Расцвет водорослей

Цветение водорослей или цветы водорослей - это быстрое увеличение или накопление популяции водорослей в пресноводных или морских водных системах. Это часто признается обесцвечиванием в воде от пигментов водорослей. [ 1 ] Термин «водоросли» охватывает множество видов водных фотосинтетических организмов, оба макроскопические многоклеточные организмы, такие как морские водоросли и микроскопические одноклеточные организмы, такие как цианобактерии . [ 2 ] Цветение водорослей обычно относится к быстрому росту микроскопических одноклеточных водорослей, а не макроскопических водорослей. [ 3 ] Примером макроскопического цветения водорослей является водорословный лес . [ 2 ]
Цветение водорослей является результатом питательного вещества, таких как азот или фосфор из различных источников (например, сток удобрений или другие формы загрязнения питательных веществ ), входящие в водную систему и вызывая чрезмерный рост водорослей. Цветение водорослей влияет на всю экосистему .
Последствия варьируются от доброкачественного кормления более высоких трофических уровней до более вредных эффектов, таких как блокирование солнечного света, от достижения других организмов, вызывая истощение уровней кислорода в воде, и, в зависимости от организма, секретируя токсины в воду. Цветения, которые могут нанести вред животным или экологию, особенно те, где токсины секретируются водорослями, обычно называют « вредными цветами водорослей » (HAB) и могут привести к вымиранию рыбы, городам, отрезанным водой жителям или штатам Приходится закрывать рыболовство. Процесс переизбытки питательных веществ, приводящих к росту водорослей и истощению кислорода, называется эвтрофикацией .
Волослевые и бактериальные цветы постоянно способствовали массовому вымиранию, вызванным глобальным потеплением в геологическом прошлом, например, во время окончания в конечном иперионе, вызванном вулканизмом сибирских ловушек и биотическим выздоровлением после массового вымирания. [ 4 ]
Характеристика
[ редактировать ]Термин цветение водорослей определяется непоследовательно в зависимости от научного поля и может варьироваться от «мини -миниатюр» [ При определении как? ] безвредных водорослей до большого, вредного события цветения. [ 5 ] Поскольку водоросли являются широким термином, включая организмы широко разнообразных размеров, темпов роста и потребностей в питательных веществах, не существует официально признанного порогового уровня относительно того, что определяется как цветение. Поскольку нет научного консенсуса, цветы можно охарактеризовать и количественно определять несколько способов: измерения новой биомассы водорослей, концентрация фотосинтетического пигмента, количественное определение негативного эффекта цветения или относительной концентрации водорослей по сравнению с остальным микробным сообществом или относительной концентрации водорослей по сравнению с остальным микробным Полем [ 5 ] Например, определения цветов включали, когда концентрация хлорофилла превышает 100 мкг/л, [ 6 ] Когда концентрация хлорофилла превышает 5 мкг/л, [ 7 ] Когда виды, считающиеся цветом, превышают концентрации 1000 клеток/мл, [ 8 ] и когда концентрация видов водорослей просто отклоняется от его нормального роста. [ 9 ] [ 10 ]
Блум является результатом питательного вещества, необходимых для конкретных водорослей, введенных в местную водную систему. Этими питательными веществами, ограничивающими рост азота или фосфора, но также могут быть железо, витамины или аминокислоты. [ 2 ] Есть несколько механизмов добавления этих питательных веществ в воде. В открытом океане и вдоль береговых линий, подъем от ветров и топографических пола океана может привлечь питательные вещества к фотосессии или солнечной зоне океана. [ 11 ] Вдоль прибрежных регионов и в пресноводных системах сельскохозяйственные, городские и сточные стоки могут вызвать цветение водорослей. [ 12 ]
