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新研究为藻类规模化培养的污染控制模块提供思路

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/480052.shtm 雨生红球藻是一种单细胞绿藻,因其在诱导条件下可积累占细胞干重5%以上的虾青素而具有较高的应用价值。但是在其规模化培养过程中,容易遭受寄生性真菌的感染,造成藻细胞死亡和培养崩溃,给工业化生产带来严重的经济损失和资源浪费。由于该寄生性真菌的感染机理尚不清楚,研发人员难以针对性地制定防治办法,很大程度上限制了雨生红球藻规模化养殖产业的发展进程。 中国科学院水生生物研究所的韩丹翔研究员团队以寄生性真菌感染雨生红球藻的细胞互作体系为研究对象,通过一系列生理生化实验结合多组学分析,在基因表达和代谢物水平解析了真菌感染雨生红球藻的作用机理。同时,基于对感染机理的理解,筛选出一种安全性高且环境友好的真菌抑制剂,在雨生红球藻的规模化养殖应用过程中展示出极为有效的真菌抑制效果,为藻类规模化培养工艺中的污染控制模块提供了新的思......阅读全文

水生所等在水生实验动物研究方面取得新进展

   中国科学院水生生物研究所研究员曹宏团队与西北工业大学生态环境学院博士任彦栋等合作攻关,对稀有鮈鲫组学数据及实验数据的整合分析,对稀有鮈鲫的性别决定机制及其独特的免疫机制进行了深入解析,回答了稀有鮈鲫对重金属胁迫及草鱼出血病病毒敏感的科学问题。相关研究成果近日发表在Science Advance

《细胞》刊登水生所南南合作典型事例

Cell杂志近期在其前缘(leading edge)栏目刊登了发展中国家科学院(TWAS)执行主席Mohamed H.A. Hassan博士的评论文章。曾在水生生物研究所作博士后研究的Citarasu Thavasimuthu博士在该所工作时的照片作为发展中国家科学院“南-南合作”的三个典型事例之

水生所揭示重复基因新歧化功能

  重复基因被认为是基因功能歧化和新功能产生的源泉。鱼类特有的基因组加倍事件产生了大量的重复基因,这些重复基因为基因功能歧化和新功能产生提供了良好材料。近日,由中科院水生生物研究所桂建芳研究员主持的鱼类发育遗传学学科组在鱼类重复基因功能歧化研究上取得了重要进展。   他们首先在养殖鱼类银鲫中发现鉴

水生所完成藏北无人区湖泊考察

  中国科学院水生生物研究所生物入侵与适应性进化学科组陈毅峰研究员率领其团队和西藏自治区农牧厅相关人员一行8人,5月中旬至7月初在藏北无人区开展了为期四十天的湖泊环境与水生生物考察与采样工作。日前已顺利完成各项预定工作,平安返回。  青藏高原,特别是羌塘高原地处高原腹地,是

水生所专家参加“中瑞科学对话”活动

  吴振斌研究员作主题报告  9月13日至17日,由瑞士苏黎世联邦理工学院(Swiss Federal Institute of Technology Zurich)、中国科学院、瑞士联邦政府科技文化中心联合举办的“中国—瑞士科学界、产业界、政府间对话”在上海世博会瑞士国家

水生所揭示中国淡水生物多样性保护的生态学机制

  近日,中国科学院水生生物研究所关于中国淡水生物多样性保护的生态学机制的论文“Challenges to saving China’s freshwater biodiversity: fishery exploitation and landscape pressures”在环境生态类综合期刊A

水生所淮安研究中心举行奠基仪式

淮安市和水生所的领导、专家共同为淮安研究中心奠基   11月9日,中国科学院水生生物研究所淮安研究中心暨江苏省洪泽湖渔业资源与环境科学研究站奠基仪式在江苏省淮安市淮安高教园区举行。淮安市副市长朱毅民等出席奠基仪式并致辞。水生所曹文宣院士、副所长徐旭东研究员、汪建国研究员、淮安

水生所非编码RNA分子机制研究取得进展

  非编码RNA(non-coding RNA, ncRNA)是指不能编码产生蛋白质的RNA分子,种类众多。具有调控作用的非编码RNA包括微小RNA(miRNA)、长链非编码RNA(lncRNA)以及环状RNA(circRNA)等。越来越多的研究表明,非编码RNA具有重要且复杂的生物学功能。中国科学

昆明动物所揭示海豚水生适应的分子基础

  随着基因组数据的迅速增加,通过比较基因组学及生物信息学的方法探讨物种适应性进化的遗传基础是目前分子进化的研究热点。   中科院昆明动物研究所张亚平院士课题组针对已公布的海豚基因组,通过与其他近缘物种的基因组进行比较,系统地鉴定出海豚中经历正选择的基因及位点,为理解海豚等鲸目动物的

水生所微藻脂质代谢研究获进展

  三酰基甘油酯(triacylglycerol,TAG)是光合单细胞生物——微藻的主要储存能量物质,是制备微藻生物柴油的原料,在人类健康及动物饲料领域具有应用前景。在分子水平上理解微藻三酰基甘油酯的合成机理,对利用生物技术提高油脂产量具有指导意义。  中国科学院水生生物研究所藻类生物技术和生物能源