Ливтидальная биопленка

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 ]
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
[ редактировать ]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 ]
Функции
[ редактировать ]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 ]
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 ]

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.

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 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .