海洋微生物依賴于捕獲營養物質氮、磷、鐵,然而在廣闊的海洋中,營養物質是極其稀缺的。那么當食物稀缺的時候,饑餓的海洋微生物是如何捕食的呢? (這句話刪掉的原因是覺得不重要,并且影響了上下文的銜接)
發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上的一篇文章闡述了營養物質稀缺的情況下,海洋微生物如何捕獲食物。在低營養環境中,海洋微生物會聚集在一起,并與表面有震動的毛發狀附肢(纖毛)的更小細胞連在一起。震動的纖毛產生微電流,可以在微生物可及范圍內吸收10倍以上的營養物質,從而通過協同合作吸收營養物質。該論文的通訊作者認為,即使在劇烈動蕩的海洋環境中,微生物也可以形成聯盟進行分工。這些微生物細胞生活在比海水混合所形成的漩渦更小的流體空間中,在它們的世界里,周圍的流體總是粘性的,它們不會像人類那樣經歷紊流漩渦。
研究人員使用一種叫做粒子圖像測速(PIV)的技術來測量了一種光合海洋硅藻周圍流體的方向和大小,他們發現纖毛搏動產生的液體流動可以增加硅藻細胞表面的營養通量,比硅藻本身的通量大4-10倍。這種合作方式是微生物應對低營養環境的一種重要途徑,另一種已知的針對單個細胞的方法是下沉到海水更深處,使細胞和周圍的水之間產生相對運動,增加了它的暴露面積。硅藻是去除大氣中二氧化碳最重要的單細胞光合作用生物,這項研究有助于幫助人類了解海洋-大氣交換對氣候變化的影響。
美國科學家研究顯示,在中等和高升溫情景下,原綠球藻——地球上最小、最豐富的光合生物以及一種重要的產氧生物,在熱帶海洋的種群規模到2100年或最多縮小51%。研究結果基于穿過太平洋船舶采集的十年期數據,......
·GOMC數據庫為未來的研究提供了豐富的資源,包括開發新型生物技術產品、探索微生物的生態功能、研究微生物與環境變化的關系、開發新的疾病治療方法等。基因是生命的“源代碼”,其中不僅蘊藏著自然演化的奧秘,......
9月4日,《自然》在線發表中外科學家的合作成果,該成果建立了全球最大的海洋微生物組數據庫,從中發掘塑料降解酶、基因編輯工具、抗菌肽等重要基因資源。山東大學微生物技術國家重點實驗室教授李盛英為文章共同通......
9月4日,國際頂級期刊《自然》(Nature)在線發表中外科學家的合作成果“Globalmarinemicrobialdiversityanditspotentialinbioprospecting”......
9月4日,國際頂級期刊《自然》(Nature)在線發表中外科學家的合作成果“Globalmarinemicrobialdiversityanditspotentialinbioprospecting”......
孫超岷團隊成員正在研究“吃”碎片的海洋微生物。海洋微生物對聚酯型聚氨酯的降解圖示。僅僅一年時間,深耕海洋微生物研究的中國科學院海洋研究所孫超岷課題組就接連獲得兩項重大科研進展。“2021年,我們首次發......
海洋微生物依賴于捕獲營養物質氮、磷、鐵,然而在廣闊的海洋中,營養物質是極其稀缺的。那么當食物稀缺的時候,饑餓的海洋微生物是如何捕食的呢?(這句話刪掉的原因是覺得不重要,并且影響了上下文的銜接)發表在《......
海洋微生物依賴于捕獲營養物質氮、磷、鐵,然而在廣闊的海洋中,營養物質是極其稀缺的。那么當食物稀缺的時候,饑餓的海洋微生物是如何捕食的呢?(這句話刪掉的原因是覺得不重要,并且影響了上下文的銜接)發表在《......
環境中的銻(Sb)主要以三價和五價兩種形式存在,Sb的存在形態影響其毒性及遷移性。研究環境中Sb的形態轉化,有利于揭示Sb的環境地球化學循環規律和環境風險。理論上來說,Sb(V)和Sb(III)各自穩......
在全球變化及應對重點專項的支持下,“海洋儲碳機制及區域碳氮硫循環耦合對全球變化的響應”項目謝樹成教授團隊在火山灰對海洋微生物群落的影響方面取得新進展。在西太平洋寡營養海域通過兩個船載現場火山灰添加實驗......