Jump to content

Ливтидальная биопленка

Биопленки в морских средах .

Литральная биофлим - это биопленка , которая образуется на литовой области воды. Бактерии и различные микроорганизмы , в том числе водоросли и грибы , образуют сообщества прилипших клеток, называемых биопленками . [ 1 ] Матрица внеклеточных полимерных веществ (EPS) в биопленке образует липкие покрытия на отдельных частицах отложений и детритовых поверхностях. [ 2 ] Эта особенность защищает бактерии от стрессов окружающей среды, таких как температура и колебания pH, воздействие ультрафиолета, изменения в солености, истощение питательных веществ, антимикробные агенты , высыхание и хищничество . [ 1 ] [ 2 ] В частности, в постоянно меняющихся средах литовых систем биопленки могут облегчить ряд микробных процессов и создавать защитные микроокружения , где клетки общаются друг с другом и регулируют дальнейшее образование биопленки посредством зондирования кворума (QS) . [ 2 ] , [ 3 ] В то время как образование биопленки выгодно для бактерий и других микроорганизмов, привязанность микроорганизмов к корпусам может увеличить потребление топлива и выбросы парниковых газов , а также ввести некористые виды (NIS), что приводит к вредному экономическому и экологическому воздействию. Приемные экосистемы . [ 4 ]

Стадии развития биопленки 1) Начальное прикрепление 2) необратимое прикрепление 3) созревание I 4) созревание II 5) Дисперсия.

Формирование и развитие

[ редактировать ]

Биопленка Формирование

[ редактировать ]

Формирование биопленки начинается с первоначального прикрепления микроорганизмов к субстрату, такому как пород, оболочки или песок в литовой зоне. Этот процесс происходит на фазе обратимого прикрепления, в которой микроорганизмы лишь слегка придерживаются подложки. [ 5 ] На этом этапе бактерии охватываются в небольших количествах EPS; Они все еще способны к индивидуальному движению и могут вернуться к планктонической жизни. [ 5 ] , [ 6 ] Микроорганизмы могут прикрепляться к поверхности субстратов слабыми силами Ван -дер -ваальса и гидрофобными эффектами . [ 7 ] Исследование мутантов Pseudomonas aeruginosa показало, что подергивание подвижности PILI типа IV способствует способности организма агрегировать субстраты. [ 8 ] Другим механизмом, с помощью которого бактерии могут придерживаться поверхностей, является бинарное разделение прикрепленных клеток. [ 5 ] Подобно формированию колоний на пластинах агара, поскольку клетки делятся, дочерние клетки расширяются, образуя кластеры клеток. [ 5 ] Во всех случаях адгезия зависит от задействованных микроорганизмов, природы субстрата и химических и биологических условий окружающей среды.

Следующим этапом является необратимая стадия прикрепления, на которой микробы начинают производить EPS. Этот процесс создает трехмерную полимерную сеть, которая действует как матрица биопленки и охватывает бактерии. [ 9 ] На этой стадии EPS предотвращают двигаться бактериальные клетки, сохраняя их в долгосрочном тесном контакте и позволяя взаимодействовать, такие как связь с клетками и горизонтальным переносом генов . [ 9 ] В большинстве биопленок микробы составляют менее 10% сухой массы, в то время как матрица EPS может содержать более 90%. [ 9 ]

Развитие биопленки

[ редактировать ]

Созревание

[ редактировать ]

Следуя необратимой фазе, следующей фазой жизненного цикла биопленки является созревание. На этом этапе EPS играет решающую роль в защите биопленки от колебаний окружающей среды, таких как окислительное повреждение , антимикробные препараты и реакция иммунной системы хозяина . [ 10 ] Микроколоны образуются в результате агрегации микробных клеток и увеличения микробов с доступными питательными веществами. [ 6 ] С увеличением клеток биопленка созревает и превращается в «башню» или «грибную», как структуру, со сложной архитектурой заполненных жидкостью каналов и пор. [ 5 ] , [ 6 ] , [ 10 ]

Отряд, также известный как рассеяние, является последней стадией жизненного цикла биопленки. На этом этапе клетки высвобождаются из матрицы биопленки, индивидуально или в кластерах, и возобновляют планктонную жизнь или прикрепляются к другой поверхности. [ 5 ] , [ 6 ] Различные факторы могут привести к отряду клеток, включая недостаточную питательные вещества, конкуренцию, отсутствие кислорода и факторы окружающей среды. [ 10 ]

