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全球气候变化致二氧化碳浓度升高加剧水华蓝藻爆发

2月19日,华东师范大学生态与环境科学学院助理研究员吉星与荷兰阿姆斯特丹大学、荷兰皇家科学院、德国不莱梅大学合作,在《科学进展》上以第一作者发表题为《蓝藻的固碳表型可塑性将促进其在高CO2环境下的爆发》的研究性论文。该论文从蓝藻的表型可塑性角度,创新性地将实验室数据与数学模型模拟成果相结合,预测了在气候变化所导致的水体CO2浓度升高的情况下,有害水华蓝藻的爆发将有可能进一步加剧。图片来源于网络 每到夏天,湖泊和池塘的水质都会受到有毒蓝藻的威胁。蓝藻的大量爆发可引发水华现象,对水生态系统和饮用水安全造成隐患。蓝藻体内含有多种藻毒素,误入体内可对鸟类、哺乳类以及人类产生安全隐患。某些藻毒素可能会引起恶心、头晕,甚至损害人体肝脏,对水上娱乐业、饮用水安全和渔业产生极其负面的影响。 “水华蓝藻的爆发机理研究是国内外研究的热点之一,但大多数研究偏向于水体富营养化的方向,对气候变化的理论性研究还不够完善。”吉星认为。 物种的表型......阅读全文

全球气候变化致二氧化碳浓度升高 加剧水华蓝藻爆发

   2月19日,华东师范大学生态与环境科学学院助理研究员吉星与荷兰阿姆斯特丹大学、荷兰皇家科学院、德国不莱梅大学合作,在《科学进展》上以第一作者发表题为《蓝藻的固碳表型可塑性将促进其在高CO2环境下的爆发》的研究性论文。该论文从蓝藻的表型可塑性角度,创新性地将实验室数据与数学模型模拟成果相结合,预

氧化蓝藻处理系统:吃的是蓝藻 吐的是清水

  9月11日,武汉中山公园内5000平方米人工湖暴发大量蓝藻,沿湖行走就能闻到强烈臭味。  9月9日,南昌市进贤县军山湖水质明显变差,蓝藻暴发,连村民家养的牛都不愿意喝湖水了。  9月8日,温州市政府表示,在供水覆盖500万人的珊溪水库,藻类污染程度有所趋缓。  ……  蓝藻已成为我国湖泊、河流等

蓝藻与光合细菌区别

蓝藻又名蓝绿藻(blue—green algae),是一类进化历史悠久、革兰氏染色阴性、无鞭毛、含叶绿素a,但不含叶绿体(区别于真核生物的藻类)、能进行产氧性光合作用的大型单细胞原核生物。与光合细菌区别是:光合细菌(红螺菌)进行较原始的光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物,而蓝细菌能进行光合作

蓝藻的生物毒性研究

图1. 实验室条件下进行蓝藻的培养。 由蓝绿藻类原核生物所产生的具有生物活性的次级物质,日渐成为制药业感兴趣的原料,但与此同时,其潜在的生物毒性可能对环境和食品产生危害,关于它们的鉴定工作亦非轻而易举之事。 蓝绿藻类原核生物(通常亦称蓝藻)指的是具有光合活性的细菌,主要生长于海洋

蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定 ——蓝藻门鉴定

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,含叶绿素 a 、藻蓝

城市环境所揭示水库水位波动对水华藻类的影响

  水库水资源在供水、防洪、发电、养殖等方面为人类提供生态系统服务已半个多世纪,中国是水库大国,目前水库水量约为自然湖泊的三倍,其对社会经济发展的作用愈显突出。然而,我国水库特别是亚热带地区水库普遍存在不同程度的富营养化问题,具有较高的藻类水华发生风险。修建水库是人类活动影响地表水循环、调控水资源分

版纳植物园揭示干热胁迫对附生蓝藻地衣生物固氮酶影响

  在许多自然林生态系统中,附生蓝藻地衣(即含有蓝藻共生藻的地衣)是重要的附生生物类群,具有较强的固氮能力,地衣生物固氮是自然林中氮素来源的重要途径之一。附生蓝藻型地衣的固氮酶活性受湿度、温度以及其自身的光合有机物储量等因素影响。目前相关的研究集中于地衣生物量和固氮总量的估算等方面,而关于气候变化条

安徽巢湖蓝藻“抬头”恶臭浓浓

  今年入夏以来,随着气温升高,巢湖局部湖面蓝藻又开始“抬头”,部分湖面开始出现蓝藻集聚。在巢湖西半湖,靠近岸边的一些水域基本被蓝藻及其他浮游植物覆盖,在一些靠近岸边的弯道里,聚集起来的蓝藻在烈日的暴晒下已经发黑,散发出浓浓的恶臭味。  多年来,为了减少巢湖水质富营养化对蓝藻生长的影

蓝藻“攻陷”武汉南湖6500亩水面

    昨日,洪山区珞狮路文馨街转角处的南湖湖面上,3艘渔船正在打捞蓝藻。正在忙活的南湖渔场职工称,头天一场大暴雨,又刮大风,蓝藻都沉到水下了。但太阳一出,气温升高,它们又会全部翻上来。     自7月中旬以来,随着气温逐渐升高,风力偏小,南湖水域开始局部暴发蓝藻。至8月初,

研究人员预测全球二氧化碳浓度升高将加剧蓝藻爆发

  华东师范大学生态与环境科学学院助理研究员吉星与荷兰阿姆斯特丹大学、荷兰皇家科学院、德国不莱梅大学合作完成一项最新研究成果。该研究从蓝藻的表型可塑性角度,创新性地将实验室数据与数学模型模拟成果相结合,预测了气候变化所导致水体二氧化碳浓度升高的情况下,有害水华蓝藻的爆发将有可能进一步加剧。  “水华