传统观念vs新发现:海绵真的只是滤食者吗?

阿姆斯特丹大学的研究人员发现,珊瑚礁上的海绵并非单纯的异养滤食者——它们中有一半的物种具有光合作用能力,贡献了整个底栖生态系统总初级生产力的11%。这项发表于《Functional Ecology》的研究将改写珊瑚礁食物网模型。海绵长期以来被认为是教科书级别的高效浮游生物滤食者。然而,研究团队在加勒比海南部库拉索岛的珊瑚礁上,对24种最丰富的海绵物种进行了氧通量测量和叶绿素荧光测定。结果表明,大量海绵与共生蓝细菌共生,即使共生体丰度较低且净光合作用为负值,其代谢需求的相当大一部分仍可以通过共生体提供的自养输入来满足。研究显示,在暴露于阳光的条件下,海绵每日总光合CO₂固定相当于全息体最低呼吸需求的很大比例。不同物种的光合输入占其呼吸需求的范围从10%到120%不等。其中,携带甲藻共生体的物种Cliona cf. caribbaea可以通过光合作用覆盖其120%的呼吸需求。在生态系统层面,当以生物量表示海绵丰度时,海绵总初级生产力......阅读全文

传统观念-vs-新发现:海绵真的只是滤食者吗?

阿姆斯特丹大学的研究人员发现,珊瑚礁上的海绵并非单纯的异养滤食者——它们中有一半的物种具有光合作用能力,贡献了整个底栖生态系统总初级生产力的11%。这项发表于《Functional Ecology》的研究将改写珊瑚礁食物网模型。海绵长期以来被认为是教科书级别的高效浮游生物滤食者。然而,研究团队在加勒

甲藻和珊瑚共生分子机制藏谜底

  厦门大学教授林森杰等以虫黄藻作为模式生物,通过基因组测序,在国际上首次系统地分析了甲藻基因组的结构特性,描绘了珊瑚虫和虫黄藻共生过程中相互作用的分子机制,为今后甲藻基因组学和珊瑚—虫黄藻共生生态系统的深入研究奠定了坚实的分子生物学基础。相关成果日前发表于《科学》。  甲藻是海洋生态系统中最重要的

研究发现蓝光有助于增强珊瑚的热白化耐受性

  中国科学院南海海洋研究所助理研究员巩三强、研究员张跃环联合广西南海珊瑚礁研究重点实验室教授余克服,首次分析了蓝光在珊瑚热白化中的潜在作用,发现蓝光能够增强珊瑚共生体的热白化耐受性。近日,相关成果发表于《生态指标》。  “这项重要发现开启了一种新的在全球气候变化背景下通过光调控进行珊瑚保护和拯救珊

蓝细菌和蓝藻是一个概念吗?

蓝细菌曾被称为蓝藻或蓝绿藻,是一类分布很广,含有叶绿素a,能够在光合作用时释放氧气的原核微生物。蓝细菌主要以二分裂或多分裂方式进行繁殖,少数蓝细菌可形成孢子,孢子壁厚,能抵抗不良环境。由成串细胞连成丝状的蓝细菌,在细胞链断裂时形成的片段,称之为链丝段,具有繁殖功能。蓝细菌有广泛的分布,从水生到陆生生

关于蓝细菌的繁殖方法介绍

  蓝细菌通过无性方式繁殖。单细胞类群以裂殖方式繁殖,包括二分裂或多分裂。丝状体类群可通过单平面或多平面的裂殖方式加长丝状体,还常通过链丝段繁殖。少数类群以内孢子方式繁殖。在干燥、低温和长期黑暗等条件下,可形成休眠状态的静息孢子,当在适宜条件下可继续生长。  蓝细菌曾被称为蓝藻或蓝绿藻,是一类分布很

三重共生体系研究取得进展

  在现有的生态系统中,异养生物和光合藻类之间的共生关系广泛且具有重要的生态意义。许多真核生物因此成为混合营养生物,即它们通过从藻类中获取藻类内共生菌或叶绿体,将捕食和光合作用结合起来。光合自养内共生体通常将光合产物(如糖、有机酸和氧气)释放到宿主体内,而宿主则提供营养丰富的环境(如氮和矿物质)以及

太平洋热带寡营养盐区海洋生产力环流驱动机制研究取得进展

印度—太平洋热带寡营养盐区作为珊瑚三角区的分布中心,是全球珊瑚礁生物多样性的顶峰。深刻理解热带寡营养盐区,营养盐与海洋生产力的动态变化及其调控机制,是揭示热带珊瑚礁生态系统演变规律的前提。近日,中国科学院南海海洋研究所团队,在太平洋热带寡营养盐区海洋生产力的环流驱动机制研究取得进展。温盐环流作为全球

