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J-GLOBAL ID:202202231938302801   整理番号:22A1028744

3つの沿岸水域における堆積物細菌群集の空間的および季節的変動に対するマリカルチャーの影響の程度とパターン【JST・京大機械翻訳】

The Extent and Pattern of Mariculture Impacts on Spatial and Seasonal Variations of Sediment Bacterial Communities Among Three Coastal Waters
著者 (6件):
資料名:
巻:ページ: 782456  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7076A  ISSN: 2296-7745  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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底生堆積物細菌は,水生生態系における物質循環とエネルギー流動のための重要なドライバーであり,それらは環境変化に敏感である。沿岸水域における大規模懸濁海洋養殖は生物堆積を通して堆積物への高い有機物負荷を誘発し,堆積物生物地球化学的特徴の変化を引き起こす。しかし,堆積物細菌群集に対する養殖の影響は,完全には理解されていない。本研究では,堆積物試料を,中国の3つの沿岸半閉鎖湾,すなわち,Sanggou湾,Daya湾,およびManiao湾から採取し,そこでは,1980年代以来,大規模海洋養殖を実施した。ハイスループット配列決定を用いて細菌群集の空間的および季節的変動を調べた。結果は,3つの湾の優勢な門がProteobacteria(39.18-47.21%),Bacteroidetes(9.91-19.25%),およびプランクトミケス門(7.12-13.88%)であることを示した。空間的変動は季節的変動よりも細菌群集の形成において大きな役割を果たした。Sanggou湾の細菌多様性指数(Chao1,Pielouの均等性,およびShannon-Wiener指数)はDaya湾とManiao湾のものより有意に低かった。季節的変動のために,春の細菌多様性指数は秋のそれより有意に低かった。プランクトミケス門,アルファプロテオバクテリア,およびAcidobacteriaに属する5つのキーストーン分類群をSanggou湾において同定した。温度,粒子状有機炭素,pHおよび塩分は,研究した地域における細菌群集の空間および季節変動を形成する最も重要な環境因子であった。細菌,特にBacteroidetes,Gammaproteobacteria,およびDeltaproteobacteriaの豊度は,堆積物の養殖駆動化学特性と有意に相関していた。これらの結果は,集約的海洋養殖が細菌群集に深く多様な影響を誘導し,従って海洋生態系におけるそれらの役割を修正することを示した。海洋養殖と堆積物細菌群集間の相互作用は,養殖管理と運搬能力に関して考慮されるべきである。Copyright 2022 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):
分類
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微生物の生態  ,  海洋汚濁 
引用文献 (59件):
  • Alongi D. M. (2005). “"Mangrove-microbe-soil relations,"” in Interactions Between Macro- and Microorganisms in Marine Sediments, eds Kristensen E., Haese R. R., Kostka J. E. (Washington, DC: American Geophysical Union), 85-103. doi: 10.1029/ce060p0085
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  • Banerjee S., Schlaeppi K., Van der Heijden M. G. A. (2018). Keystone taxa as drivers of microbiome structure and functioning. Nat. Rev. Microbiol. 16 567-576. doi: 10.1038/s41579-018-0024-1
  • Beaulne J., Mishra S. R., Suar M., Panda A. N., Rastogi G., Pattnaik A. K., et al (2020). Spatial analysis of bacteria in brackish lake sediment. Int. J. Sediment Res. 35 227-236. doi: 10.1016/j.ijsrc.2020.01.003
  • Benjamini Y., Krieger A. M., Yekutieli D. (2006). Adaptive linear step-up procedures that control the false discovery rate. Biometrika 93 491-507. doi: 10.1093/biomet/93.3.491
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