Таксономическое разнообразие

[ редактировать ]

Морские биопленки имеют богатые и разнообразные таксоны, [ 11 ] с цианобактериями и протеобактериями являются доминирующей фила. [ 12 ] Актинобактерии , бактериоидеты и планкатомицеты также считаются доминирующими филами, но их относительная численность различается между местами. [ 12 ] Различия, специфичные для сайта, также возникают в литовых биопленках. Например, интертидальные биопленки в Рио -де -ла -Плата содержали большое количество бетапретеобактерий из рода Thauera , [ 13 ] Принимая во внимание, что литовые биопленки вдоль устья Жемчужной реки содержали альфапротеобактерии и гаммапротеобактерии в качестве наиболее выдающихся таксонов. [ 14 ]

Внеклеточные полимерные вещества (EPS)

[ редактировать ]
Сканирующая электронная микрофотография биопленки смешанной культуры, показывающая расположение бактериальных клеток и внеклеточных полимерных веществ

Диатомоты являются основным компонентом литовых биопленок, [ 15 ] и они выделяют EPS, которые поддерживают многие функции, такие как сопротивление высыхания, подвижность и обмен метаболитами . [ 16 ] EPS, продуцируемые микроводоросли , также усиливает рост биопленки и помогает другим членам биопленки с адгезией и миграцией. [ 17 ] EPS в основном состоит из полисахаридов, но также может включать белки , нуклеиновые кислоты , липиды и низкомолекулярные, не углеводные соединения. [ 16 ]

Сезонные вариации

[ редактировать ]

Винтовые биопленки демонстрируют стратификацию , где различные микроорганизмы расположены в слоях, основанных на таких факторах, как сезонность . Микроводоросли найдены на нижнем берегу [ 18 ] Но их распространение может измениться. Зимой на верхнем берегу обнаружены большую изобилие и биомасса микроводорослей по сравнению с нижним берегом. [ 19 ] Сезонная изменчивость также наблюдается в относительной численности микроводорослей в литоральных биопленках. В частности, микроводоросли в тропических и умеренных биопленках наиболее распространены в течение зимы и весны, с уменьшением численности в теплые месяцы. [ 20 ] Цианобактерии относительно менее влияют на сезонные изменения. [ 21 ] Это может быть связано с их большей толерантностью к стрессам, таким как температура и инсоляция. [ 22 ]

Взаимодействия в биопленке

[ редактировать ]

Взаимодействия в биопленках являются двунаправленными. На них могут влиять отрицательные и положительные петли обратной связи , а также косвенные эффекты. [ 23 ] Эти взаимодействия способствуют устойчивости и адаптивности литовых биопленок. [ 24 ]

Трофические взаимодействия

[ редактировать ]

В пределах литовых биопленок существуют трофические взаимодействия между микрофитобинтосом и бактериями. [ 25 ] EPS, которые производятся Microphytobenthos, действуют как трофический ресурс, но их большой размер затрудняет их разрушение и ассимилирование. [ 26 ] Бактерии секретируют различные ферменты, такие как β-глюкозидаза, чтобы разрушить сложные углеводы в EPS. [ 27 ] Эти углеводы служат источником питательных веществ для гетеротрофных бактерий и сульфат-восстановительных бактерий (SRB) , [ 2 ] а также источник углерода для потребителей, таких как морские беспозвоночные. [ 28 ]

Ощущение кворума (QS)

[ редактировать ]

Сообщества биопленки облегчают как внутривидовую связь, так и межвидовую связь через QS, что опирается на производство и высвобождение сигнальных молекул, известных как аутоиндушеры . [ 29 ] Когда аутоиндушщики достигают определенной пороговой концентрации, активируются сигнальные пути, что приводит к физиологическим изменениям. [ 2 ] QS, наряду с другими методами регуляции ячейки, важна для литовых биопленок, поскольку он позволяет им выжить в колеблющихся средах и различных условиях. [ 30 ] Это связано с тем, что экспрессия многих генов в биопленках, как показано, зависит от плотности, причем QS играет решающую роль в модуляции петель обратной связи. [ 31 ] Автомобильные сигналы также привели к тому, что биопленки имеют совершенно другую архитектуру по сравнению с теми, у кого нет возможностей QS. [ 32 ]

Различные типы взаимодействий в рамках биопленки (1) связи посредством адаптации чувствительности кворума (2) к различным условиям, таким как свет

Адаптация к различным условиям

[ редактировать ]

Винтовые биопленки демонстрируют разнообразные механизмы адаптации, чтобы справиться с колеблющимися условиями, такими как световое напряжение, ионный металл и окислительный стресс , и стресс высыхания.

