Jump to content

водоросли

(Перенаправлено с Морских водорослей )

водоросли
Неофициальная группа макроскопических морских водорослей
«Фукус пильчатый»
Пильное полотно
Научная классификация Изменить эту классификацию
Домен: Эукариоты
Морские водоросли можно найти в следующих группах
Фотография водорослей с небольшими вздутыми участками на концах каждой листочки.
Ascophyllum nodosum подвергся воздействию солнца в Новой Шотландии , Канада.
Фотография отдельных листьев морских водорослей, лежащих на песке
Пальцы мертвеца ( Codium хрупкий ) у побережья Массачусетса в США.
Фотография водоросли с кончиком, плавающим на поверхности
Вершина леса водорослей в Отаго , Новая Зеландия.

водоросли , или макроводоросли , относятся к тысячам видов макроскопических , многоклеточных Морские морских водорослей . Этот термин включает в себя некоторые виды макроводорослей Rhodophyta (красные), Phaeophyta (коричневые) и Chlorophyta (зеленые). Виды морских водорослей, такие как ламинария, обеспечивают необходимую среду обитания для рыболовства и других морских видов и, таким образом, защищают источники пищи; другие виды, такие как планктонные водоросли, играют жизненно важную роль в улавливании углерода и производстве не менее 50% кислорода Земли. [ 3 ]

Естественные экосистемы морских водорослей иногда находятся под угрозой из-за деятельности человека. Например, механическое выкапывание водорослей уничтожает ресурс и зависимое рыболовство. Другие силы также угрожают некоторым экосистемам морских водорослей; например, истощающая болезнь у хищников пурпурных ежей привела к резкому росту популяции ежей, который уничтожил большие районы лесов из водорослей у побережья Калифорнии. [ 4 ]

Люди имеют долгую историю выращивания морских водорослей для своих целей. В последние годы выращивание морских водорослей стало глобальной сельскохозяйственной практикой, обеспечивающей продукты питания, исходный материал для различных химических применений (например, каррагинан ), корма для скота и удобрения. Из-за их важности для морской экологии и поглощения углекислого газа, в последнее время внимание уделяется выращиванию морских водорослей как потенциальной стратегии смягчения последствий изменения климата для биосеквестрации углекислого газа , наряду с другими преимуществами, такими как сокращение загрязнения питательными веществами , расширение среды обитания прибрежных водных видов и сокращение локальное закисление океана . [ 5 ] Специальный доклад МГЭИК . об океане и криосфере в условиях меняющегося климата рекомендует «дальнейшее исследовательское внимание» в качестве тактики смягчения последствий [ 6 ]

Таксономия

[ редактировать ]

У понятия «водоросли» нет формального определения, но водоросли обычно обитают в океане и видны невооруженным глазом. Этот термин относится как к цветущим растениям, погруженным в океан, например, копытню , так и к более крупным морским водорослям. Как правило, это одна из нескольких групп многоклеточных водорослей ; красный , зеленый и коричневый . [ 7 ] У них отсутствует один общий многоклеточный предок, образующий полифилетическую группу. Кроме того, сине-зеленые водоросли ( цианобактерии ). в литературе о морских водорослях иногда упоминаются [ 8 ]

Число видов морских водорослей до сих пор является предметом дискуссий среди учёных, но, скорее всего, существует несколько тысяч видов водорослей. [ 9 ]

Claudea elegans тетраспорангия

В следующей таблице перечислены очень немногие примеры родов морских водорослей.

Род Водоросли
Тип
Примечания
Каулерпа Зеленый Погруженный.
Фокус Коричневый В приливных зонах на скалистых берегах.
Грасилария Красный Выращивается для еды.
Ламинария Коричневый Также известный как ламинария
8–30 м под водой и
выращивают для еды.
Макроцистис Коричневый Гигантская водоросль
формирование плавающих навесов.
Монострома Зеленый
Порфира Красный Приливные зоны в умеренном климате и
выращивают для еды.
Саргассум Коричневый Пелагические, особенно в Саргассовом море.

Анатомия

[ редактировать ]

По внешнему виду водоросли напоминают недревесные наземные растения . Его анатомия включает в себя: [ 10 ] [ 11 ]

  • Таллом : водорослевое тело
    • Пластинка или лезвие: уплощенная структура, напоминающая лист.
      • Сорус : спор . скопление
      • пневматоциста , воздушный пузырь: орган, способствующий плавучести, на лопасти
      • Келп , поплавок: орган, способствующий плавучести, между пластинкой и ножкой.
    • Ножка : стеблевидная структура, может отсутствовать.
    • Крепление : базальная структура, обеспечивающая крепление к подложке.
      • Haptera : пальцеобразное продолжение крепления, которое прикрепляется к донному субстрату.