太平洋热带寡营养盐区海洋生产力环流驱动机制研究取得进展

印度—太平洋热带寡营养盐区作为珊瑚三角区的分布中心,是全球珊瑚礁生物多样性的顶峰。深刻理解热带寡营养盐区,营养盐与海洋生产力的动态变化及其调控机制,是揭示热带珊瑚礁生态系统演变规律的前提。近日,中国科学院南海海洋研究所团队,在太平洋热带寡营养盐区海洋生产力的环流驱动机制研究取得进展。温盐环流作为全球

蓝细菌的基本信息介绍

  旧名为蓝藻(blue algae)或蓝绿藻(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,

珊瑚幼虫共生关系碳氮循环研究获新进展

中国科学院南海海洋研究所珊瑚生物学和珊瑚礁生态学学科组与厦门大学、香港科技大学等合作,在国家自然科学基金联合基金项目、青年基金项目等的资助下,在珊瑚浮浪幼虫共生关系碳氮循环研究领域取得新进展。相关成果近日发表于《通讯生物学》(Communications Biology)。鹿角杯形珊瑚幼虫在环境胁迫

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

新研究揭示南海典型珊瑚礁生态系统恢复机制

  在国家重点研发计划等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所研究员张黎团队在南海典型珊瑚礁生态系统恢复机制研究方面取得新进展。近日,相关研究成果发表于《生态环境与健康》。  珊瑚礁生态系统是地球上生产力最高、生态价值最为突出的生态系统之一,在维持生物多样性、支撑渔业资源以及保护海岸线等方面发挥着不可

华南植物园森林生态系统净初级生产力等研究获进展

  Free-air CO2 enrichment(FACE)和open-top chambers(OTC)已证明大气CO2浓度升高可以促进温带森林生态系统净初级生产力(NPP)的增加,而这种增加随着时间的推移而逐渐减弱,很大程度上决定于土壤的N素水平。我国亚热带区域大气CO2浓度和N沉降都呈现上升

研究揭示南海典型珊瑚礁生态系统的恢复机制

如何维持并提升珊瑚礁的恢复力,已成为珊瑚礁保护工作的核心议题。现有研究大多聚焦于珊瑚的物种组成与多样性,认为群落稳定性和高物种多样性是恢复力的潜在指标,且这类研究通常将能量流动与系统过程置于次要位置,缺乏对系统内部物质与能量动态的深入量化,难以揭示其恢复力形成的根本机制。近日,中国科学院南海海洋研究

一文详解蓝细菌

  旧名为蓝藻(blue algae)或蓝绿藻(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,

改善地区水质有助于大堡礁珊瑚“自愈”

   澳大利亚一项新研究发现,内陆河流径流的水质下降会妨碍受白化等破坏性因素影响的大堡礁珊瑚自我修复,改善当地水质将有助于提高珊瑚礁的“自愈”能力。  纵贯于澳大利亚东北沿海的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群,全长2300多公里。正常情况下珊瑚会呈现多种色彩,这些颜色来自寄居的藻类,这些微小的共生藻也通

全球首次利用CRISPR技术,在珊瑚里面进行基因操作

  2018年4月25日,德克萨斯大学奥斯汀分校Matz研究组在PNAS杂志发表了题为“CRISPR/Cas9-mediated genome editing in a reef-building coral”的研究论文,该论文首次使用CRISPR技术, 靶向GFP和RFP等基因,取得了预期的研究结

全球首次利用CRISPR技术,在珊瑚里面进行基因操作

  2018年4月25日,德克萨斯大学奥斯汀分校Matz研究组在PNAS杂志发表了题为“CRISPR/Cas9-mediated genome editing in a reef-building coral”的研究论文,该论文首次使用CRISPR技术, 靶向GFP和RFP等基因,取得了预期的研究结

全球首次利用CRISPR技术,在珊瑚里面进行基因操作

  2018年4月25日,德克萨斯大学奥斯汀分校Matz研究组在PNAS杂志发表了题为“CRISPR/Cas9-mediated genome editing in a reef-building coral”的研究论文,该论文首次使用CRISPR技术, 靶向GFP和RFP等基因,取得了预期的研究结

厦门大学Science文章:令人惊奇的基因组

  甲藻(dinoflagellate)并不快乐。在好的时候,这些微小的海洋生物自由漂浮生活在海洋中,或是与珊瑚(corals)共生,成为一大群软体动物、小鱼和珊瑚物种的午餐。其中的一些甲藻能够生物发光,因此会在夜里发光。但在不好的时候,甲藻会用赤潮毒害贝类养殖区,抛弃珊瑚礁让其缓慢地白化死亡。  