Цветение водорослей, особенно крупные события цветения водорослей, могут снизить прозрачность воды и может обесцвечивать воду. [ 2 ] Фотосинтетические пигменты в клетках водорослей, такие как хлорофилл и фотозащитные пигменты, определяют цвет цветения водорослей. В зависимости от организма, его пигментов и глубины в толще воды, цветы водорослей могут быть зелеными, красными, коричневыми, золотистыми и фиолетовыми. [ 2 ] Ярко-зеленые цветы в пресноводных системах часто являются результатом цианобактерий (в разговорной разбирательстве как «синие зеленые водоросли»), таких как микроцистис . [ 2 ] [ 13 ] Цветушки также могут состоять из макроводорослей (не фитопланктонных ) видов. Эти цветы узнаваемы с большими лезвиями водорослей, которые могут мыть на береговую линию. [ 14 ]
Как только питательное вещество присутствует в воде, водоросли начинают расти гораздо быстрее, чем обычно. В мини -цвете этот быстрый рост приносит пользу всей экосистеме, предоставляя пищу и питательные вещества для других организмов. [ 10 ]
Особо следует отметить вредные цветы водорослей (HAB), которые представляют собой события цветения водорослей, включающие токсичный или иным образом вредный фитопланктон. Многие виды могут вызвать вредные цветы водорослей. Например, гимнодиниевое нагасакенз может вызывать вредные красные приливы , динофлагелляции Gonyaulax Polygramma может вызывать истощение кислорода и привести к убийствам крупных рыб, цианобактерии Microcystis aeruginosa может сделать ядовитые токсины, а диатомовый Chaetoceros convolutus может повредить завязку для рыб. [ 15 ]
-
Реки, такие как Amazon, вносят питательные вещества из земли в тропические океанские воды Южной Америки, что приводит к густым цвету вдоль береговой линии. [ 16 ]
-
Блум процветает в темном шлейпе богатой питательными веществами воды, льющимися из устья реки Амазонки, как видно на спутнике Аква НАСА. [ 16 ]
Пресноводный водоросли цветение
[ редактировать ]
Пресноводные цветы водорослей являются результатом избытка питательных веществ , особенно некоторых фосфатов . [ 19 ] [ 20 ] Избыточные питательные вещества могут происходить из удобрений, которые применяются на земле для сельскохозяйственных или развлекательных целей, а также могут происходить из бытовых чистящих средств, содержащих фосфор . [ 21 ]
Для смягчения цветов, содержащих цианобактерии, требуется снижение входов фосфора. [ 22 ] В озерах, которые стратифицируются летом, осенний оборот может выпустить значительное количество биодоступного фосфора, потенциально запускающего цветение водорослей, как только будет доступно достаточный фотосинтетический свет. [ 23 ] Избыточные питательные вещества могут войти в водосборные бассейны через сток воды. [ 24 ] Избыток углерода и азота также были подозреваны в качестве причин. Присутствие остаточного карбоната натрия действует в качестве катализатора для водорослей для цветения, предоставляя растворенный углекислый газ для усиления фотосинтеза в присутствии питательных веществ. [ Цитация необходима ]
Когда фосфаты вводятся в системы водоснабжения, более высокие концентрации вызывают увеличение роста водорослей и растений. Волосли, как правило, очень быстро растут при высокой доступности питательных веществ, но каждая водоросль недолговечна, и в результате-высокая концентрация мертвого органического вещества, которая начинает разлагаться. Природные декомпозиторы, присутствующие в воде, начинают разложить мертвые водоросши, потребляя растворенный кислород, присутствующий в воде во время процесса. Это может привести к резкому снижению доступного растворенного кислорода для других водных сроков. Без достаточного количества растворенного кислорода в воде животные и растения могут вымирать в большом количестве. Это также может быть известно как мертвая зона . [ Цитация необходима ]