Ножка и лезвие вместе известны как ветвь .

Экология

[ редактировать ]
Морские водоросли покрывают каменистое морское дно на восточном побережье Австралии.

морских водорослей преобладают два экологических требования В экологии . Это морская вода (или, по крайней мере, солоноватая вода ) и свет, достаточный для поддержания фотосинтеза . Еще одним общим требованием является точка крепления, поэтому водоросли чаще всего обитают в прибрежной зоне (прибрежные воды) и внутри этой зоны, на каменистых берегах, чаще, чем на песке или гальке. Кроме того, есть несколько родов (например, Sargassum и Gracilaria ), которые не живут прикрепленными к морскому дну, а свободно плавают.

Морские водоросли занимают различные экологические ниши. На поверхности они смачиваются лишь верхушками морских брызг, тогда как некоторые виды могут прикрепляться к субстрату на глубину несколько метров. В некоторых районах прибрежные колонии морских водорослей могут простираться на несколько миль в море. [ нужна ссылка ] Самыми глубоководными водорослями являются некоторые виды красных водорослей . Другие приспособились жить в приливных каменных бассейнах . В этой среде обитания морские водоросли должны выдерживать быстро меняющуюся температуру и соленость , а также периодическое высыхание. [ 12 ]

Было также показано, что макроводоросли и детрит макроводорослей являются важным источником пищи для донных организмов, поскольку макроводоросли сбрасывают старые листья . [ 13 ] Эти листья макроводорослей, как правило, используются бентосом в приливной зоне вблизи берега. [ 14 ] [ 15 ] Альтернативно, пневматоцисты (газонаполненные «пузыри») могут удерживать слоевище макроводорослей на плаву; листья переносятся ветром и течениями от побережья в глубины океана. [ 13 ] Было показано, что донные организмы даже на глубине нескольких 100 м склонны использовать остатки макроводорослей. [ 15 ]

Поскольку макроводоросли поглощают углекислый газ и выделяют кислород в процессе фотосинтеза , листья макроводорослей также могут способствовать секвестрации углерода в океане, когда листья макроводорослей дрейфуют от берега в глубокие океанские бассейны и опускаются на морское дно, не подвергаясь реминерализации организмами. [ 13 ] Важность этого процесса для хранения голубого углерода в настоящее время является темой дискуссий среди ученых. [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

Биогеографическая экспансия

[ редактировать ]

В настоящее время ряд векторов – например, транспортировка на корпусах кораблей, обмен между фермерами, выращивающими моллюсков, глобальное потепление, открытие трансокеанских каналов – все вместе способствуют переносу экзотических морских водорослей в новую среду. После прорыва Суэцкого канала ситуация особенно острая в Средиземном море, «горячей точке морского биоразнообразия», где в настоящее время зарегистрировано более 120 новых видов морских водорослей – самое большое количество в мире. [ 19 ]

Производство

[ редактировать ]

По состоянию на 2019 год произведено 35 818 961 тонна, из них 97,38% произведено в странах Азии. [ 20 ]

Производство морских водорослей
Страна тонны
в год,
культурный и дикий
Китай 20,351,442
Индонезия 9,962,900
Южная Корея 1,821,475
Филиппины 1,500,326
Северная Корея 603,000
Чили 427,508
Япония 412,300
Малайзия 188,110
Норвегия 163,197
Объединенная Республика Танзания 106,069

Сельское хозяйство

[ редактировать ]

Выращивание морских водорослей или выращивание ламинарии — это практика выращивания и сбора морских водорослей. урожая В простейшем случае фермеры собирают урожай с естественных грядок, тогда как в другом крайнем случае фермеры полностью контролируют жизненный цикл .

Семью наиболее культивируемыми таксонами являются виды Eucheuma , Kappaphycus alvarezii , виды Gracilaria , Saccharina japonica , Undaria pinnatifida , виды Pyropia и Sargassum fusiforme . Eucheuma и K. alvarezii привлекательны каррагинаном ( желирующим агентом ); Gracilaria выращивается на агаре ; остальные съедаются после ограниченной обработки. [ 21 ] Морские водоросли отличаются от мангровых зарослей и морских трав , поскольку они являются фотосинтезирующими водорослевыми организмами. [ 22 ] и не цветут. [ 21 ]

