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波罗的海变暖致蓝绿藻大量繁殖

芬兰环境研究所日前发布消息说,近几十年来波罗的海变暖加快,致使蓝绿藻大量繁殖,海域缺氧面积扩大。芬兰环境研究所援引区域性合作组织波罗的海海上环境保护委员会的统计数据称,在过去的100年间,波罗的海水温平均每10年升高0.3摄氏度,但近30年间升温加速,平均每10年上升0.59摄氏度。 特别是2018年夏季异常炎热,波罗的海年均表面温度达到历史最高水平。最高水温一度达到27摄氏度,于去年7月在波罗的 […]…

捕杀藻类的病毒刺激了海洋养分的循环利用

科学家已经证实,病毒可以杀死被称为硅藻的海藻,并且海洋表面附近的硅藻死亡可能提供营养和有机物质,可供其他藻类循环使用,根据罗格斯大学领导的一项0研究。 “自然微生物学”杂志的研究还表明,环境条件可以加速病毒感染引起的硅藻死亡率,这对于了解硅藻如何影响碳循环和应对海洋变化(包括气候变暖引起的水域)非常重要。硅藻是一种产生地球氧气约20%的单细胞藻类,它有助于将二氧化碳(一种重要的温室气体)储存在海洋 […]…

红藻从细菌中窃取基因以应对环境压力

这是一个可能导致新燃料和清洁化学品的大盗窃案。根据eLife杂志的一项研究,10种红藻从细菌中偷走了约1%的基因,以应对温泉中的有毒金属和盐胁迫。 这些被称为Cyanidiales的红藻物种也偷走了许多基因,这些基因使它们能够吸收和处理环境中不同的碳源,以提供额外的能量来源并补充其光合生活方式。 “被盗基因在真核生物中的作用,包括大多数生物,如藻类,已经引起激烈争论,许多人认为它不重要,在他们的生 […]…

世界上首次培育成功共生的原绿藻

海南南海热带海洋研究所首次在世界上培养成功共生的原绿藻 (Prochloron didamni Lewin) , 该藻属于原绿藻门, 为该门目前仅有的一个共生物种。由于它的特殊性, 全世界在此之前都还没有人让它离开宿主培养成功。 1975年美国藻类学家Lewin在海鞘的泄殖腔内首次发现原绿藻, 此后在世界其他热带海域先后发现该藻, 中国著名藻类学家曾呈奎院士1975年晚于Lewin教授在西沙发现该 […]…

藻油生产商将目标对准非转基因需求、虾类、美国RAS

管理人员正在检查韦拉马里斯位于内布拉斯加州布莱尔的工厂的进展情况。 Veramaris首席执行官Karim Kurmaly在7月10日其公司第一个商业规模的藻类油提取设施开业后,有一长串值得信赖的人::背后的团队皇家DSM和赢创合资企业,布莱尔的社区,内布拉斯加州2亿美元的工厂所在地,而且,最难以置信地是,还有美国国家航空和宇宙航行局(NASA)。 在20世纪80年代,美国宇航局的科学家们首次用微 […]…

溶解性有机磷促进铜绿微囊藻砷累积与转化研究获进展

    砷作为A类致癌物在湖泊水体中主要以砷酸盐(As(V))形态存在,其与正磷酸盐相似的化学性质,使其在生物体内的迁移受环境中磷酸盐的调控。磷作为水生态系统的限制性因子之一,主要以无机态的正磷酸盐和聚磷酸酯、磷脂、核酸、磷蛋白和磷酸糖类等有机磷形态存在。近年来通过政府管控,水体外源性磷供给减少,由于内源性磷含量较高且较难清除与控制,使得其对水体富营养化的作用凸显。有机磷作为内源性的主要磷组成,亦 […]…

来自藻类的能量

挪威研究人员Fride Vullum-Bruer, Andreas Nicolai Norberg, Kristin Lønsethagen和Susanne Jaschke正在努力建立一个标准让藻类材料行业带来的大规模生产。照片:Mona Sprenger 我们需要能储存更多能量的电池。藻类可能是一个解决方案 NTNU材料科学与工程系的研究员安德烈亚斯·尼科莱·诺伯格(Andreas Nicola […]…

海拔4876米冰锥里发现雪藻生物!不太可能有生命存在的绿洲

在安第斯山脉高处,匕首形的冰锥里孕育着繁衍生息的微生物群落,为地球上最恶劣环境之一的生命提供了一片绿洲,同时也为揭示其他星球上的生命提供了可能类似物。这种独特的冰刃结构被称为“涅维斯悔罪者”,得名于它们类似于穿着白袍的僧侣,在寒冷干燥的海拔13000英尺以上条件下祈祷,这些penitentes的高度从几英寸到15英尺不等。 它们生活在地球上一些最恶劣的环境中,极端的风、温度波动以及稀薄的大气层和高 […]…

从绿藻中光合作用生产碳中性生物燃料的新方法

减少碳排放以防止气候变化需要开发可持续和可再生生物燃料生产的新技术。由于其高能量密度和清洁,无碳使用,分子氢被认为是最有前途的能量载体之一。来自芬兰图尔库大学的一个研究小组发现了一种通过光合作用于细胞工厂的绿藻将太阳能转化为生物氢化学能的有效方法。 在光合作用期间,绿藻利用收获的太阳能来分解水,将氧气释放到大气中并产生生物质,这些生物质在蓝色生物精炼厂中起到优异的原料的作用。 绿藻也是高效的生物催 […]…

生物多样性提高了藻类生物燃料系统的稳定性

根据密歇根大学研究人员联邦政府资助的户外研究结果,多种多样的物种改善了藻类生物燃料系统的稳定性和燃料油产量,以及它们对外来者入侵的抵抗力。 在第一次大规模的对照实验中,密歇根大学的科学家们在位于Pinckney附近的密歇根大学ES乔治保护区的80个人工池塘中种植了淡水藻类的各种组合,以测试生物多样性可以提高藻类生物燃料系统在该领域的性能的广泛认识。   总体而言,研究人员发现,藻类物种的 […]…