Цветы могут наблюдаться в пресноводных аквариумах , когда рыба переживается, а избыточные питательные вещества не поглощаются растениями. Как правило, они вредны для рыбы, и ситуация может быть скорректирована, изменяя воду в аквариуме, а затем уменьшив количество приведенной пищи. [ Цитация необходима ]
Морские водоросли цветет
[ редактировать ]
Турбулентные штормы отталкивают океан летом, добавляя питательные вещества в солнечные воды возле поверхности. Это вызывает пищевое безумие каждую весну, которое порождает массивные цветы фитопланктона. Крошечные молекулы, обнаруженные внутри этих микроскопических растений, собирают жизненно важную энергию от солнечного света с помощью фотосинтеза. Натуральные пигменты, называемые хлорофиллом, позволяют фитопланктону процветать в океанах Земли и позволяют ученым контролировать цветение из космоса. Спутники показывают местоположение и изобилие фитопланктона, обнаружив количество хлорофилла, присутствующего в прибрежных и открытых водах - чем выше концентрация, тем больше цветение. Наблюдения показывают, что цветение обычно длится до поздней весны или в начале лета, когда запасы питательных веществ находятся в снижении, а хищный зоопланктон начинает пастись. В визуализации слева ниже используются данные НАСА Seawifs для картирования популяций Bloom. [ 16 ]
Исследование Naames, проведенное в период с 2015 по 2019 год, исследуло аспекты динамики фитопланктона в океанических экосистемах, и как такая динамика влияет на атмосферные аэрозоли , облака и климат. [ 26 ]
Во Франции гражданам просят сообщить о цветных водах через феномен проекта. [ 27 ] Это помогает понять появление морских цветов. [ Цитация необходима ]
ЛИ ДЛИКИ могут привести к цвету фитопланктона посредством океанического осаждения аэрозолей лесных пожаров. [ 28 ]
Вредный цвет водорослей
[ редактировать ]
Вредное цветение водорослей (HAB) - это цветение водорослей, которое вызывает негативное воздействие на другие организмы посредством производства естественных токсинов, механического повреждения других организмов или другими средствами. Разнообразие этих HAB затрудняет их управление и представляет много проблем, особенно для угрожающих прибрежных районов. [ 29 ] HAB часто ассоциируются с крупномасштабными событиями морской смертности и были связаны с различными типами отравлений моллюсков . [ 30 ] Из -за их негативного экономического и здоровья воздействия HAB часто тщательно контролируются. [ 31 ] [ 32 ]
HAB, как было доказано, является вредным для людей. Люди могут подвергаться воздействию токсичных водорослей путем прямоугольной морепродукты, содержащих токсины, плавание или другие виды деятельности в воде, и дышащие крошечные капли в воздухе, содержащие токсины. [ 33 ] Поскольку воздействие на человека может происходить, потребляя продукты из морепродуктов, которые содержат токсины, вытесняемые водорослями HAB, присутствуют заболевания пищевых продуктов и могут влиять на нервные, пищеварительные, дыхательные, печеночные, дерматологические и сердечные системы в организме. [ 34 ] Пользователи пляжей часто испытывали болезни верхних дыхательных путей, раздражение глаз и носа, лихорадку, и они часто нуждались в медицинской помощи, чтобы лечить. Отравление рыбой сигуатера (CFP) очень распространено из -за воздействия цветов водорослей. Заболевания с водой также присутствуют, поскольку наши питьевые воды могут быть загрязнены цианотоксинами.