Крупнейшими странами-производителями морских водорослей по состоянию на 2022 год являются Китай (58,62%) и Индонезия (28,6%); за ней следуют Южная Корея (5,09%) и Филиппины (4,19%). Другие известные производители включают Северную Корею (1,6%), Японию (1,15%), Малайзию (0,53%), Занзибар ( Танзания , 0,5%) и Чили (0,3%). [ 23 ] [ 24 ] Выращивание морских водорослей часто развивалось для улучшения экономических условий и снижения нагрузки на рыболовство. [ 25 ]

( ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ) сообщила, что мировое производство в 2019 году составило более 35 миллионов тонн. Северная Америка произвела около 23 000 тонн влажных морских водорослей. Аляска, Мэн, Франция и Норвегия более чем удвоили производство морских водорослей с 2018 года . По состоянию на 2019 год морские водоросли составляли 30% морской аквакультуры . [ 26 ]

Выращивание морских водорослей — это культура с отрицательным выбросом углерода и высоким потенциалом смягчения последствий изменения климата . [ 27 ] [ 28 ] Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата рекомендует «дальнейшее исследовательское внимание» в качестве тактики смягчения последствий. [ 29 ] Всемирный фонд дикой природы , организации «Океан 2050» и The Nature Conservancy публично поддерживают расширение выращивания морских водорослей. [ 26 ]

Использование

[ редактировать ]

Морские водоросли имеют множество применений, для которых их выращивают. [ 30 ] или добывали пищу. [ 31 ]

Морские водоросли потребляются во всем мире, особенно в Восточной Азии , например, в Японии , Китае , Корее , Тайване и Юго-Восточной Азии , например, в Брунее , Сингапуре , Таиланде , Бирме , Камбодже , Вьетнаме , Индонезии , на Филиппинах и в Малайзии . [ 32 ] а также в Южной Африке , Белизе , Перу , Чили , Приморье Канады , Скандинавии , Юго-Западной Англии , [ 33 ] Ирландия , Уэльс , Гавайи и Калифорния , а также Шотландия .

Гим (김, Корея), нори ( 海苔 , Япония) и зикай ( 紫菜 , Китай) — это листы сушеной порфиры, используемые в супах, суши или онигири (рисовые шарики). Гамета на Филиппинах, полученная из сушеной пиропии в качестве ароматизатора для супов, салатов и омлетов. , также используется [ 34 ] Chondrus Crispus («Ирландский мох» или каррагинановый мох) используется в пищевых добавках вместе с каппафиком и G igartinoid водорослями . Порфира используется в Уэльсе для приготовления лаврового хлеба (иногда из овсяной муки). В северном Белизе морские водоросли смешивают с молоком , мускатным орехом , корицей и ванилью, чтобы сделать « дульсе » («сладкий»).

Альгинат , агар и каррагинан представляют собой желеобразные продукты морских водорослей, известные под общим названием гидроколлоиды или фикоколлоиды . Гидроколлоиды – пищевые добавки. [ 35 ] В пищевой промышленности используются их гелеобразующие, водоудерживающие, эмульгирующие и другие физические свойства. Агар используется в таких пищевых продуктах, как кондитерские изделия, продукты из мяса и птицы, десерты и напитки, а также формованные продукты. Каррагинан используется в заправках для салатов и соусах, диетических продуктах, а также в качестве консерванта в мясе и рыбе, молочных продуктах и ​​хлебобулочных изделиях.

Морские водоросли используются в качестве корма для животных. Их издавна пасли овцы, лошади и крупный рогатый скот в Северной Европе, хотя их питательная ценность сомнительна. Содержание белка в них низкое, а содержание тяжелых металлов высокое, особенно мышьяка и йода, которые соответственно токсичны и питательны. [ 36 ] [ 37 ]

Они ценятся за производство рыбы. [ 38 ] Добавление морских водорослей в корм для скота может существенно снизить выбросы метана от крупного рогатого скота. [ 39 ] но только за счет выбросов откормочных площадок. По состоянию на 2021 год выбросы от откормочных площадок будут составлять 11% от общего объема выбросов крупного рогатого скота. [ 40 ]

Лекарства и травы

[ редактировать ]
Фотография камней, покрытых засохшими растениями
Покрытые водорослями скалы в Великобритании
Фотография каменного причала, покрытого водорослями.
Водоросли на камнях на Лонг-Айленде

Альгинаты используются в повязках на раны (см. альгинатные повязки ) и в стоматологических слепках. В микробиологии . агар используется в качестве питательной среды Каррагинаны, альгинаты и агарозы, а также другие полисахариды макроводорослей находят в биомедицине применение . Delisea pulchra может препятствовать бактериальной колонизации. [ 41 ] Сульфатированные сахариды красных и зеленых водорослей ингибируют некоторые ДНК и РНК содержащие вирусы, . [ 42 ]

