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日本科学家发现海藻过度繁殖机理果实

时间:2023年09月26日

日本科学家发现海藻过度繁殖机理

日本研究人员在一种海藻中发现两个感光受体,认为它们可能是导致海藻过度繁殖的罪魁祸首。

路透社报道说,研究人员在实验中基因去除了无隔藻的感光受体,发现即使在蓝光照射下暴露6个月,无隔藻也不再生长。

蓝光对海洋植物的存活和生长至关重要,因为其他波长的光难以射入深水。

研究人员片冈广直说:“我们破坏了感光分子,海藻暴露在蓝光下也不再生长。”

研究人员接下来准备调查其他几种海藻是否也有这种感光受体,尤其是那些会引发“红潮”的海藻。

片冈广直说:“未来的研究会转向"红潮",找出抵制这种灾害的方法。”

“红潮”产生的原因目前尚无定论。一些“红潮”属自然现象,一些则由沿岸污染水域引发。

此外,研究人员还希望通过控制感光受体,促进海带等可食用海藻的生长。

新闻扩展:

海洋所大型海藻光合作用研究取得新进展

著名期刊plos one于1月20日在线发表了中科院海洋研究所藻类生理学及发育调控研究组博士研究生王超的题为differential expression of rubisco in sporophytes and gametophytes of some marine macroalgae 的研究论文。

该论文以几种不同生活史类型的大型海藻为研究对象,系统比较分析了光合碳同化和光合电子传递的过程,在分子水平上解析了光合碳同化过程的关键酶——核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶(rubisco)在不同生活史类型海藻中的表达与染色体倍性之间的关系。研究结果表明,尽管光合电子传递与藻体生物量及其复杂度呈线性关系,但藻体生物量及其复杂度形成的关键酶rubisco却只与藻体的倍性相关,表现为rubisco基因在配子体中的转录与表达量都远远高于孢子体。

该研究论文对系统研究大型经济海藻生活史的调控机制,探索光合生物染色体倍性对生物量形成的分子调控过程,进而指导海藻的种苗生产有重要的指导意义。

上述研究是在国家自然科学基金重点项目的支持下完成的。该项目是海洋所承担的第一个大型海藻方面的重点基金项目,2010年12月通过了由国家自然科学基金委生命科学部组织的重点项目中期检查。

海藻将成为超级万能材料 可制造手机屏幕

据国外媒体报道,通过最新技术,此前由被粉碎的植株提取而成的纳米纤维素,现在可由经“工厂”提供水、光照及时间培育出的海藻提取。这个方案不仅成本低廉,成长迅速,而且具备极高商业价值。

德国科学家最近在研究一种可广泛运用于生产从盔甲到智能手机屏幕等各种产品的原料,据称,他们即将有能力从制作醋的醋酸杆菌中提取出这种材料。直至最近,该细菌才被用在合成纳米纤维素领域,不过因其成本过高,故并不具备足够的商业价值。不过,如今出现了新的进展:纳米纤维素“工厂”:养殖海藻。

纳米纤维素可由粉碎的海藻制作而成,它不仅价格低廉且成长迅速,而且仅需提供足够的水、光照以及时间便可生长。这表明纳米纤维素将能大量生产以满足日益增加的需求,故其具备了很高的商业价值。

德州大学的布朗·马尔康姆教授称:“如果能将其彻底研发,那么我们就实现了史上最具潜力的农业转化。我们将种植海藻以便能以低成本大量生产作为生物燃料以及其他各种产品原材料的纳米纤维素。同时,种植的海藻还能吸收导致全球气候变暖的元凶——二氧化碳。”

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