Если событие HAB приводит к достаточно высокой концентрации водорослей, вода может стать обесцвеченной или мутной, различной по цвету от фиолетового до почти розового, обычно красная или зеленая. Не все цветы водорослей достаточно плотны, чтобы вызвать обесцвечивание воды. [ Цитация необходима ]
Биолюминесценция
[ редактировать ]Dinoflagellate S - это микробные эукариоты, которые связывают биолюминс и продукцию токсина в цветах водорослей. [ 35 ] Они используют реакцию люциферин-люциферазы, чтобы создать синий световой излучение. [ 36 ] Существуют семнадцать основных типов динофлагеллятных токсинов, в которых штаммы, сакситоксин и Yessotoxin, являются биолюминесцентными и токсичными. Установлено, что эти два штамма имеют сходные ниши в прибрежных районах. Избыток динофлагеллятов в ночное время создает сине-зеленое сияние, однако, в тот день, он представляет собой красный коричневый цвет, который называется цветами водорослей, красными приливами. Сообщалось, что динофлагелляты являются причиной отравления морепродуктами из нейротоксинов. [ 37 ]
Управление
[ редактировать ]Существует три основные категории для управления цветами водорослей, состоящих из смягчения, профилактики и контроля, [ 38 ] В рамках смягчения программы обычного мониторинга реализованы для токсинов в моллюсках и общее наблюдение за этим. Уровни HAB в моллюсках будут определены и могут управлять ограничениями, чтобы не допустить загрязненных моллюсков от рынка продовольствия. Перемещение ручек рыб вдали от цветения водорослей также является еще одной формой смягчения. В рамках профилактики эта категория менее известна, но изменения политики внедряются для контроля сточных вод и отходов. В пределах контроля существует механический, биологический, химический, генетический и экологический контроль. Механический контроль включает в себя рассеивание глины в воду, чтобы агрегировать с HAB, приводящим к меньшему количеству этих HAB, чтобы пройти через процесс седиментации. Биологический контроль во многом варьируется и может использоваться через феромоны или высвобождая стерильных мужчин для уменьшения воспроизведения. Химический контроль использует токсичное химическое высвобождение. Однако это может вызвать проблемы смертности других не целенаправленных организмов. Генетический контроль включает в себя генетически инженерные виды в их экологических допусках и процессах размножения. Тем не менее, есть проблемы с нанесением вреда организмам коренных народов. Для контроля окружающей среды он может использовать циркуляцию и аэрацию воды.
Смотрите также
[ редактировать ]- Амнезическое отравление моллюсков - синдром отравления моллюсков
- Анатоксин-А -химические соединения
- Chironomus annularius - вид нежигающих мошек, которые действуют как естественное контроль водорослей.
- Отравление рыбой сигуатер - болезнь пищевых
- Dinocyst - Dermant Cell Type Dinoflagellates, часто встречающийся в виде
- Dinoflagellate - одноклеточные водоросли с двумя жгутиками
- Домоевая кислота - страницы химических соединений
- Emiliania Huxleyi - одноклеточные водоросли, ответственные за образование меловых
- Эффект Млечного моря - световое явление в океане
- Нейротоксическое отравление моллюсков - синдром отравления моллюсков
- Паралитическое отравление моллюсков - синдром отравления моллюсков
- Pfiesteria -род одноклеточных организмов
- Псевди-ницша -род морских планктонных диатомов
- Рафидофит - группа водных водорослей
- Сакситоксин - паралитический токсин моллюсков
- Весенний цветение - сильное увеличение численности фитопланктона, которое обычно происходит в ранней весне
- Тонкие слои (океанография)
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Феррис, Роберт (26 июля 2016 г.). «Почему в этом году так много токсичных водорослей» . CNBC . Получено 27 июля 2016 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Барсанти, Лора; Gualtieri, Paolo (2014). Ворот: анатомия, биохимия и биотехнология . Boca Raton, FL: CRC Press. п. 1. ISBN 978-1-4398-6733-4 .
- ^ Smayda, Theodore J. (июль 1997 г.). «Что такое цветение? Комментарий» . Лимнология и океанография . 42 (5part2): 1132–1136. Bibcode : 1997limoc..42.1132S . doi : 10.4319/lo.1997.42.5_part_2.1132 .
- ^ Мэйс, Крис; Маклафлин, Стивен; Фрэнк, Трейси Д.; Филдинг, Кристофер Р.; Слейтер, Сэм М.; Ваджда, Виви (17 сентября 2021 г.). «Смертельные микробные цветы задержали восстановление пресной воды после вымирания конечной пермины» . Природная связь . 12 (1): 5511. Bibcode : 2021Natco..12.5511m . doi : 10.1038/s41467-021-25711-3 . PMC 8448769 . PMID 34535650 .
- ^ Jump up to: а беременный Smayda, Theodore J. (1997). «Что такое цветение? Комментарий» . Лимнология и океанография . 42 (5part2): 1132–1136. Bibcode : 1997limoc..42.1132S . doi : 10.4319/lo.1997.42.5_part_2.1132 . ISSN 1939-5590 .