Экстракт морских водорослей используется в некоторых таблетках для похудения. [ 43 ] Другие таблетки из морских водорослей обладают тем же эффектом, что и бандажирование желудка , расширяя желудок, заставляя его чувствовать себя более полным. [ 44 ] [ 45 ]

Смягчение последствий изменения климата

[ редактировать ]
Выращивание морских водорослей в открытом океане может служить формой улавливания углерода и смягчения последствий изменения климата. [ 46 ] [ 47 ] Исследования показали, что прибрежные леса из морских водорослей являются источником синего углерода , поскольку детрит морских водорослей переносится в средний и глубокий океан, тем самым изолируя углерод. [ 29 ] [ 28 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] Macrocystispyrifera (также известная как гигантская водоросль) связывает углерод быстрее, чем любой другой вид. Он может достигать 60 м (200 футов) в длину и расти со скоростью до 50 см (20 дюймов) в день. [ 51 ] Согласно одному исследованию, покрытие 9% мирового океана лесами водорослей могло бы производить «достаточное количество биометана , чтобы заменить все сегодняшние потребности в энергии ископаемого топлива, одновременно удаляя 53 миллиарда тонн CO 2 в год из атмосферы, восстанавливая доиндустриальный уровень». ". [ 52 ] [ 53 ]

Другое использование

[ редактировать ]

Другие морские водоросли можно использовать в качестве удобрения , компоста для ландшафтного дизайна или для борьбы с эрозией пляжей путем захоронения в пляжных дюнах. [ 54 ]

Морские водоросли рассматриваются как потенциальный источник биоэтанола . [ 55 ] [ 56 ]

Морские водоросли извлекают из верхней части очистителя/культиватора водорослей, чтобы их выбросить или использовать в качестве еды, удобрения или ухода за кожей.

Альгинаты используются в промышленных продуктах, таких как покрытия для бумаги, клеи, красители, гели, взрывчатые вещества, а также в таких процессах, как калибровка бумаги, печать на текстиле, гидромульчирование и сверление. Морские водоросли входят в состав зубной пасты, косметики и красок. Морские водоросли используются для производства биопряжи (текстиля). [ 57 ]

Некоторые из этих ресурсов можно получить из морских водорослей путем биопереработки .

Сбор морских водорослей — это процесс сбора, сушки и прессования морских водорослей. Это было популярное времяпрепровождение в викторианскую эпоху и сегодня остается хобби. В некоторых развивающихся странах морские водоросли собирают ежедневно для поддержки сообществ.

Женщины в Танзании выращивают «мвани» (водоросли на суахили). Фермы состоят из маленьких палочек, выстроенных аккуратными рядами на теплой мелководье. Собранные водоросли используются для многих целей: в пищу, в косметике, в тканях и т. д.

Морские водоросли иногда используются для строительства крыш домов в Лесо в Дании . [ 58 ]

Риски для здоровья

[ редактировать ]

Гниющие морские водоросли являются мощным источником сероводорода , высокотоксичного газа, и были причастны к некоторым случаям очевидного отравления сероводородом. [ 59 ] Это может вызвать рвоту и диарею. [ 60 ]

Так называемые «жалящие морские водоросли» Microcoleus lyngbyaceus представляют собой нитчатые цианобактерии , содержащие токсины, в том числе люнгбиатоксин- а и дебромоаплизиатоксин . Прямой контакт с кожей может вызвать дерматит из морских водорослей, характеризующийся болезненными, жгучими поражениями, которые сохраняются в течение нескольких дней. [ 1 ] [ 61 ]

Бактериальная болезнь лед-лед поражает каппафик (красную морскую водоросль), окрашивая его ветви в белый цвет. Болезнь привела к тяжелым потерям урожая на Филиппинах, в Танзании и Мозамбике. [ 62 ]

