61 research outputs found

    Method for Determining Phytoplankton Pigments by High-performance Liquid Chromatography and Diode Array Detector

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    建立了高效液相色谱与二极管阵列分光光度计联用分析浮游植物中色素的方法。采用 90 %的丙酮提取藻类中的类胡萝卜素和叶绿素后在反相C18柱上分离 ,流动相选用甲醇 /醋酸铵 /丙酮 ,流速为 2 .0mL·min-1。用可见光检测器检测 ,波长为 4 4 0nm。在线的二极管阵列检测器对色素峰的扫描 (4 0 0~ 70 0nm)得到各色素峰的吸收光谱的结果显示 ,保留时间相同的色素峰 ,吸收光谱可能不同。根据色素峰吸收的光谱特性确定色素的种类 ,可以避免色素峰保留时间相同而造成的判断误差 ,从而提高了分辨的准确

    Response of Prorocentrum minimum growth to zinc limitation

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    研究了低中高 3种Zn2 + 浓度下 ,赤潮藻微小原甲藻的生长和生理响应 .结果表明 ,低Zn(1.4pmol·L-1)下 ,藻细胞的比生长速率和稳定期生物量分别为 0 .4 0d-1和 5 110 0cell·ml-1.当Zn2 + 浓度超过2 4 .4pmol·L-1时 ,提高Zn2 + 浓度 (181.6pmol·L-1) ,藻细胞的比生长速率没有改变 ,为 0 .93d-1,而稳定期生物量则略有下降 ,但均明显高于低Zn条件下藻细胞的比生长速率和稳定期生物量 .Zn限制条件下藻细胞的叶绿素a合成受到影响 ,藻细胞光合作用需在更高光强下达到饱和 .随着Zn2 + 浓度增加藻细胞光饱和的光合作用速率 (Pm)及光合作用效率 (α)均明显增大 .研究表明 ,富营养化水体中 ,高的Zn浓度是一定条件下触发赤潮藻类爆发性增殖的重要因子之一 .Studies on the growth and physiological response of red tide alga Prorocentrum minimum to three Zn 2+ levels were showed that the specific growth rate and biomass were limited in low Zn 2+-grown cells (1.4 pmol·L -1, which were 0.40 d -1 and 51100 cell·ml -1 respectively. The specific growth rate was not significantly different when the Zn 2+ concentration in medium was increased over 24.4 pmol·L -1,but there was a slight decrease in biomass; however, both specific growth rate and biomass were much higher than those in low Zn 2+-grown cells. It was also showed that chlorophyll a synthesis was limited due to Zn 2+ deficient,and therefore,the cells became light saturated at higher irradiance under Zn-limited condition. Light-saturated photosynthetic rates (Pm) and photosynthetic efficiency (α) increased significantly with increasing Zn 2+ concentrations. It was concluded that Zn 2+ concentration might be one of the key factors affecting red tide blooms in eutrophication environment.国家重点基础研究发展规划项目 ( 2 0 0 1CB40 970 6);; 国家自然科学基金资助项目 ( 2 0 1760 60 )