Легкий стресс

[ редактировать ]

Поскольку интертидные биопленки обнаруживаются в местах с колеблющимися условиями окружающей среды, биопленки микроводоросля часто повреждаются в результате накопления активных форм кислорода (АФК) . [ 33 ] Высокие уровни АФК вызывают фотоингибирование , инактивируя фотосистемы II белок D1 и негативно влияет на первичную продуктивность. [ 34 ] В этих условиях устьевые диатомовые данные повышают эффективность цикла ксантофилла , [ 35 ] Ограничение количества фотодама и обеспечение биопленки с помощью фотопротективного механизма. [ 36 ] Вертикальная миграция также позволяет членам сообщества биопленки адаптироваться к стрессу. [ 37 ] Клетки мигрируют к поверхности отложения, когда прилив листья, затем мигрируют вниз по прибытии прилива . [ 38 ]

Ион металла и окислительный стресс

[ редактировать ]

Промышленные мероприятия в литоральных регионах приводят к увеличению концентрации тяжелых металлов, таких как медь , цинк и кадмий , что приводит к стрессу ионов металлов для биопленки. [ 2 ] Для адаптации к этим условиям гены, участвующие в транспорте ионов металлов и вторичный метаболизм, чрезмерно экспрессируются литераными микроорганизмами, что позволяет им переносить тяжелые металлы против электрохимических градиентов и предотвращать токсичность. [ 39 ] Экспрессия EPS также усиливается при воздействии повышенных уровней тяжелых металлов. [ 39 ] EPS служит адаптивным механизмом для переноса ионного стресса металлов, поскольку его компоненты имеют функциональные группы, которые связывают токсичные тяжелые металлы и предотвращают токсичность тяжелых металлов. [ 40 ]

Высыхание стресс

[ редактировать ]

Высыхание приводит к значительному снижению фотосинтетической активности Microphytobenthos в биопленках. [ 41 ] Чтобы замедлить высыхание, диатомовые и бактерии в биопленке продуцируют EPS, снижая скорость потери воды и обезвоживание . [ 42 ] Было также идентифицировано, что EPS, полученные из видов Microbacterium, обладают свойствами поверхностно -активного вещества , играя роль в защите от высыхания. [ 43 ] Альтернативно, другой механизм защиты от высыхания включает в себя вертикальную миграцию, ту же стратегию, которую микроорганизмы используют для защиты от стресса от света. Подвижные диатомовые данные мигрируют вниз при воздействии экстремальных условий света и температуры, [ 44 ] Поскольку это позволяет им присутствовать в влажной микроокружении и смягчить влияние на фотосинтетическую активность.

Езда на велосипеде в морской среде

Экологическое воздействие и функции

[ редактировать ]

Сплоченная природа EPS способствует не только стабильности осадка, предотвращая его ресуспендирование при эрозии, но также усиливает процессы флокуляции . Процессы флокуляции включают накопление мелких отложений в более крупные хлопья, модифицируя биогеохимические обмены . Эта стабилизация важна для геоморфологической эволюции и здоровья экосистемы прибрежных районов. [ 45 ] Исследование, проведенное на побережье Цзянсу, Китай пришел к выводу, что процессы флокуляции влияют на плотность, размер частиц и скорость оседания взвешенных частиц, которые необходимы для осаждения и переноса отложений. [ 45 ] Эти процессы также важны в биогеохимических циклах для питательных веществ и тяжелых металлов из -за способности адсорбции и транспортной функции частиц в хлопьях. [ 45 ]

Смешанные морские биопленки на скалистых субстратах значительно влияют на динамику углерода и питательных веществ. биопленки в устье реки Дору Наблюдалось, что активно участвуют в биогеохимических процессах, демонстрируя значительное чистое первичное производство , которое значительно превышало показатели дыхания. [ 46 ] Эти биопленки играют ключевую роль в потоках питательных веществ, последовательно удаляя нитрат и силикат из толщи воды, демонстрируя переменные потоки аммония в зависимости от условий освещения, что указывает на предпочтение ассимиляции аммония первичными производителями в биопленках. Несмотря на их ограниченное пространственное покрытие, скалистые биопленки составляют значительную часть поглощения нитрата и силиката по сравнению с соседними песчаными и грязными отложениями в устье. [ 46 ]