Пустоши морских ежей заменили леса водорослей во многих районах. Они «почти невосприимчивы к голоданию». Продолжительность жизни может превышать 50 лет. Когда они испытывают стресс от голода, их челюсти и зубы увеличиваются, и они образуют «фронты» и коллективно охотятся за едой. [ 62 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б «Эсхаротический стоматит, вызванный «жалящими морскими водорослями» Microcoleus lyngbyaceus (ранее Lyngbya majuscula ): описание случая и обзор литературы» .
  2. ^ Джеймс, Уильям Д.; Бергер, Тимоти Г.; и др. (2006). Болезни кожи Эндрюса: клиническая дерматология . Сондерс Эльзевир. ISBN  978-0-7216-2921-6 .
  3. ^ «Сколько кислорода поступает из океана?» . Национальная океаническая служба . Национальное управление океанических и атмосферных исследований . Проверено 23 ноября 2021 г.
  4. ^ «Калифорнийский лес бурых водорослей» . физ.орг . Проверено 24 февраля 2021 г.
  5. ^ Дуарте, Карлос М.; У, Цзяпин; Сяо, Си; Брюн, Аннетт; Краузе-Йенсен, Дорте (2017). «Может ли выращивание морских водорослей сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации?» . Границы морской науки . 4 . дои : 10.3389/fmars.2017.00100 . ISSN   2296-7745 .
  6. ^ Биндофф, Нидерланды; Чунг, WWL; Кайро, JG; Аристеги, Ж.; и др. (2019). «Глава 5: Изменение океана, морских экосистем и зависимых сообществ» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата . стр. 447–587.
  7. ^ «5.4: Водоросли» . Свободные тексты по биологии . 15 июня 2019 г. Проверено 10 февраля 2024 г.
  8. ^ Лоббан, Кристофер С.; Харрисон, Пол Дж. (1994). «Морфология, истории жизни и морфогенез» . Экология и физиология морских водорослей : 1–68. дои : 10.1017/CBO9780511626210.002 . ISBN  9780521408974 .
  9. ^ Таунсенд, Дэвид В. (март 2012 г.). Океанография и морская биология: введение в морскую науку . Oxford University Press Inc. ISBN  9780878936021 .
  10. ^ «Меню из морских водорослей» . www.easterncapescubadiving.co.za . Архивировано из оригинала 17 февраля 2020 г. Проверено 28 апреля 2019 г.
  11. ^ «Наука о морских водорослях» . Американский учёный . 06 февраля 2017 г. Проверено 2 июня 2022 г.
  12. ^ Льюис, младший 1964. Экология Скалистых берегов . Компания English Universities Press Ltd.
  13. ^ Перейти обратно: а б с Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос (2016). «Существенная роль макроводорослей в секвестрации углерода в море» . Природа Геонауки . 9 (10): 737–742. Бибкод : 2016NatGe...9..737K . дои : 10.1038/ngeo2790 . .
  14. ^ Дантон, КХ; Шелл, DM (1987). «Зависимость потребителей от углерода макроводорослей (Laminaria Solidungula) в сообществе арктических водорослей: доказательства δ13C». Морская биология . 93 (4): 615–625. Бибкод : 1987MarBi..93..615D . дои : 10.1007/BF00392799 . S2CID   84714929 .
  15. ^ Перейти обратно: а б Рено, Поль Э.; Лёккен, Тереза ​​С.; Йоргенсен, Лис Л.; Берге, Йорген; Джонсон, Беверли Дж. (июнь 2015 г.). «Детрит макроводорослей и субсидии пищевой сети вдоль градиента глубины арктического фьорда» . Передний. Мар Науки . 2 . дои : 10.3389/fmars.2015.00031 . S2CID   10417856 .
  16. ^ Ватанабэ, Кента; Ёсида, Горо; Хори, Масакадзу; Умедзава, Ю; Моки, Хиротада; Куваэ, Томохиро (май 2020 г.). «Метаболизм макроводорослей и боковые потоки углерода могут создавать значительные поглотители углерода» . Биогеонауки . 17 (9): 2425–2440. Бибкод : 2020BGeo...17.2425W . дои : 10.5194/bg-17-2425-2020 . Проверено 21 сентября 2020 г.
  17. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Лавери, Пол; Серрано, Оскар; Марба, Нурия; Маск, Пере; Дуарте, Карлос М. (июнь 2018 г.). «Секвестрация углерода макроводорослей: слон в комнате Blue Carbon» . Издательство Королевского общества . 14 (6). дои : 10.1098/rsbl.2018.0236 . ПМК   6030603 . ПМИД   29925564 .
