美国鱼类大批死亡或因软骨藻酸中毒

美国研究人员12日公布的一项最新调查结果显示,污染可能是导致日前美国洛杉矶以南的国王海港海域数百万条鱼死亡的主要原因,这一结论否定了这起事件与环境污染无关的说法。 9日,美国加利福尼亚州渔猎局公布的一项调查称,当地近日连续发生暴风雨,大批鱼类被赶进封闭的码头区,拥挤的空间内含氧量不足是导致这些鱼类因窒息死亡的原因。 但美国南加州大学海洋学家戴维 卡伦指出,研究人员在对死鱼进行解剖化验后发现,这些死鱼体内含有高水平的有毒化学物质软骨藻酸。 软骨藻酸是由拟菱形藻属硅藻产生的一种强烈神经毒素,能够污染鱼和贝类等海洋生物。卡伦解释说,一种可能是,由于体内含毒,大量聚集在国王海港海域的鱼类无法适应拥挤的空间,最终大批死亡;另一种可能是,这些鱼类在“中毒”后失去了方向,结果大批聚集在狭窄的空间内,最终导致窒息死亡。 调查还发现,距离国王海港不远处的洛杉矶圣莫尼卡湾近日因海藻泛滥出现赤潮,研究人......阅读全文

关于藻酸丙二醇酯的制法和应用的介绍

  制法  通常将海藻酸与环氧丙烷,在加热(70℃)、加压和碱性催化剂存在的条件下进行反应,生成海藻酸丙二醇酯,再用甲醇洗涤,将洗涤后的样品经压榨、干燥、粉碎、筛分即得到最后的成品 。  应用  我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2011)规定:海藻酸丙二醇酯的最大使用量,乳脂香精为2g

鱼类芯片扫描仪在鱼类管理中有什么优势?

  1,提高鱼的存活率,提高产量。  2,科学有效的管理手段,进行鱼类的定位跟踪,进行每条鱼的一对一管理。  3,及时掌握鱼的生长情况。  4,增加收益。  现代化渔场管理,成为了一个常见的管理手段,为广大使用者带来了巨大的便利。

WWF发布湄公河鱼类报告:大坝威胁巨型珍稀鱼类

  中国环境报记者 曹俊 北京报道世界自然基金会(WWF)最新报告指出,如果湄公河水力发电大坝计划进一步实施,湄公河标志性物种――巨型野生鲶鱼的种群数量将濒临灭绝。  这份名为《野生生物之河:湄公河里的巨型野生鱼类》的报告指出,在湄公河里生活的野生鱼类中,有4种属于全球

蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定-——黄藻门鉴定

实验材料黄丝藻属无隔藻属藻类试剂、试剂盒I-KI 溶液0.1%而甲基蓝溶液浓KOH溶液仪器、耗材显微镜镊子解剖针载玻片盖玻片滴管培养皿吸水纸实验步骤黄藻门 Xanthophyta1. 黄丝藻属 Tribonema(图 2-18-4)隶属于异丝藻目,黄丝藻科。藻体为单列不分核的丝状体,细胞长圆柱形或两

蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定——裸藻门鉴定

实验材料裸藻属藻类试剂、试剂盒I-KI 溶液0.1%而甲基蓝溶液浓KOH溶液仪器、耗材显微镜镊子解剖针载玻片盖玻片滴管培养皿吸水纸实验步骤裸藻门 Euglenophyta裸藻绝大多数为无细旋壁、具鞭毛能游动的单细胞种类。细胞质外层特化为周质,有的周质较硬,使细胞保持一定的形态,有的周质较软,细胞能变

巨大鲸鲨- 也会吃素

海洋科学家发现鲸鲨除了吃浮游生物和鱼类外,也会以植物为食,这使该标志性鱼类成为世界上最大的杂食性鱼类。相关研究近日发表于《生态学》(Ecology)。鲸鲨是滤食性动物,人们长期观察到它们在西澳大利亚宁格罗暗礁群捕食磷虾。但当研究人员分析暗礁中鲸鲨的活组织样本时,发现这些动物实际上会吃下很多植物。这一

生物学研究藻类与酸雨有什么样的关系

 微藻(Microalgae)是构成食物链(food chain)zui基础的位置,其为小的浮游性动物(planktonic animals)的主要食物,例如桡脚类(copepods)及磷虾(krill)(Eupausia superba),而后者至少是二十种以上的鱼类之主食,亦是三种海豹(seal

藻酸双脂钠片的适应症及不良反应

  适应症  主要用于缺血性脑血管病如脑血栓、脑栓塞、短暂性脑缺血发作及心血管疾病如高血压、高脂蛋白血症、冠心病、心绞痛等疾病的防治。也可用于治疗弥漫性血管内凝血、慢性肾小球肾炎及出血热等。  不良反应  不良反应的发生率为5%~23%,可有发热、白细胞及血小板减少、血压降低、肝功能及心电图异常、子