Воздействие антропогенной активности

[ редактировать ]

Биопровора на морских структурах

[ редактировать ]

Привязанность и рост морских организмов к погруженным в погруженные в искусственные структуры, такие как корпус кораблей и инфраструктура аквакультуры , могут вызвать экологические и экономические проблемы. Эта биопровокация приводит к повышению сопротивления сопротивления, расхода топлива и выбросам парниковых газов для кораблей. Это также ограничивает обмен водой, повышает риск заболевания и вызывает деформацию в настройках аквакультуры. [ 4 ]

Введение некоренных видов (NIS)

[ редактировать ]

Биотвол на кораблях, как загрязнение корпуса, так и через твердый балласт (песок, скалы и почва), является основным путем для прибытия NIS в новые регионы. [ 4 ] Это вносит значительные риски для получения экосистем, что может привести к значительным экономическим и экологическим последствиям. Порты, которые являются основными приемниками морских торговых товаров, особенно подвержены высокому риску для введения. [ 4 ] Мониторинг присутствия и воздействия NIS, внедряя профилактические меры для минимизации их урегулирования, имеет решающее значение для управления окружающей средой морской среды.

Устойчивость биопленок в отношении человеческой деятельности

[ редактировать ]

Исследование, проведенное вдоль юго -восточного побережья Бразилии , показало, что человеческая деятельность, такая как растопление , была минимальной. Тенденция повышенной изменчивости в биоплентной биомассе наблюдалась с более интенсивным переходным расточком, но не было обнаружено существенных различий по частотам и интенсивностям вытаскивания. Маленький размер микроорганизмов, который предотвращает полное удаление путем вытапления, и способность биопленки к быстрому восстановлению может способствовать их высокой устойчивости к физическому нарушению. [ 47 ]

