蓝藻关键词检索结果

斯坦福大学研究人员揭开蓝藻基因秘密,有望改变碳储存方式

Stanford Researchers Uncover Genetic Secret in Cyanobacteria That Could Transform Carbon Storage

斯坦福大学的研究人员在中美洲和南美洲沿海低氧地区繁盛的微生物中发现了多种形式的普遍存在的酶。斯坦福大学的研究人员在一种微生物中发现了一种有趣的遗传异常,这种异常可能对海洋碳储存产生重大影响。这些微生物通常被称为蓝藻或蓝藻,有两种 [...]

蓝藻研究释放了利用二氧化碳生产可再生塑料的潜力

Cyanobacteria research unlocks potential for renewable plastics from carbon dioxide

曼彻斯特大学的科学家在利用蓝藻(俗称“蓝绿藻”)将二氧化碳 (CO2) 转化为有价值的生物基材料方面取得了重大突破。

新发现的蓝藻可能有助于封存海洋和工厂中的碳

Newly discovered cyanobacteria could help sequester carbon from oceans and factories

来自美国和意大利的国际研究人员联盟发现了一种从火山海底喷口分离出来的新型蓝藻菌株,这种菌株特别擅长在二氧化碳存在的情况下快速生长,并很容易沉入水中,使其成为生物碳封存项目和生物生产有价值商品的主要候选者。

新英格兰区的 Hop Brook 湖海滩因蓝藻关闭

New England District’s Hop Brook Lake beach closed due to cyanobacteria

美国陆军工程兵团新英格兰地区今天宣布,霍普的游泳区

石头实验室:俄亥俄州湖泊中的蓝藻监测

Stone Lab: Cyanobacteria Monitoring in Ohio Lakes

https://www.fondriest.com/news/stone-lab-cyanobacteria-monitoring-in-ohio-lakes.htm文章 Stone Lab:俄亥俄州湖泊中的蓝藻监测首次出现在 Lake Scientist 上。

研究简介:圣玛丽大湖的磷结合处理

Research Brief: Phosphorous Binding Treatments in Grand Lake St. Marys

圣玛丽大湖位于俄亥俄州西北部的一个农业流域,是一个富营养化浅水库,全年都遭受着大面积蓝藻水华的侵袭。作为休闲娱乐场所[...]《研究简报:圣玛丽大湖的磷结合处理》一文首次出现在《湖科学家》上。

认识 Chonkus,一种可以帮助应对气候变化的突变微生物

Meet Chonkus, a mutant microbe that could help fight climate change

作为一种庞大的海洋蓝藻,Chonkus 具有一些特性,似乎使其特别擅长将碳储存在海底。

科学家在古代细菌中发现类似无线电的通讯方式

Scientists Discover Radio-Like Communication in Ancient Bacteria

蓝藻使用类似 AM 无线电的原理来协调细胞分裂与昼夜节律,通过脉冲幅度调制对信息进行编码。蓝藻是一种古老的光合细菌,人们发现它利用与 AM 无线电传输相同的物理原理来调节基因。《当代生物学》发表的新研究发现,蓝藻利用变异 [...]

ERDC 的 Taylor Rycroft 被评为美国陆军工程兵团年度研究员

ERDC’s Taylor Rycroft named USACE Researcher of the Year

美国陆军工程兵研究与发展中心 (ERDC) 环境实验室 (EL) 的一名研究员因其在保护环境方面所发挥的作用而获得认可。研究环境工程师 Taylor Rycroft 因其在 Wellbot 和通过紫外线 C 中和 (CyanoSTUN) 技术抑制蓝藻方面的工作而被评为 2024 年美国陆军工程兵团年度研究员。

揭开 Chonkus 的面纱:沉降碳以拯救地球的藻类

Unveiling Chonkus: The Algae That Sinks Carbon to Save Our Planet

一个国际研究小组发现了一种新的蓝藻菌株“Chonkus”,它在碳封存方面表现出色,可能会彻底改变生物制造业。Chonkus 分离自西西里岛附近的火山口,生长密集,定居迅速,是工业应用和环境碳减排的理想选择。一种用于碳封存的新型藻类菌株 来自西西里岛的国际研究小组 [...]

微生物如何为过冬做准备?

How do microbes prepare for winter?

研究人员发现,当蓝藻感知到白天变短时,它们会改变细胞壁以在冰冻的温度下生存。

沃氏微塞拉分布、环境驱动因素和风险文献综述:密歇根州圣克莱尔湖案例研究

Literature Review of Microseira wollei Distribution, Environmental Drivers, and Risks: Lake St. Clair, Michigan, Case Study

摘要:Microseira wollei (以前称为 Lyngbya wollei) 在位于伊利湖和休伦湖之间的圣克莱尔湖内已经增长到有害密度。尽管圣克莱尔湖内这种蓝藻的数据有限,但五大湖地区和美国东南部有 M. wollei 的数据,这些地区的水资源管理者几十年来一直在管理其增长。这些数据为 M. wollei 的环境分布、环境驱动因素、风险和管理提供了相关见解,M. wollei 主要分布在北美东部各州和省份,从加拿大到佛罗里达。环境驱动因素可能因地点而异,并且特定于 M. wollei 种群;因此,本文献综述中确定的环境驱动因素是开展进一步调查的起点。圣克莱尔湖中的 M. wollei

即使是简单的细菌也能预测季节的变化

Even simple bacteria can anticipate the changing seasons

暴露在较短日照下的蓝藻更善于在寒冷条件下生存,这表明即使是简单的生物也能为夏季和冬季的到来做好准备

珊瑚礁害虫以“海锯末”为食

Reef pest feasts on 'sea sawdust'

研究人员发现了一种海底现象,破坏珊瑚的棘冠海星幼虫一直在以被称为“海锯末”的蓝藻细菌为食。

用于水库水质监测的两栖无人机

Дрон-амфибия для мониторинга качества воды в водоемах

如果水体中存在有害微生物,例如有毒蓝藻,卫生当局越早发现越好。特别是为了这些目的,代尔夫特理工大学开发了鹈鹕无人机原型机,它能够独立分析采样地点的水。