《代谢工程》:脂肪酸链长精准可调的工业产油微藻

  脂肪酸在细胞中以能量存储分子、膜脂、信号分子等形式普遍存在,并广泛应用于生物燃料、营养与健康、材料化工等产业。作为末端含有一个羧基的脂肪族碳氢链,碳链长度是决定脂肪酸功能、价值和用途的关键因素之一。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所单细胞中心开发出脂肪酸“全链长范围”、“单元链长精度”精准

养殖鱼类脂肪酸营养品质调控领域取得新进展

  日前,中国水产科学研究院黄海水产研究所水产动物营养与饲料团队在食品领域TOP期刊Food Research International发表了题为“Response of lipid and fatty acid composition of turbot to starvation under

鱼类也会“相面”

你看上去很熟悉  一种生活在东非坦噶尼喀湖岩石之间的小型条纹鱼拥有意想不到的识别单个面孔的能力。它们利用这种能力,使造成威胁的陌生者保持在视野范围之内。相关研究成果日前发表于《动物行为学》杂志。  研究人员发现,云斑尖嘴丽鱼通过观察不熟悉个体眼睛周围的模式而非鳍片、躯干等其他身体部位来识别它们。  

面孔倒置-鱼类“傻眼”

   你是不是擅长记住人脸?日本稻田鱼也是——至少如果脸正放的话,是这样的。和人类一样,这种小型鱼类在识别按常规朝向放置的脸部方面没有问题。然而,也和人类一样,当面孔被颠倒时,稻田鱼会出现认知困难。此项发现表明,稻田鱼可能进化出针对面孔认知的独特大脑通路,就像人类一样。相关成果日前发表于elife杂

解析真骨鱼类基因组解析鱼类恒温起源之谜

  在脊椎动物的进化过程中,温度对生命体的生理活动具有重要的调节作用。陆地上的鸟类和哺乳类能够适应各种生境,其恒温能力功不可没。相比陆生环境,水生环境的生物获得恒温能力更为艰难,它们必须面对水体高比热,热量易丢失的挑战。然而,根据观测,至少有40种鱼类克服了这些困难,具备类似于哺乳动物和鸟类的恒温能

从人关节软骨中分离软骨祖细胞

试剂和材料:1. 骨关节炎患者行膝盖关节半切开手术时未累及的部分;2. 链霉蛋白酶消化培养基:DMEM/F12(1:1)、5%的FBS、抗坏血酸 50μg/ml、葡萄糖 1mg/ml、庆大霉素(50mg/ml),0.2%(终浓度100μg/ml)、链霉蛋白酶 70U/ml、HEPES 10mmol/

从人关节软骨中分离软骨祖细胞

试剂和材料: 1.骨关节炎患者行膝盖关节半切开手术时未累及的部分; 2.链霉蛋白酶消化培养基:DMEM/F12(1:1)、5%的F、抗坏血酸 50μg/ml、葡萄糖 1mg/ml、庆大霉素(50mg/ml),0.2%(终浓度100μg/ml)、链霉蛋白酶 70U/ml、HEPES 10mmo

环境基因法识别鱼类,已发现多种易危和濒危鱼类

据香港星岛网报道,稀有及濒危鱼类如苏眉等,不时被人爆料在香港鱼类市场中售卖。香港大学鉴识保育实验室的团队,从香港鱼类市场的排水沟取样,抽取环境基因,识别出逾百种鱼类,有助检测本地鱼类市场濒危物种非法贸易。有关研究结果已于学术期刊《生态学和进化方法》发表。 要调查鱼类市场的混合物种,利用传统形态辨

微囊藻计数

摘要:微囊藻计数是藻类监测实验工作中一件困难的工作。本文使用迅数Algacount藻类计数仪进行微囊藻细胞计数,大大缩短了计数所需的时间和人力,提高了计数效率。关键词: 有囊藻类 藻细胞 微囊藻计数 藻类计数仪藻类监测是一项长期而重要的工作。实验人员需要对江河湖海等各种水体系统是否发生水华或赤潮做出

藻酸盐包被

用胰蛋白酶消化 75 cm2 培养瓶中的细胞,计数后与藻酸盐溶液混合。用注射器将藻酸盐细悬液滴加入氯化钙溶液,制成微珠,然后悬浮培养。实验方法原理用胰蛋白酶消化 75 cm2 培养瓶中的细胞,计数后与藻酸盐溶液混合。用注射器将藻酸盐细胞悬液滴加入氯化钙溶液,制成微珠,然后悬浮培养。实验材料D-PBS

