderabad vorgestellt. An der Konferenz nahmen Umweltminister aus mehr als 70 Staaten teil. “Die Zahlen steigen”, sagte die Leiterin der IUCN-Abteilung für die Erhaltung der Artenvielfalt, Jane Smart. “Der Rückgang der Biodiversität lässt sich nicht wirklich messen, weil das Thema so komplex ist. Die Rote Liste ist das beste Mittel, das uns zur Verfügung steht.” Auf der Liste stehen nach Angaben Smarts insgesamt gut 65.500 Arten, knapp ein Drittel davon gelte als akut vom Aussterben bedroht. Ein Viertel aller Säugetiere, 13 Prozent der Vögel, 41 Prozent der Amphibien sowie ein Drittel aller riffbildenden Korallen seien gefährdet.

    Quelle: ORF, 17.10.2012
    http://science.orf.at/stories/1706472/

  • Are frogs on the brink of extinction?

    Are frogs on the brink of extinction?

    It’s a rare thing to witness the extinction of an entire class of animal. We weren’t around to see the dinosaurs disappear, and the dodo was just one species of bird — it’s not like all birds slowly disappeared. But according to many conservation scientists, that’s exactly what amphibians are facing: Frogs and others in the amphibia class are on their way out unless the conservation community takes immediate action.The amphibia class in general — frogs are just the most populous group of the class, which also includes salamanders and caecilians — has actually been on the decline for some time. Frogs, in particular, have suffered, having lost an estimated 170 species in the last 10 years alone, with another 1,900 in a threatened state, which is one step below the endangered designation (meaning extinction is imminent). A fungus identified in the last decade seems to be speeding up the death of the worldwide frog population exponentially. The chytrid fungus coats the frog’s skin and makes its pores non-functional. Because a frog relies on its porous skin for hydration and for some of its respiration, the fungus essentially cuts off its water supply and makes it difficult to breathe. In the end, the frog dies from dehydration.

    It’s a rare thing to witness the extinction of an entire class of animal. We weren’t around to see the dinosaurs disappear, and the dodo was just one species of bird — it’s not like all birds slowly disappeared. But according to many conservation scientists, that’s exactly what amphibians are facing: Frogs and others in the amphibia class are on their way out unless the conservation community takes immediate action.The amphibia class in general — frogs are just the most populous group of the class, which also includes salamanders and caecilians — has actually been on the decline for some time. Frogs, in particular, have suffered, having lost an estimated 170 species in the last 10 years alone, with another 1,900 in a threatened state, which is one step below the endangered designation (meaning extinction is imminent). A fungus identified in the last decade seems to be speeding up the death of the worldwide frog population exponentially. The chytrid fungus coats the frog’s skin and makes its pores non-functional. Because a frog relies on its porous skin for hydration and for some of its respiration, the fungus essentially cuts off its water supply and makes it difficult to breathe. In the end, the frog dies from dehydration.

    Source: Animal Planet,no date found
    http://animals.howstuffworks.com/endangered-species/frog-extinction.htm
    6,000 Amphibian Species could be Extinct by 2100
    http://www.youtube.com/watch?v=ea8X-l9m8ww