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自然界寻找高效的能够抗人类病原菌、动物病原菌的的化合物一直是研究者的热点之一,如何从天然资源中筛选和研发新型的抗生素,也是最近研究的趋势。海洋微生物由于生存环境具有低温、高压、黑暗等特殊性,可能会产生结构新颖、作用机制独特的活性代谢产物,因此成为了近年来研究的热点之一。
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争斗残食行为已成为制约甲壳动物集约化养殖发展的重要瓶颈。"争斗行为"最早由Scott和Frederic-son于1951年提出,是指同种动物个体间为获得或持有食物、配偶或庇护所等资源在相遇时发生的争抢和打斗行为。争斗行为是种内竞争的一个重要方面,可以让获胜者获得更多的资源,以提高生存和福利条件。
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长期以来,国内已有的芋螺科分类学研究均采用单型科的分类系统,同时作为分类依据之一的齿舌结构在我国芋螺相关研究中未见报道,且该类群的系统发育研究几乎为空白,这与国际同类研究差距较大。因此,对芋螺科的进一步系统分类研究,需要基于形态学和解剖学特征的相似性和差异性的总和,完善经典分类学方面研究。
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笔者以三亚市西岛珊瑚礁保护区常见种花环肉芝软珊瑚为研究对象,在实验室条件下,从珊瑚共生藻密度,叶绿素含量,SOD活性,CAT活性,碱性磷酸酶(AKP)活性,酸性磷酸酶(ACP)活性和GST活性的角度出发,研究花环肉芝软珊瑚对长时间微塑料环境暴露下的胁迫响应,旨在阐明海洋环境遭受微塑料破坏后对珊瑚的影响。
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国家越来越注重海洋事业的发展,力争从海洋大国发展为海洋强国,海洋经济将是十分重要的一个部分,也将面临着更多问题,如何开发掌握更先进的技术,如何保证绿色、可持续发展值得探索。由于近年来虾病流行,生态养殖和环境保护越来越受到养殖户重视,研究虾类养殖的专家也更加重视放养密度、多种养殖环境和最佳投饲量等问题的研究
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共生藻(Symbiodinium)是共生于海洋无脊椎动物体内的单细胞藻类,依靠光合作用为宿主提供氨基酸、糖等生长必需的化合物。异养营养尽管能为宿主供给部分代谢能量,但由于其自然来源的不稳定性等特征,只能作为宿主的次要能量来源。因此,在含藻共生体生活史上,共生藻具有不可替代的重要性。
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海洋生物学作为海洋药学的基础专业课,是学生了解海洋、认识海洋的基础。随着海洋研究的进一步发展和深入,随着更多海洋生物的发现和归类,在海洋生物学的教学中,我们将乘风破浪,继续探索能够更好地培养海洋药学专业人才的新办法。以期海南医学院海洋药学专业走出属于自己海洋药学教育的教学体系,培养出海洋药学相关的专业人才。
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海洋大型底栖生物调查的资料整理方法有定性和定量两种,定性资料是为了了解调查海区中生物区系的组成情况并指出经济生物、饵料生物及对渔捞作业有害生物的地理分布,以便为编制渔捞海图提供资料。定量泥样资料包括计算、数据汇总、栖息密度和生物量、栖息密度和生物量分布图、种类分布表以及主要种类分布图。
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东海原甲藻和米氏凯伦藻是中国东南沿海地区HABs的主要优势藻种且二者存在演替现象。近年来,东海原甲藻是中国东海海域大规模HABs的主要种类,常见于浙江沿岸和长江口的表层和次表层水域。米氏凯伦藻是一种在全球广泛分布的甲藻,它常在太平洋沿岸、大西洋和印度洋以及中国东海发生形成HABs。
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以往对浮游植物与温度关系的研究主要以定性分析为主,由于实验手段和现场监测数据的不连续性,难以准确把握海洋浮游植物对温度的响应过程,因此,定量研究浮游植物与温度的响应关系对进一步从机理角度认识海洋浮游植物的生理生态过程、掌握浮游植物生长的时空分布规律以及深入研究气候变化对我国海洋生态系统的影响等具有重要的科学意义。
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本研究选取海河口淡水、淡海水以及海水区典型的沉积物样品为研究对象,以nirS基因为分子标记,构建克隆文库,了解反硝化微生物菌群落结构的组成和多样性,并结合采样位点环境因子特征,探索海河口反硝化微生物群落与其生境相互关系。研究结果将有助于揭示反硝化微生物群落在河口生态系统中的分布及功能特性,以期为海河口的生态可持续发展提供依据。
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由于浮游植物具有较强的环境敏感性,其丰度、种类组成和时空分布在温度、盐度、营养盐、潮汐等因素发生变化时可迅速做出响应[2],进而影响整个海洋生态系统的物质循环和能量传递,因此浮游植物通常可作为指示生物来反映人类活动和气候变化对海洋生态系统带来的影响[3]。
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当前,化学法是最主要的工业使用方法。但化学法需要使用大量浓碱处理,反应时间长,生产成本高,生产过程能耗大,而且由于脱乙酰度不易被控制会导致产品质量不稳定,几丁质的分子链遭到破坏,更重要的是排放物会对环境造成严重污染。同化学法相比,生物法反应条件温和,脱乙酰度一致,所得产品品质稳定,且过程绿色环保[7]。
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桃花水母是腔肠动物门水螅纲淡水水母目笠水母科桃花水母属物种的统称,是世界上珍稀淡水水生生物之一。桃花水母已经在地球上生存了5.5亿年甚至更长的时间(和振武等2003),有“水中大熊猫”之称。目前,世界上公认的桃花水母有3种,即英国的索氏桃花水母、日本的伊氏桃花水母和中国的中华桃花水母(胡义波2005,苏春分等2009)。
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植物表型可塑性研究已广泛引入到植物抗逆机理的研究中[1,2].表型可塑性被认为是同一基因型对不同环境条件应答产生不同表型的特性[3],是植物通过其形态、生理性状的改变以最大限度地适应生存环境而减小环境对生长和生殖产生的消极影响[4].表型可塑性包含两个方面,即形态可塑性和生理可塑性[1,2].
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