- ^ Tett, P (1987). «Экофизиология исключительных цветов». Рап. П. В. Воссоединиться Минусы Инт. Исследователь Мера 187 : 47–60.
- ^ Jonsson, Pers R.; Павия, Хенрик; Тот, Гунилла (7 июля 2009 г.). «Образование вредных цветов водорослей не может быть объяснено аллелопатическими взаимодействиями» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 106 (27): 11177–11182. Bibcode : 2009pnas..10611177J . doi : 10.1073/pnas.0900964106 . ISSN 0027-8424 . PMC 2708709 . PMID 19549831 .
- ^ Ким, Х.Г. (1993). «Объем клеток популяции и содержание углерода в моноспецифических расцветах Dinoflagellate». Токсичный фитопланктон цветет в море . Разработки в морской биологии. Тол. 3. Elsevier. С. 769–773.
- ^ Паркер, М. (1987). «Исключительное планктон Блумс Заключение дискуссий: отчет организатора». Рап. П. В. Воссоединиться Минусы Инт. Исследователь Мера 187 : 108–114.
- ^ Jump up to: а беременный Карстенсен, Джейкоб; Анриксен, Петр; Хейсканен, Анна-Стиина (январь 2007 г.). «Летние водоросли цветет в мелких устьях: определение, механизмы и связь с эвтрофикацией» . Лимнология и океанография . 52 (1): 370–384. Bibcode : 2007limoc..52..370c . doi : 10.4319/lo.2007.52.1.0370 . ISSN 0024-3590 . S2CID 15978578 .
- ^ Hallegraeff, Gustaaf M.; Андерсон, Дональд Марк; Благосостояние, Аллан Д.; Enevoldsen, Henrik O. (2004). Руководство - это МОКОВОДОВ . Париж: ЮНЕСКО. ISBN 9231039482 Полем OCLC 493956343 .
- ^ Гилберт, Патриция М.; Андерсон, Дональд М.; Джентен, Патрик; Гранели, Эдна; Селнер, Кевин Г. (2005). «Глобальные сложные явления вредных цветов водорослей» . Океанография . 8 (2): 130–141.
- ^ Джейкоби, Джин М; Кольер, Дайан С; Уэлч, Юджин Б; Харди, Ф. Джоан; Крейтон, Мишель (2000). «Факторы окружающей среды, связанные с токсическим цветом Microcystis aeruginosa». Канадский журнал рыболовства и водных наук . 57 (1): 231–240. doi : 10.1139/f99-234 . ISSN 0706-652X .
- ^ Лю, Дунньян; Кизинг, Джон К.; Син, Цяньго; Ши, Пинг (1 июня 2009 г.). «Крупнейшее в мире цветение макроводорожа, вызванное расширением аквакультуры морских водорослей в Китае». Бюллетень загрязнения морской пехоты . 58 (6): 888–895. Bibcode : 2009marpb..58..888l . doi : 10.1016/j.marpolbul.2009.01.013 . ISSN 0025-326X . PMID 19261301 .
- ^ Hallegraef, GM (1993). «Обзор вредных цветов водорослей и их очевидного глобального увеличения» . Phycologia . 32 (2): 79–99. Bibcode : 1993phyco..32 ... 79h . doi : 10.2216/i0031-8884-32-2-79.1 .
- ^ Jump up to: а беременный в Super Blooms NASA Visualization Explorer , 8 мая 2012 года.
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Прибрежный фитопланктон на подъеме 30 мая 2023 года, Обсерватория Земли НАСА .
Эта статья включает текст из этого источника, который находится в общественном доступе .