  18. ^ Ортега, Алехандра; Джеральди, Натан Р.; Алам, Интихаб; Камау, Аллан А.; Ацинас, Сильвия Дж; Логарес, Рамиро; Газоль, Хосеп М; Массана, Рамон; Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос М (2019). «Важный вклад макроводорослей в секвестрацию углерода в океане». Природа Геонауки . 12 (9): 748–754. Бибкод : 2019NatGe..12..748O . дои : 10.1038/s41561-019-0421-8 . hdl : 10754/656768 . S2CID   199448971 .
  19. ^ Бриан, Фредерик, изд. (2015). CIESM Атлас экзотических видов Средиземноморья. Том 4. Макрофиты . CIESM, Париж, Монако. п. 364. ИСБН  9789299000342 .
  20. ^ Мировое производство морских водорослей и микроводорослей (ФАО)
  21. ^ Перейти обратно: а б Рейнольдс, Даман; Каминити, Джефф; Эдмундсон, Скотт; Гао, Сун; Уик, Макдональд; Хюземанн, Михаэль (12 июля 2022 г.). «Белки морских водорослей являются питательно ценными компонентами рациона человека» . Американский журнал клинического питания . 116 (4): 855–861. дои : 10.1093/ajcn/nqac190 . ISSN   0002-9165 . ПМИД   35820048 .
  22. ^ «Морские водоросли: растения или водоросли?» . Национальная прибрежная ассоциация Пойнт-Рейес . Проверено 1 декабря 2018 г.
  23. ^ Чжан, Личжу, Вэй; Хуан, Юйси; Чу, Яояо, Чао (13 октября 2022 г.). и переработка морских водорослей за последние 20 лет» . выращивание « Глобальное (1) : s43014-022-00103-2 10.1186/ .
  24. ^ Бушманн, Александр Х.; Камю, Кэролайн; Младенец, Хавьер; Неори, Амир; Израиль, Альваро; Эрнандес-Гонсалес, Мария К.; Переда, Сандра В.; Гомес-Пинчетти, Джон Луис; Гольберг, Александр; Тадмор-Шалев, Нива; Кричли, Алан Т. (2 октября 2017 г.). «Производство морских водорослей: обзор глобального состояния эксплуатации, сельского хозяйства и новой исследовательской деятельности». Европейский журнал психологии . 52 (4): 391–406. Бибкод : 2017EJPhy..52..391B . дои : 10.1080/09670262.2017.1365175 . ISSN   0967-0262 . S2CID   53640917 .
  25. ^ Спросите, Э.И. (1990). Справочник по выращиванию Cottonii и Spinosum . Филиппины: FMC BioPolymer Corporation. п. 52.
  26. ^ Перейти обратно: а б Джонс, Никола (15 марта 2023 г.). «Опубликованная ставка на водоросли» . Журнал Хакай . Проверено 19 марта 2023 г.
  27. ^ Ван, Тайпин; Ян, Чжаоцин; Дэвис, Джонатан; Эдмундсон, Скотт Дж. (01 мая 2022 г.). Количественная оценка биоэкстракции азота на фермах по выращиванию морских водорослей – пример моделирования и мониторинга в режиме реального времени в Худ-Канале, штат Вашингтон (технический отчет). Управление научно-технической информации . дои : 10.2172/1874372 .
  28. ^ Перейти обратно: а б Дуарте, Карлос М.; У, Цзяпин; Сяо, Си; Брюн, Аннетт; Краузе-Йенсен, Дорте (2017). «Может ли выращивание морских водорослей сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации?» . Границы морской науки . 4 . дои : 10.3389/fmars.2017.00100 . hdl : 10754/623247 . ISSN   2296-7745 .
  29. ^ Перейти обратно: а б Биндофф, Нидерланды; Чунг, WWL; Кайро, JG; Аристеги, Ж.; и др. (2019). «Глава 5: Изменение океана, морских экосистем и зависимых сообществ» (PDF) . Специальный доклад МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата . стр. 447–587.
  30. ^ «Фермеры, выращивающие морские водоросли, получат лучшие цены, если объединятся» . Солнце.Стар . 19 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 9 сентября 2008 г. Проверено 16 июля 2008 г.
  31. ^ «Весенние лакомства» . Хранитель . Лондон. 6 января 2007 г. Проверено 16 июля 2008 г.
  32. ^ Мохаммад, Сальма (4 января 2020 г.). «Применение морских водорослей (Kappaphycus alvarezii) в пищевых продуктах Малайзии» . Международный журнал пищевых исследований . 26 : 1677–1687.
  33. ^ «Девон подходит для всей семьи – вкусный рецепт из морских водорослей – честно!» . Би-би-си. 25 мая 2005 г. Проверено 28 июня 2012 г.
  34. ^ Адриано, Лейлани Г. (21 декабря 2005 г.). « Открылся фестиваль суши «Гамет»» . Манила Таймс Получено 15 августа.