  1. ^ Jump up to: а беременный Де Карвалью, Карла CCR (2018). «Морские биопленки: успешная микробная стратегия с экономическими последствиями» . Границы в морской науке . 5 doi : 10.3389/fmars.2018.00126 . ISSN   2296-7745 .
  2. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон DeCho, Alan W (2000-07-01). «Микробные биопленки в литоральных системах: обзор» . Континентальное исследование шельфа . 20 (10): 1257–1273. Bibcode : 2000csr .... 20.1257d . doi : 10.1016/s0278-4343 (00) 00022-4 . ISSN   0278-4343 .
  3. ^ Ли, Юнг-Хуа; Tian, ​​Xiaolin (2012-02-23). «Ощущение кворума и бактериальные социальные взаимодействия в биопленках» . Датчики . 12 (3): 2519–2538. Bibcode : 2012senso..12.2519l . doi : 10.3390/s120302519 . ISSN   1424-8220 . PMC   3376616 . PMID   22736963 .
  4. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Какабелес, Ева; Рамалха, Патрисио; Консервирование Клод, Джон; Trancoso, Jesús S.; Олабария, Селия; Дельгадо, Кристина; Добретсов, Сергей; Гастосос, Игнасио (2020-03-16). «Роль биопленки развивалась под различным антропогенным давлением на рекрутирование макро-беспрекращающихся» . Международный журнал молекулярных наук . 21 (6): 2030. doi : 10.3390/ijms21062030 . ISSN   1422-0067 . PMC   7139543 . PMID   32188145 .
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон Stoodley, P.; Sauer, K.; Дэвис, DG; Costerton, JW (2002-04-19). «Биопленки как сложные дифференцированные сообщества» . Ежегодный обзор микробиологии . 56 (1): 187–209. doi : 10.1146/annurev.micro.56.012302.160705 . ISSN   0066-4227 . PMID   12142477 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Де Сильва, ребята; Heo, Gang-Joon (2022-12-24). «Образование биопленки патогенных бактерий, выделенных от водных животных» . Архив микробиологии . 205 (1): 36. DOI : 10.1007/S00203-022-033332-8 . ISSN   1432-072X . PMID   36565346 .
  7. ^ Briandet, R; Херри, Дж. -М; Беллон-Фонтен, М. -н (2001-08-01). «Определение компонентов поверхностного натяжения ван-дер-ваальса, электронов и электронного акцепторного натяжного натяжения статических грамположительных микробных биопленок» . Коллоиды и поверхности B: Biointerfaces . 21 (4): 299–310. doi : 10.1016/s0927-7765 (00) 00213-7 . ISSN   0927-7765 . PMID   11397632 .
  8. ^ O'toole, George A.; Колтер, Роберто (2002-03-01). «Подвижность жгутиков и подергивания необходима для развития биопленки Pseudomonas Aeruginosa» . Молекулярная микробиология . 30 (2): 295–304. doi : 10.1046/j.1365-2958.1998.01062.x . ISSN   0950-382X . PMID   9791175 .
  9. ^ Jump up to: а беременный в Флемминг, Ганс-Курт; Wingender, Jost (2010-09-02). «Матрица биопленки» . Nature Reviews Microbiology . 8 (9): 623–633. doi : 10.1038/nrmicro2415 . ISSN   1740-1534 . PMID   20676145 .
  10. ^ Jump up to: а беременный в Скорее, Музамил Ахмад; Гупта, Кулдип; Мандал, Манабендра (2021-09-23). «Микробная биопленка: образование, архитектура, устойчивость к антибиотикам и стратегии контроля» . Бразильский журнал микробиологии . 52 (4): 1701–1718. doi : 10.1007/s42770-021-00624-x . ISSN   1517-8382 . PMC   8578483 . PMID   34558029 .
  11. ^ Ван, Шуганг; Су, Сяоян; Куй, Хан; Ван, Мэн; Ху, Сяоли; Ding, Wei; Чжан, Вейпенг (2022-06-12). «Микробное богатство морских биопленок выявлено путем секвенирования полноразмерных генов 16S рРНК» . Гены . 13 (6): 1050. doi : 10.3390/genes13061050 . ISSN   2073-4425 . PMC   9223118 . PMID   35741812 .
  12. ^ Jump up to: а беременный Ли, включил; Чунг, Хонг Чун; Ян, Цзянке; Ван, Юн; Дэш, Свагатика; Ван, Хао; Qian, Pei-Yuan (2014-07-09). «Молекулярные методы выявили очень разнообразные микробные сообщества в естественных морских биопленках на посуде полистирола для расселения личинок беспозвоночных» . Микробная экология . 68 (1): 81–93. Bibcode : 2014micec..68 ... 81L . doi : 10.1007/s00248-013-0348-3 . ISSN   1432-184X . PMID   24402362 .