- ^ Дай, Янхуи; Ян, Шанбо; Чжао, Дэн; Ху, Чуанмин; Сюй, Ван; Андерсон, Дональд М.; Ли, Юн; Песня, Сяо-Пэн; Бойс, Даниэль Г.; Гибсон, Люк; Чжэн, Чунмиао; Фэн, Лиан (1 марта 2023 г.). «Прибрежные фитопланктоны цветения расширяются и усиливаются в 21 -м веке» . Природа . 615 (7951). Springer Science and Business Media LLC: 280–284. Bibcode : 2023natur.615..280d . doi : 10.1038/s41586-023-05760-y . ISSN 0028-0836 . PMC 9995273 . PMID 36859547 . S2CID 257282794 .
- ^ Дирлинг, Нэнси. «Фитопланктон цветет: основы» (PDF) . Флорида -Кис Национальный морской заповедник . Ноаа. Архивировано (PDF) из оригинала 15 октября 2011 года . Получено 26 декабря 2012 года .
- ^ Хочанадель, Дэйв (10 декабря 2010 г.). «Ограниченное количество общего фосфора на самом деле питает водоросли, обнаруживает исследование» . Ученый озеро . Получено 10 июня 2012 года .
[B] Иоавдовый фосфор - фосфор, который может использоваться растениями и бактериями - является лишь частью общей суммы, по словам Майкла Бретта, профессора инженера UW ...
- ^ Гилберт, Пенсильвания; Dejong, AL (1978). «Использование фосфата в моющих средствах и возможные замены для фосфата». В Рут Портер; Дэвид В. Фитцсимонс (ред.). Симпозиум Фонда CIBA 57 - Фосфор в среде: его химия и биохимия . Симпозии Фонда Новартиса. Тол. 57. С. 253–268. doi : 10.1002/9780470720387.CH14 . ISBN 9780470720387 Полем PMID 249679 .
{{cite book}}
:|journal=
игнорируется ( помощь ) - ^ Хиггинс, Скотт Н.; Патерсон, Майкл Дж.; Хекки, Роберт Э.; Шиндлер, Дэвид В.; Venkiteswaran, Jason J.; Финдли, Дэвид Л. (сентябрь 2018 г.). «Биологическая фиксация азота предотвращает реакцию эвтрофического озера на снижение нагрузки азота: данные из 46-летнего эксперимента с целым ущербом». Экосистемы . 21 (6): 1088–1100. Bibcode : 2018ecosy..21.1088h . doi : 10.1007/s10021-017-0204-2 . ISSN 1432-9840 . S2CID 26030685 .
- ^ «Производившийся к шторм, увеличение снабжения фосфором, полученного из отложений, в эпилимнион в небольшом пресноводном озере» . Пресноводная биологическая ассоциация. 18 ноября 2014 года. Архивировано с оригинала 26 октября 2019 года . Получено 26 октября 2019 года .
- ^ Латроп, Ричард С.; Карпентер, Стивен Р.; Пануска, Джон С.; Соранно, Патриция А.; Стоу, Крейг А. (1 мая 1998 г.). «Снижение нагрузки фосфора, необходимое для контроля сине-зеленого цветка водорослей в озере Мендота» . Канадский журнал рыболовства и водных наук . 55 (5): 1169–1178. doi : 10.1139/cjfas-55-5-1169 . Получено 13 апреля 2008 года .
- ^ Behrenfeld, MJ и Boss, ES (2018) «Учебное пособие по гипотезам Bloom в контексте ежегодных циклов Phytoplankton». Глобальная биология изменений , 24 (1): 55–77. Doi : 10.1111 / gcb.13858 .
- ^ Behrenfeld, Michael J.; Мур, Ричард Х.; Хостетлер, Крис А.; Графф, Джейсон; Гауб, Питер; Рассел, Линн М.; Чен, Гао; Дони, Скотт С .; Джованнони, Стивен; Лю, Хонгью; Проктор, Кристофер (22 марта 2019 г.). «Исследование аэрозоля в Северной Атлантике и морской экосистемы (Naames): научный мотив и обзор миссии» . Границы в морской науке . 6 : 122. DOI : 10.3389/fmars.2019.00122 . ISSN 2296-7745 .
