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J-GLOBAL ID:202102285113512616   整理番号:21A2817495

浅い富栄養湖ペイプシーからの潜在的毒性ブルーム,例の決定のためのミクロシスチン遺伝子コピーの利用【JST・京大機械翻訳】

Using Microcystin Gene Copies to Determine Potentially-Toxic Blooms, Example from a Shallow Eutrophic Lake Peipsi
著者 (10件):
資料名:
巻: 12  号:ページ: 211  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7286A  ISSN: 2072-6651  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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富栄養化プロセスと対になった地球温暖化は,植物プランクトン群集をブルーム形成と潜在的毒性シアノバクテリアの優越性へシフトする。浅い湖の生態系は,これらの変化に特に脆弱である。顕微鏡による従来のモニタリングは,適切な時空間スケールで毒素産生シアノバクテリアの動態を定量化できない。分子ツールは高感度であり,湖管理者のための早期警戒ツールとして有用である。顕微鏡と定量的ポリメラーゼ連鎖反応(qPCR)を用いて,Peipsi湖における潜在的ミクロシスチン(MC)生産菌を定量し,mcyE遺伝子,MC濃度,MC変異体,およびmcyE遺伝子当りの毒素割当量間の関係を分析した。また,環境因子をシアノバクテリア群集組成に関連させた。Peipsi湖では,むしろ中程度のMC濃度を見出したが,ミクロシスチンとミクロシスチン産生シアノバクテリアは湖全体にわたって広かった。硝酸塩(NO_3)は,成長季節の初めのシアノバクテリア群集の背後の主なドライバーであり,一方,晩夏では,主に可溶性反応性リン(SRP)濃度と関連していた。mcyE遺伝子あたりのMC割当てと水温の間に正の相関が見られた。最も豊富な変異体MC-RRはmcyE遺伝子当たりのMC割当てと関連していたが,他のMC変異体は有意な影響を示さなかった。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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湖沼汚濁  ,  植物起原の毒性 
引用文献 (91件):
  • Chorus, I.; Bartram, J. Introduction. In Toxic Cyanobacteria in Water: A Guide to Their Public Health Consequences, Monitoring and Management; E & FN Spon: London, UK, 1999; Volume 1, pp. 14-24.
  • Jeppesen, E.; Meerhoff, M.; Davidson, T.A.; Trolle, D.; SondergaarD, M.; Lauridsen, T.L.; Beklioglu, M.; Brucet Balmaña, S.; Volta, P.; González-Bergonzoni, I.; et al. Climate change impacts on lakes: An integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach, with special focus on shallow lakes. J. Limnol. 2014, 73, 88-111.
  • Reynolds, C.S. The Ecology of Phytoplankton; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2006.
  • Paerl, H.W.; Paul, V.J. Climate change: Links to global expansion of harmful cyanobacteria. Water Res. 2012, 46, 1349-1363.
  • Paerl, H.W.; Otten, T.G. Harmful cyanobacterial blooms: Causes, consequences, and controls. Microb. Ecol. 2013, 65, 995-1010.
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