  35. ^ Раунд FE 1962 Биология водорослей . Эдвард Арнольд Лтд.
  36. ^ Маккар, Хариндер П.С.; Тран, Жиль; Хёзе, Валери; Гигер-Ревердин, Сильви; Лессир, Мишель; Лебас, Франсуа; Анкерс, Филипп (2016). «Морские водоросли для рациона скота: обзор». Наука и технология кормов для животных . 212 : 1–17. doi : 10.1016/j.anifeedsci.2015.09.018 .
  37. ^ Мэре, Ханне К.; Мальде, Мэриан К.; Эйлерцен, Карл-Эрик; Эльвеволл, Эдель О. (2014). «Характеристика содержания белков, липидов и минералов в обычных норвежских морских водорослях и оценка их потенциала в качестве пищи и корма». Журнал науки о продовольствии и сельском хозяйстве . 94 (15): 3281–3290. Бибкод : 2014JSFA...94.3281M . дои : 10.1002/jsfa.6681 . ПМИД   24700148 .
  38. ^ Хёзе В., Тран Г., Гигер-Ревердин С., Лессир М., Лебас Ф., 2017. Морские водоросли (морские макроводоросли). Feedipedia, программа INRA, CIRAD, AFZ и ФАО. https://www.feedipedia.org/node/78 Последнее обновление: 29 мая 2017 г., 16:46.
  39. ^ «Показано, что морские водоросли уменьшают выбросы метана от крупного рогатого скота на 99%» . irishtimes.com . Проверено 9 апреля 2018 г.
  40. ^ Дуткевич, Январь. «Хотите коров с нейтральным уровнем выбросов углекислого газа? Водоросли – это не ответ» . Проводной . ISSN   1059-1028 . Проверено 30 декабря 2023 г.
  41. ^ Франческа Каппителли; Клаудия Сорлини (2008). «Микроорганизмы атакуют синтетические полимеры в предметах, представляющих наше культурное наследие» . Прикладная и экологическая микробиология . 74 (3): 564–569. Бибкод : 2008ApEnM..74..564C . дои : 10.1128/АЕМ.01768-07 . ПМК   2227722 . ПМИД   18065627 .
  42. ^ Казловский Б.; Чиу Ю.Х.; Казловская К.; Пан КЛ; У CJ (август 2012 г.). «Профилактика инфекций, вызванных вирусом японского энцефалита, с помощью сульфатированных сахаридов низкой степени полимеризации Gracilaria sp. и Monostroma nitidum ». Пищевая хим . 133 (3): 866–74. doi : 10.1016/j.foodchem.2012.01.106 .
  43. ^ Маэда, Хаято; Хосокава, Масаси; Сашима, Токутаке; Фунаяма, Кацура; Мияшита, Кадзуо (01 июля 2005 г.). «Фукоксантин из съедобных морских водорослей Undaria pinnatifida демонстрирует эффект против ожирения за счет экспрессии UCP1 в белой жировой ткани». Связь с биохимическими и биофизическими исследованиями . 332 (2): 392–397. дои : 10.1016/j.bbrc.2005.05.002 . ISSN   0006-291X . ПМИД   15896707 .
  44. ^ «Новые таблетки из морских водорослей действуют как бандажирование желудка» . Фокс Ньюс . 25 марта 2015 г.
  45. ^ Елена Горган (6 января 2009 г.). «Аппесат, таблетка для похудения из морских водорослей, которая расширяется в желудке» . софтпедия .
  46. ^ Дуарте, Карлос М.; У, Цзяпин; Сяо, Си; Брюн, Аннетт; Краузе-Йенсен, Дорте (2017). «Может ли выращивание морских водорослей сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации?» . Границы морской науки . 4 : 100. дои : 10.3389/fmars.2017.00100 . hdl : 10754/623247 . ISSN   2296-7745 .
  47. ^ Темпл, Джеймс (19 сентября 2021 г.). «Компании, надеющиеся выращивать водоросли, поглощающие углерод, возможно, опережают науку» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 25 ноября 2021 г.
  48. ^ Кейрос, Ана Моура; Стивенс, Николас; Виддикомб, Стивен; Тейт, Карен; Маккой, Софи Дж.; Ингельс, Йерун; Рюль, Саския; Эйрс, Рут; Бисли, Аманда; Карновале, Джорджия; Казенав, Пьер (2019). «Связанные системы макроводорослей и отложений: синий углерод и пищевые сети в глубоких прибрежных водах океана» . Экологические монографии . 89 (3): e01366. Бибкод : 2019EcoM...89E1366Q . дои : 10.1002/ecm.1366 . ISSN   1557-7015 .
  49. ^ Вернберг, Томас; Филби-Декстер, Карен (декабрь 2018 г.). «Пастбищные растения увеличивают перенос синего углерода, замедляя скорость погружения детрита водорослей» . Научные отчеты . 8 (1): 17180. Бибкод : 2018NatSR...817180W . дои : 10.1038/s41598-018-34721-z . ISSN   2045-2322 . ПМК   6249265 . ПМИД   30464260 .