藻酸盐包被

实验方法原理 用胰蛋白酶消化 75 cm2 培养瓶中的细胞,计数后与藻酸盐溶液混合。用注射器将藻酸盐细胞悬液滴加入氯化钙溶液,制成微珠,然后悬浮培养。实验材料 D-PBSA胰蛋白酶试剂、试剂盒 适合细胞生长的培养液藻酸钠溶液仪器、耗材 无菌滤器实验步骤 盐溶液,含有:(a)NaCl,8.0 g(b)

藻酸盐包被

盐溶液,含有:(a)NaCl,8.0 g(b)D-葡萄糖,1.0 g(c)用 UPW 配制1 L(d)用 HCl 或 NaOH 调整 pH 为 7.2~7.4(e)高压灭菌0.1 mol/L CaCl2,含有:(a)盐溶液,500 ml(b)CaCl2

藻酸盐包被

            实验方法原理 用胰蛋白酶消化 75 cm2 培养瓶中的细胞,计数后与藻酸盐溶液混合。用注射器将藻酸盐细胞悬液滴加入氯化钙溶液,制成微珠,然后悬浮培养。 实验材料

深海鱼油市场鱼龙混杂-所含EPA存在巨大隐忧

  深海鱼油对于消费者来说并不陌生,其具有较强的生理活性和保健作用。近年来,深海鱼油无论作为保健品还是作为功能食品添加成分的应用越发广泛,但由深海鱼油所引发的争议颇多,问题多集中在:深海鱼油所含的EPA成分对婴幼儿生长发育所存在的不利影响,海洋污染给深海鱼油造成的汞残留超标

鱼类交流靠“嘘嘘”

动物使用的一些通讯信号路人皆知,例如鸟儿唱歌和狮子咆哮。但也有一些动物出其不意,使用各种稀奇古怪的暗号。研究人员近日就发现,一种丽鱼在竞争中会使用尿液向对手输送化学信号。

追踪鱼类的好方法

减轻渔业危机的新希望——MlT小组报道发现了沙炜追踪鱼类的好方法    长期以来,全世界的渔业也都面临着这样一个颇为重要而又富有争议的问题:海洋中还剩下多少鱼?    2006年2月初,MIT(美国麻省理工学院)的一个研究小组宣布他们已经发现了一种方法来解决这一问题:使用声呐技术来“照亮”海洋中的鱼

鱼类也知“和而不同”

  国际研究人员最近在南美洲发现一些内部关系特殊的鱼群,它们的外表非常相似,在一个群落里和谐共处、共御天敌,但它们却是不同的物种,在选择食物时各有偏好,与中国传统的“和而不同”理念不谋而合。   英国《自然》杂志1月6日刊登报告说,英国班戈大学等机构的研究人员和巴西同行在南美洲发现具有上述特点的甲

鱼类疫苗不那么神通

  一项发表于Scientific Reports的最新研究表明,商业渔民使用的疫苗并不能保护鱼类免于疾病。  这项研究由加拿大滑铁卢大学、智利瓦尔帕莱索大学的科学家共同完成。研究表明,接种疫苗的鱼在感染疾病时往往表现出更多的症状,其对健康的影响和最终死亡情况显得就像它们从未接受过疫苗一样。  “现

工业微藻细胞工厂进入“藻油品质定制化”时代

  工业产油微藻可通过光合作用,将二氧化碳和水规模化、直接地合成为高能量密度的油脂分子(甘油三酯;TAG)。甘油三酯上脂肪酸碳链的饱和度,则决定了藻油是适合用于生物柴油,还是适合作为营养品。因此,饱和度是决定藻油的品质、用途与经济价值的最关键因素之一。但是,能否基于工业微藻底盘细胞,实现藻油饱和度的

蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定

实验方法原理 实验材料 色球藻属念珠藻属颤藻属藻类试剂、试剂盒 I-KI 溶液0.1%甲基蓝溶液浓KOH溶液仪器、耗材 显微镜镊子解剖针载玻片盖玻片滴管培养皿吸水纸实验步骤 蓝藻是最原始最古老的光合自养原植体植物。细胞无核膜、核仁及其他细胞器,在细胞中央具有核物质,属于原核生物。蓝藻植物体多为蓝绿色

蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定

实验方法原理实验材料色球藻属                                                                  念珠藻属                                                                  

电子显微镜的观察下微细绿藻栅藻

这些被包埋在褐藻胶珠的栅藻被保存在黑暗中,且在不添加任何培养液下,长达三年之后仍然存活,并且维持其正常生理活性。将这些藻胶珠重新培养于液体培养液中4星期后,它们的数目增加了约40倍。被包埋的栅藻经长期保存后,在电子显微镜的观察下,发现它们的胞器,蛋白核消失了。  但是,将这些栅藻重新培养于具有光照的