  13. ^ Piccini, C.; García-Alonso, J. (2015-02-28). «Модели бактериального разнообразия литовой биопленки на городских пляжах Рио -де -ла -Плата» . Бюллетень загрязнения морской пехоты . Морское загрязнение и оценка морского статуса в Латинской Америке. 91 (2): 476–482. Bibcode : 2015marpb..91..476p . doi : 10.1016/j.marpolbul.2014.08.039 . ISSN   0025-326X . PMID   25249253 .
  14. ^ Май, YZ; Пенг, Sy; Lai, Zn (2020-01-01). «Структурное и функциональное разнообразие биоплентных бактериальных сообществ вдоль устья Жемчужной реки, Южно -Китай» . Региональные исследования по морской науке . 33 : 100926. Bibcode : 2020RSMS ... 3300926M . doi : 10.1016/j.rsma.2019.100926 . ISSN   2352-4855 .
  15. ^ Смит, Дэвид Дж.; Андервуд, Грэм Дж.С. (2003-12-22). «Производство экзополимера с помощью литовых эпипелевых диатомов» . Лимнология и океанография . 43 (7): 1578–1591. doi : 10.4319/lo.1998.43.7.1578 . ISSN   0024-3590 .
  16. ^ Jump up to: а беременный Андервуд, Грэм Дж.С.; Патерсон, Дэвид М. (2003-01-01), Важность внеклеточного производства углеводов . 40, Academic Press, стр. 183–240, doi : 10.1016/s0065-2296 (05) 40005-1 , ISBN  978-0-12-005940-9 Получено 2024-04-04
  17. ^ Lundkvist, M.; Gangelhof, U.; Lunding, J.; Flindt, MR (2007-11-01). «Производство и судьба внеклеточных полимерных веществ, продуцируемых бентическими диатомогами и бактериями: лабораторное исследование» . Устье, прибрежная и шельфская наука . Гидродинамический контроль процессов водных экосистем. 75 (3): 337–346. Bibcode : 2007ecss ... 75..337L . doi : 10.1016/j.ecs.2007.04.034 . ISSN   0272-7714 .
  18. ^ Aleem, A (1950). «Распределение и экология британских морских прибрежных диатомовых диатомовых» . Британское экологическое общество . 38 (1): 75–106. Bibcode : 1950jecol..38 ... 75a . doi : 10.2307/2256526 . JSTOR   2256526 - через JSTOR.
  19. ^ Томпсон, RC; Нортон, Та; Hawkins, SJ (2004). «Физический стресс и биологический контроль регулируют баланс производителя-потребителя в литоральных биопленках» . Экология . 85 (5): 1372–1382. Bibcode : 2004ecol ... 85.1372t . doi : 10.1890/03-0279 . ISSN   0012-9658 . JSTOR   3450178 .
  20. ^ Холм, как; Hawkins, SJ (2009-05-11). «Сезонные и пространственные различия эпилитического распределения и изобилия микро -водорослей и его проглатывание Patella vulgata на умеренно обнаженном скалистом берегу» . Журнал Морской биологической ассоциации Соединенного Королевства . 71 (2): 403–423. doi : 10.1017/s0025315400051675 . ISSN   1469-7769 .
  21. ^ Мак, Ю. М; Уильямс, Грей А (1999-01-31). «Литориниды контролируют высокое содержание биопленки с высоким содержанием биопленки на тропических, гонконгских скалистых берегах» . Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 233 (1): 81–94. Bibcode : 1999jembe.233 ... 81M . doi : 10.1016/s0022-0981 (98) 00122-1 . ISSN   0022-0981 .
  22. ^ Ядав, Прия; Сингх, Рахул Прасад; Рана, Шашанк; Джоши, Дикша; Кумар, Дхармендра; Бхардвадж, Никундж; Гупта, Раджан Кумар; Кумар, Аджай (2022-12-09). «Механизмы устойчивости к стрессу в цианобактериях в экстремальных условиях» . Стрессы . 2 (4): 531–549. Doi : 10.3390/стресс2040036 . ISSN   2673-7140 .
  23. ^ Червь, Борис; Duffy, J.Emmett (2003-12-01). «Биоразнообразие, производительность и стабильность в реальных продовольственных сети» . Тенденции в экологии и эволюции . 18 (12): 628–632. doi : 10.1016/j.tree.2003.09.003 . ISSN   0169-5347 .
  24. ^ Paine, RT (1969-01-15). «Примечание о трофической сложности и стабильности сообщества» . Американский натуралист . 103 (929): 91–93. doi : 10.1086/282586 . ISSN   0003-0147 .
  25. ^ Хубас, Седрик; Пассарелли, Клэр; Патерсон, Дэвид М. (2018), Бенингер, Питер Г. (ред.), «Microphytobenthic BioFilms: состав и взаимодействия» , Mudflat Ecology , Cham: Springer International Publishing, стр. 63–90, doi : 10.1007/978-3 -319-99194-8_4 , ISBN  978-3-319-99194-8 Получено 2024-04-04