  50. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Лавери, Пол; Серрано, Оскар; Марба, Нурия; Маск, Пере; Дуарте, Карлос М. (30 июня 2018 г.). «Секвестрация углерода макроводорослей: слон в комнате Blue Carbon» . Письма по биологии . 14 (6): 20180236. doi : 10.1098/rsbl.2018.0236 . ПМК   6030603 . ПМИД   29925564 .
  51. ^ Шил, Дэвид Р. (май 2015 г.). Биология и экология гигантских лесов из водорослей . Фостер, Майкл С. Окленд, Калифорния. ISBN  978-0-520-96109-8 . OCLC   906925033 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
  52. ^ Н'Юрт, Антуан де Рамон; Чиновет, Дэвид П.; Капрон, Марк Э.; Стюарт, Джим Р.; Хасан, Мохаммед А. (1 ноября 2012 г.). «Отрицательный углерод из-за облесения океана» . Технологическая безопасность и защита окружающей среды . Специальный выпуск: Технология отрицательных выбросов. 90 (6): 467–474. дои : 10.1016/j.psep.2012.10.008 . ISSN   0957-5820 . S2CID   98479418 .
  53. ^ Бак, Холли Джин (23 апреля 2019 г.). «Отчаянная гонка за охлаждение океана, пока не стало слишком поздно» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 28 апреля 2019 г.
  54. ^ Родригес, Ихосвани (11 апреля 2012 г.). «Морские водоросли в большом количестве заполонили пляжи Южной Флориды» . Южная Флорида Sun-Sentinel . Архивировано из оригинала 3 февраля 2013 года . Проверено 11 апреля 2012 г.
  55. ^ «Энергия морских водорослей: Ирландия открывает новый источник энергии» . alotofyada.blogspot.co.uk . 24 июня 2008 г. Проверено 9 апреля 2018 г.
  56. ^ Чен, Хуэйхуэй; Чжоу, Донг; Ло, Банда; Чжан, Шичэн; Чен, Цзяньминь (2015). «Макроводоросли для производства биотоплива: прогресс и перспективы». Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики . 47 : 427–437. дои : 10.1016/j.rser.2015.03.086 .
  57. ^ «Обещание Bioyarn от AlgiKnit» . Материальный привод . [ постоянная мертвая ссылка ]
  58. ^ «Соломенная водоросль» . naturalhomes.org . Проверено 9 апреля 2018 г.
  59. ^ «Зеленые водоросли: семья погибшего водителя подает жалобу на Х» (на французском языке). Сен-Брие : AFP . 22 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 24 февраля 2014 г. Получено 22 апреля 2010 г. - через Новости Google .
  60. ^ Загрязняющие вещества, Комитет Национального исследовательского совета (США) по рекомендуемым уровням аварийного и постоянного воздействия для отдельных подводных лодок (2009 г.), «Сероводород» , Рекомендуемые уровни аварийного и постоянного воздействия для отдельных подводных загрязнителей: Том 3 , National Academies Press (США) , извлечено 2024-02-10
  61. ^ Вернер, штат Калифорния; Маркварт, Л.; Нортон, Ю.А. (2012). « Дерматит Люнгбия (токсический дерматит морских водорослей)». Международный журнал дерматологии . 51 (1): 59–62. дои : 10.1111/j.1365-4632.2011.05042.x . ПМИД   21790555 . S2CID   22375739 .
  62. ^ Перейти обратно: а б Бак, Холли Джин (23 апреля 2019 г.). «Отчаянная гонка за охлаждение океана, пока не стало слишком поздно» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 28 апреля 2019 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Иселин, Джози. Океанский сад: Тайная жизнь морских водорослей (Издательство Университета штата Орегон, 2023) онлайн-обзор книги
  • Винке, Кристиан, Кай Бишоф (ред.) Биология морских водорослей: новый взгляд на экофизиологию, экологию и использование . Спрингер (2012). ISBN   978-3-642-28450-2 (печать); ISBN   978-3-642-28451-9 (электронная книга).
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7a6371d260bff35da1de778ec97267da__1722734580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7a/da/7a6371d260bff35da1de778ec97267da.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Seaweed - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)