- ^ «Феномер» . www.phenomer.org . Получено 22 февраля 2022 года .
- ^ Тан, Вейи; Ллот, Джоан; Вейс, Якоб; Perron, Morgane Mg; Басарт, Сара; Ли, Зухуан; Sathyendranath, Shubha ; Джексон, Томас; Санз Родригес, Этрелла; Proemse, Bernadette C.; Боуи, Эндрю Р.; Шалленберг, Кристина; Стайтон, Питер Г.; Матеар, Ричард; Кассар, Николас (сентябрь 2021 г.). «Широко распространенный фитопланктон цветет в 2019–2020 гг. Австралийские лесные пожары» . Природа . 597 (7876): 370–375. Bibcode : 2021natur.597..370t . Doi : 10.1038/s41586-03805-8 . HDL : 2117/351768 . ISSN 1476-4687 . PMID 34526706 . S2CID 237536378 .
- ^ Андерсон, Дональд (январь 2004 г.). «Профилактика, контроль и смягчение вредных цветов водорослей: многочисленные подходы к управлению HAB» . Researchgate . п. 2 Получено 26 марта 2020 года .
- ^ «Вредные цветы водорослей: красный прилив: дома» . CDC.gov. Архивировано из оригинала 27 августа 2009 года . Получено 23 августа 2009 года .
- ^ Флоридский институт исследований рыб и дикой природы. «Информация о текущем состоянии Red Tide текущее состояние» . Research.myfwc.com. Архивировано из оригинала 22 августа 2009 года . Получено 23 августа 2009 года .
- ^ «Индекс красного прилива» . Tpwd.state.tx.us . Получено 23 августа 2009 года .
- ^ «Болезнь и симптомы: Морская (соленая вода) цветение водорослей | вредные цветы водорослей» . CDC . 30 сентября 2021 года . Получено 10 января 2022 года .
- ^ Бердалет, Элиза; Флеминг, Лора Э.; Гоуэн, Ричард; Дэвидсон, Кит; Гесс, Филипп; Сакер, Лорейн С.; Мур, Стефани К.; Hoagland, Porter; Enevoldsen, Henrik (2015). «Морские вредные цветы водорослей, здоровье человека и благополучие: проблемы и возможности в 21 -м веке» . Журнал Морской биологической ассоциации Соединенного Королевства. Морская биологическая ассоциация Соединенного Королевства . 2015 : 61–91. doi : 10.1017/s0025315415001733 . ISSN 0025-3154 . PMC 4676275 . PMID 26692586 .
- ^ Cusick, Kathleen D.; Widder, Эдит А. (1 сентября 2020 г.). «Биолюминесценция и токсичность в качестве движущих факторов при вредных цветениях водорослей: экологические функции и генетическая изменчивость» . Вредные водоросли . 98 : 101850. Bibcode : 2020halga..9801850C . doi : 10.1016/j.hal.2020.101850 . ISSN 1568-9883 . PMID 33129462 .
- ^ Перин, Луаза с.; Moraes, Gabriela v.; Galeazzo, Gabriela A.; Оливейра, Андерсон Г. (январь 2022 г.). «Биолюминесцентные динофлагелляции как биоанализ для оценки токсичности» . Международный журнал молекулярных наук . 23 (21): 13012. DOI : 10.3390/IJMS232113012 . ISSN 1422-0067 . PMC 9656108 . PMID 36361798 .
- ^ Ван, Да-Ра (июнь 2008 г.). «Нейротоксины из морских динофлагеллятов: краткий обзор» . Морские лекарства . 6 (2): 349–371. doi : 10.3390/md20080016 . PMC 2525493 . PMID 18728731 .
- ^ Андерсон, Дональд М. (июль 2009 г.). «Подходы к мониторингу, контролю и управлению вредными цветами водорослей (HABS)» . Океан и прибрежное управление . 52 (7): 342–347. Bibcode : 2009ocm .... 52..342a . doi : 10.1016/j.ocecoaman.2009.04.006 . PMC 2818325 . PMID 20161650 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]