  26. ^ Hoppe, Hans-Georg (1983). «Значение экзоензиматической активности в экологии солоноватой воды: измерения с помощью метилумбеллиферила-субстрата» . Серия прогресса в морской экологии . 11 (3): 299–308. Bibcode : 1983meps ... 11..299h . doi : 10.3354/meps011299 . ISSN   0171-8630 . JSTOR   44634717 .
  27. ^ МакКью; Дамбрелл; Тейлор; McGedity; Андервуд (2013-06-01). «Различия между аэробной и анаэробной деградацией микрофитобантотического органического вещества, полученного из биопленки, в литоральных отложениях» . Academic.oup.com . Получено 2024-04-04 .
  28. ^ Герман, Питер М.Дж; Миддельбург, Джек Дж.; Widdows, Джон; Лукас, Кэти Х.; Heip, Carlo HR (2000-10-05). «Стабильные изотопы как трофические трассеры: комбинирование отбора проб и манипулятивную маркировку пищевых ресурсов для макробентоса» . Серия прогресса в морской экологии . 204 : 79–92. Bibcode : 2000meps..204 ... 79h . doi : 10.3354/meps204079 . ISSN   0171-8630 .
  29. ^ Басслер, Бонни Л.; Losick, Richard (2006-04-21). «Бактериально говоря» . Клетка . 125 (2): 237–246. doi : 10.1016/j.cell.2006.04.001 . ISSN   0092-8674 . PMID   16630813 .
  30. ^ Монтгомери, Кейт; Чарльзворт, Джеймс С.; Лебард, Ребекка; Visscher, Pieter T.; Бернс, Брендан П. (2013-01-29). «Ощущение кворума в экстремальных средах» . Жизнь . 3 (1): 131–148. Bibcode : 2013life .... 3..131M . doi : 10.3390/life3010131 . ISSN   2075-1729 . PMC   4187201 . PMID   25371335 .
  31. ^ Уотерс, Кристофер М.; Басслер, Бонни Л. (2005-11-01). «Ощущение кворума: коммуникация клеток к бактериям» . Ежегодный обзор биологии клеток и развития . 21 (1): 319–346. doi : 10.1146/annurev.cellbio.21.012704.131001 . ISSN   1081-0706 . PMID   16212498 .
  32. ^ Дэвис, DG; Parsek, MR; Пирсон, JP; Иглевский, BH; Costerton, JW; Гринберг, EP (1998-04-10). «Вовлечение клеточных сигналов в развитии бактериальной биопленки» . Наука . 280 (5361): 295–298. Bibcode : 1998sci ... 280..295d . doi : 10.1126/science.280.5361.295 . ISSN   0036-8075 . PMID   9535661 .
  33. ^ Ронкарати, Ф.; Rijstenbil, JW; Pistocchi, R. (2008-02-01). «Фотосинтетические характеристики, окислительное повреждение и антиоксиданты в цилиндротеке Closterium в ответ на высокую излучение, ультрафиолетовое излучение и соленость» . Морская биология . 153 (5): 965–973. Bibcode : 2008marbi.153..965r . doi : 10.1007/s00227-007-0868-9 . ISSN   1432-1793 .
  34. ^ Нишияма, Йошитака; Allakhverdiev, Suleyman I.; Murata, Norio (2006-07-01). «Новая парадигма для действия реактивного кислорода, специально предназначенного для фотоингибирования фотосистемы II » Biochimica et Biophysica Acta (BB) - Биоэнергетика 1757 (7): 742–7 Doi : 10.1016/ j.babio.2006.05.0 ISSN   0005-2  16784721PMID
  35. ^ Serôdio, J.; Cruz, S.; Vieira, S.; Brotas, V. (2005-12-13). «Нефотохимическое гашение флуоресценции хлорофилла и операции цикла ксантофилла в устьевой микрофитобе» . Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 326 (2): 157–169. Bibcode : 2005jembe.326..157s . doi : 10.1016/j.jembe.2005.05.011 . ISSN   0022-0981 .
  36. ^ Лаво, Иоганн; Стрепек, Роберт Ф.; Крот, Питер Г. (2007-05-17). «Способность фотозащиты отличается среди диатомовых заболеваний: возможные последствия для пространственного распределения диатомовых заболеваний, связанных с колебаниями в подводном световом климате» . Лимнология и океанография . 52 (3): 1188–1194. Bibcode : 2007limoc..52.1188l . doi : 10.4319/lo.2007.52.3.1188 . ISSN   0024-3590 .
  37. ^ Ван Колен, Карл; Андервуд, Грэм Дж.С.; Серодио, Жуао; Патерсон, Дэвид М. (2014-09-01). «Экология литовой микробной биопленки: механизмы, модели и будущие исследования» . Журнал морских исследований . Трофическая значимость микробной биопленки в приливных квартирах. 92 : 2–5. Bibcode : 2014JSR .... 92 .... 2V . doi : 10.1016/j.seares.2014.07.003 . ISSN   1385-1101 .