新研究揭示潮间带珊瑚耐热的分子生态学机制

  近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境与岛礁生态全国重点实验室近海生态环境与生态安全研究团队成功揭示了潮间带指形鹿角珊瑚卓越耐热能力的分子生态学机制。相关研究成果发表于《分子生态学》(Molecular Ecology)。海南鹿回头岸礁潮间带与潮下带水温差异及夏季低潮期暴露于空气中珊瑚群落。

珊瑚礁隐藏的分子金矿终被发现:99%微生物未知物种或成未来药物宝库

珊瑚礁不仅是海洋中绚丽的生态奇观,更是一座尚未被充分开发的“分子金矿”。一项由戈尔韦大学参与的国际大型研究发现,珊瑚微生物群含有比海洋其他任何地方都更丰富的生物合成基因簇——这些基因指令蕴含着巨大的医学和生物技术潜力,而当珊瑚礁被破坏时,我们失去的远不止可见的海洋生物。 发表于《Nature》的这

蓝细菌属于细菌吗

蓝细菌是细菌。蓝细菌就是蓝藻,是细菌,细菌就是原核生物,没有成型的细胞核。蓝细菌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。特点:蓝细菌分布极广,普遍生长在淡水、海水和土壤中,并且在极端环境(如温泉、盐湖、贫

“熬过”白化-珊瑚变得更“坚韧”

  世界最大的珊瑚礁群——澳大利亚大堡礁可能比人们认为的更顽强。一项新研究发现,尽管白化事件威胁大堡礁珊瑚,但能够“熬过”白化的珊瑚会变得更为坚韧,能更好地抵御环境压力。  正常情况下,珊瑚会呈现多种色彩,但这些颜色并非珊瑚本身所有,而是来自寄居于珊瑚体内的海藻。微小的共生海藻通过光合作用为珊瑚提供

保护珊瑚礁可考虑“生态替代”

图片来源:《自然·气候变化》《自然·气候变化》期刊29日发表了三篇文章,来自美国野生生物保护协会等机构的科学家探寻了人类如何保障珊瑚礁未来安全的不同方法。其中一篇评论文章中,科学家指出,珊瑚礁正因持续的气候变化岌岌可危,还需要做更多的工作,以改进目前对全球珊瑚礁损失的笼统描述。在另一篇评论文章中,科

保护珊瑚礁可考虑“生态替代”

  《自然·气候变化》期刊29日发表了三篇文章,来自美国野生生物保护协会等机构的科学家探寻了人类如何保障珊瑚礁未来安全的不同方法。  其中一篇评论文章中,科学家指出,珊瑚礁正因持续的气候变化岌岌可危,还需要做更多的工作,以改进目前对全球珊瑚礁损失的笼统描述。  在另一篇评论文章中,科学家探讨了执行“

蓝细菌有核糖体吗

有70S核糖体蓝细菌 (cyanobacteria) 亦称蓝藻或蓝绿藻。它与高等绿色植物和高等藻类一样,含有光合色素 -- 叶绿素 a ,进行放氧性光合作用。一、形态与结构它的细胞核没有核膜,没有有丝分裂器,细胞壁与细菌相似,外层为脂多糖组成,内层由肽聚糖组成。革兰氏染色阴性。化学组成最独特之处是含

蓝细菌有核糖体吗

有70S核糖体蓝细菌 (cyanobacteria) 亦称蓝藻或蓝绿藻。它与高等绿色植物和高等藻类一样,含有光合色素 -- 叶绿素 a ,进行放氧性光合作用。一、形态与结构它的细胞核没有核膜,没有有丝分裂器,细胞壁与细菌相似,外层为脂多糖组成,内层由肽聚糖组成。革兰氏染色阴性。化学组成最独特之处是含

苔藓物种多样性如何影响生态系统的能量流动?

苔藓物种多样性可以通过以下几种方式影响生态系统的能量流动:初级生产不同的苔藓物种具有不同的光合作用效率和生长速度。多样性丰富的苔藓群落能够更有效地利用光能进行光合作用,增加生态系统的初级生产力,从而为整个生态系统提供更多的能量基础。食物网结构苔藓是许多小型无脊椎动物(如弹尾虫、螨类等)的食物来源。更

粤东上升流区海洋生态系统观测站首航圆满完成

5月12日,粤东上升流区海洋生态系统综合观测研究站克服疫情和恶劣天气等困难,圆满完成了该站2022年春季航次观测任务。据悉,粤东上升流区海洋生态系统综合观测研究站由广东省科技厅批准建设,每年开展春、夏、秋、冬四季长期连续观测。粤东海域处于热带与亚热带的交汇区,直面“三巴”海峡,海洋动力过程错综复杂,