    铒料微藻的特性及其与CO_2浓度变化的关系研究

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    海生椭球藻是从天然水体中筛选到的一个新种,已被用作珍贵水产品育苗的开口饵料;牟氏角毛藻(Chaetoceros muelleri)和谷皮菱形藻(Nitzschiapalea(Kiitz.)W.Smith)是水产养殖中常用的饵料藻种。本文在综述了饵料微藻、微藻脂肪酸研究概况、黄藻及相关门类的分类色素及进化、真核微藻的光合固碳的基础上,在以下三个方面进行了研究:①海生椭球藻的基本生物学特点,包括其分类、进化、起源和作为优良饵料直至EPA生产资源的可行性;②高CO_2浓度下不同环境因子(碳源、氮磷浓度、盐度和温度等)对海生椭球藻生长、生化组成和光合作用的影响;③淡水产和海产硅藻对CO_2浓度升高的响应。主要结果如下:从中国东海海域采集并分离得到的一种黄绿色单细胞超微型藻(品系PP983)多为椭球形,少为球形,含一个细胞核,形态观察结合色素分析表明它是黄藻门(Xanthophyta)、柄球藻目(Mischococcales)、椭球藻属(Ellipsoidion)中的一个新种,被定名为海生椭球藻(Ellipsoidion maratilis Shi et Hu,sp. nov.)。该藻不含叶绿素c,含多甲藻素并以pCP(Peridinin-Chlorophylla-Protein Complexes)的形式存在于藻细胞的叶绿体中,起捕获光能的作用。海生椭球藻对温度具有很好的适应能力且是广盐性种类,在天然海水中可达到较佳生长。在最适条件下(25 ℃和100/μmolphotonm~(-2)s~(-1)),其比生长速率为1.2 d~(-1),对数生长期的蛋白质含量高达40%(W/W),含全部必需氨基酸(占干重的13%)及丰富的多不饱和脂肪酸(占总脂肪酸的32%)。该藻所含EPA在其脂肪酸中占22.9%,是干重的4.6%。海生椭球藻对低盐良好的耐受性表明该藻可能起源于淡水。多甲藻素在该种的存在显示了黄藻在进化上与甲藻有较近的亲源关系。不同碳源及高CO_2浓度条件下海生椭球藻的生长、光合作用、营养组成有差异。碳限制时,添加醋酸钠(2 mmol L~(-1))和提高C0_2浓度均促进海生椭球藻的生长,使稳定期生物量分别增加9%和39%。高浓度CO_2(2800μL L~(-1) CO_2)、醋酸钠、高氮和低盐明显地增加了藻细胞色素含量;高氮和高磷促进了其蛋白质合成,高CO_2、低氮和低磷则有利于细胞脂肪和碳水化合物的积累。盐度变化对藻细胞中脂肪、蛋白质和碳水化合物的含量影响不大;不同温度下藻细胞碳水化合物含量基本保挣恒定,但高温和低温均导致细胞脂肪和蛋白质不同程度增加。高氮、高磷和低温,提高了藻细胞脂肪酸中PUFAs的比例,但使细胞的总脂肪酸含量减少了;低氮、低磷和高温,促进了藻细胞总脂肪酸合成,但降低了脂肪酸中PUFAs的比例。低盐既利于细胞脂肪酸合成又可导致脂肪酸中PUFAs的比例增加。与对照相比,醋酸钠的添加降低了细胞总脂肪酸和PUFAs的比例。高CO_2浓度(2800μL L~(-1) CO_2)显著地提高了藻细胞脂肪酸的含量和PUFAs的相对比例,使其EPA含量比对照(350μL L~(-1) CO_2)增加了27%。显然,提高CO_2浓度可以有效地调控微藻多不饱和脂肪酸的合成。高CO_2浓度条件下,该藻光合作用对无机碳的亲和力与培养基中NO_3的浓度相关,起初随NO_3~-浓度升高而增加,至600μmol L~(-1)时,达到最大值,之后随培养基中NO_3~-浓度的进一步升高而快速下降。谷皮菱形藻(淡水)和牟氏角毛藻(海水),在C0_2浓度倍增(700μL L~(-1) CO_2)条件下,前者的生长从对数期开始受到促进,而后者的促进出现在对数末期;CO_2浓度倍增使稳定期的最大生物量(干重),谷皮菱形藻增加4-20%,牟氏角毛藻增加11-31%。CO_2倍增不影响两种硅藻细胞中各种色素的相对比例。高CO_2培养后谷皮菱形藻的暗呼吸速率有所降低,饱和光强高于对照组,而牟氏角毛藻则相反。随着培养液中DIC浓度的增加,以单位细胞表示的光合作用光饱和速率及光限制部分初始斜率升高。两种藻光合作用时均能利用HCO_3~-,对HCO_3~-和CO_2的亲和力,在CO_2浓度倍增条件下,明显降低

    测定浮游植物中色素的高效液相色谱与二极管阵列分光光度计联用的方法

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    建立了高效液相色谱与二极管阵列分光光度计联用分析浮游植物中色素的方法。采用 90 %的丙酮提取藻类中的类胡萝卜素和叶绿素后在反相C18柱上分离 ,流动相选用甲醇 /醋酸铵 /丙酮 ,流速为 2 .0mL·min-1。用可见光检测器检测 ,波长为 4 4 0nm。在线的二极管阵列检测器对色素峰的扫描 (4 0 0~ 70 0nm)得到各色素峰的吸收光谱的结果显示 ,保留时间相同的色素峰 ,吸收光谱可能不同。根据色素峰吸收的光谱特性确定色素的种类 ,可以避免色素峰保留时间相同而造成的判断误差 ,从而提高了分辨的准确

    测定浮游植物中色素的高效液相色谱与二极管阵分光光度计联用的方法

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    建立了高效液相色谱与二极管阵列分光光度计联用分析浮游植物中色素的方法。采用90%的丙酮提取藻类中的类胡萝卜素和叶绿素后在反相C_(18)柱上分离,流动相选用甲醇/醋酸铵/丙酮,流整为2.0 mL·min~(-1)。用可见光检测器检测,波长为440 nm。在线的二级管阵列检测器对色素峰的扫描(400~700 nm)得到各色素峰的吸收光谱的结果显示,保留时间相同的色素峰,吸收光谱可能不同。色素峰吸收的光谱特性确定色素的种类,可以避免色素峰保留时间相同而赞成的判断误差,从而提高了分辩的准确性

    测定浮游植物中色素的高效液相色谱与二极管阵分光光度计联用的方法

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    建立了高效液相色谱与二极管阵列分光光度计联用分析浮游植物中色素的方法。采用90%的丙酮提取藻类中的类胡萝卜素和叶绿素后在反相C_(18)柱上分离,流动相选用甲醇/醋酸铵/丙酮,流整为2.0 mL·min~(-1)。用可见光检测器检测,波长为440 nm。在线的二级管阵列检测器对色素峰的扫描(400~700 nm)得到各色素峰的吸收光谱的结果显示,保留时间相同的色素峰,吸收光谱可能不同。色素峰吸收的光谱特性确定色素的种类,可以避免色素峰保留时间相同而赞成的判断误差,从而提高了分辩的准确性

    微拟球藻属对盐度的耐受及其产油特性分析

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    微拟球藻(Nannochloropsis)是一类属于真眼点藻纲(Eustigmatophyceae)、球形或近似球形的单细胞真核生物,其细胞小(通常2—4μm),形态简单,仅凭形态学和超微结构的特点很难确定其分类地位。然而,与其他真核微藻显著不同的是,该属的种类除叶绿素a外,并不含有其他类型的叶绿素[1]
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