  38. ^ Убедительный, Мирей; Патерсон, Дэвид М.; Андервуд, Грэм Дж.С. (2004-11-02). «UPS и падения жизни в бентической биопленке: миграция бентических диатомов» . Diatom Research . 19 (2): 181–202. Bibcode : 2004diare..19..181c . doi : 10.1080/0269249x.2004.9705870 . ISSN   0269-249X .
  39. ^ Jump up to: а беременный Бич, ib; Cheung, CWS (1995-01-01). «Взаимодействие экзополимеров, продуцируемых сульфатами, восстанавливающими бактерии с ионами металлов» . Международное биодиорирование и биодеградация . Биосорбция и биоремедиация. 35 (1): 59–72. Bibcode : 1995ibibi..35 ... 59b . doi : 10.1016/0964-8305 (95) 00082-G . ISSN   0964-8305 .
  40. ^ Braissant, O.; Дешо, о; Dupraz, C.; Glunk, C.; Przekop, Km; Visscher, PT (2007-09-06). «Экзополимерные вещества сульфат-восстановительных бактерий: взаимодействие с кальцием при щелочном рН и значение для образования карбонатных минералов» . Геобиология . 5 (4): 401–411. Bibcode : 2007gbio .... 5..401b . doi : 10.1111/j.1472-4669.2007.00117.x . ISSN   1472-4677 .
  41. ^ Coelho, H.; Vieira, S.; Serôdio, J. (2009-12-15). «Влияние высыхания на фотосинтетическую активность литовой микрофильмы биопленки, изученных оптическими методами» . Журнал экспериментальной морской биологии и экологии . 381 (2): 98–104. Bibcode : 2009jembe.381 ... 98c . doi : 10.1016/j.jembe.2009.09.013 . ISSN   0022-0981 .
  42. ^ Роберсон, Эмили Б.; Firestone, Mary K. (1992-04-01). «Взаимосвязь между высыханием и производством экзополисахаридов в почве Pseudomonas sp» . Прикладная и экологическая микробиология . 58 (4): 1284–1291. Bibcode : 1992apenm..58.1284r . doi : 10.1128/aem.58.4.1284-1291.1992 . ISSN   0099-2240 . PMC   195588 . PMID   16348695 .
  43. ^ Ortega-Morales, Bo; Santiago-García, JL; Чан-Бакаб, MJ; Moppert, x.; Миранда -llo, E.; Fardeau, ML; Карреро, JC; Bartolo-Pérez, P.; Valadéz-González, A.; Guzennec, J. (2007-01-01). «Характеристика внеклеточных полимеров, синтезированных с помощью тропических межпидных биоплентных бактерий» . Журнал прикладной микробиологии . 102 (1): 254–264. Doi : 10.1111/j.1365-2672.2006.03085.x . ISSN   1364-5072 . PMID   17184342 .
  44. ^ Серо, Джон; Кролик, Хелена; Vieira, Sónia; Cruz, Sónia (2006-07-01). «Microphytobenthos вертикальный мигрирующий фотоспектор, который характеризуется кривыми световых ответов поверхностного биомосса» . Устье, прибрежная и шельфская наука . Экологические и управленческие последствия для ландшафтов Seagras. 68 (3): 547–556. Bibcode : 2006ecss ... 68..547s . Doi : 10.1016/j.ecss.2006.03.005 . ISSN   0272-7714 .
  45. ^ Jump up to: а беременный в Ли, Цзяшэн; Чен, Синди; Тауненд, Ян; Ши, Бенвей; Du, jiabi; Гао, Цзяньхуа; Чуай, Сяоуэй; Гонг, Чжэн; Ван, Я Пин (2021-04-01). «Сравнительное исследование процесса флоккуляции отложений между голой приливной плоской и акакультурой моллюсков: важная роль концентрации отложений и биологических процессов» . Морская геология . 434 : 106443. Bibcode : 2021mgeol.43406443L . doi : 10.1016/j.margeo.2021.106443 . ISSN   0025-3227 .
  46. ^ Jump up to: а беременный Бордало, Адриано (2003-01-01). «Интертидальные биопленки на Rocky Substratum могут сыграть важную роль в динамике углерода и питательных веществ» . Прогресс морской экологии . 258 : 275. Bibcode : 2003meps..258..275m . doi : 10.3354/meps258275 .
  47. ^ Лейт, Лукас Г.; Ciotti, Aurea M.; Кристофолетти, Роналду А. (2012-08-01). «Обилие биопленки на литоральных скалистых берегах: может ли вытепление людей оказывать негативное влияние?» Полем Морские экологические исследования . 79 : 111–115. Bibcode : 2012marer..79..111L . doi : 10.1016/j.marenvres.2012.06.001 . ISSN   0141-1136 . PMID   22738760 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8b3cbca6a903a93e8457b3eabfd81633__1715335380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8b/33/8b3cbca6a903a93e8457b3eabfd81633.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Intertidal biofilm - 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.)