Сравнение экспрессных методов определения численности, размерной структуры и видового состава микроводорослей
Основные размерные и спектральные характеристики клеток в культурах микроводорослей, измеренные с помощью счетчика частиц CASY, проточного цитометра FlowCam и многоканального флуориметра FluoroProbe. Сравнение численности водорослей в чистых культурах.
Рубрика | Биология и естествознание |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.04.2022 |
Размер файла | 2,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Список литературы / References
1. Гаевский Н.А. (2003) Критерии и методология оценки структурно-функционального состояния альгоценоза на основе флуоресцентного анализа. Диссертация ... доктора биологических наук. Красноярск, КрасГУ, 286 с. [Gaevsky N.A. (2003) Criteria and methodology for assessing the structural and functional state of algal community based on fluorescence analysis. Doctor of Science Dissertation. Krasnoyarsk, Krasnoyarsk State University, 286 p. (in Russian)]
2. Гольд В.М., Гаевский Н.А., Шатров И.Ю., Попельницкий В.А., Рыбцов С.А. (1986) Опыт использования флуоресценции для дифференциальной оценки содержания хлорофилла у планктонных водорослей. Гидробиологический журнал, 22(3): 80-85 [Gold V.M., Gaevsky N.A., Shatrov I.Yu., Popelnitsky V.A., Rybtsov S.A. (1986) The experience of using fluorescence for differential estimation of the chlorophyll a content in planktonic algae. Hydrobiological Journal [Gidrobiologicheskij zhurnal], 22(3): 80-85 (in Russian)]
3. Кузьмин Г.В. (1975) Фитопланктон. Видовой состав и обилие. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. Мордухай-Болтовский Ф.Д. (ред.) М., Наука, с. 73 - 87 [Kuzmin G.V.
4. (1975) Phytoplankton. Species composition and abundance. Methodology for studying biogeocenoses of inland water bodies. Mordukhai-Boltovsky F.D. (ed.) M., Nauka, p. 73 - 87 (in Russian)]
5. Лях А.М., Суворов А.М., Брянцева Ю.В. (2002) Обзор методов количественного учета фитопланктона. Системы контроля окружающей среды, 4: 425-430 [Lyakh A.M., Suvorov A.M., Bryantseva Yu.V (2002) The review of the methods for quantitative assessment of phytoplankton. Monitoring Systems of Environment [Sistemy kontrolya okruzhayushchej sredy], 4: 425-430 (in Russian)]
6. Alvarez E., Moyano M., Lopez-Urrutia A., Nogueira E., Scharek R. (2014) Routine determination of plankton community composition and size structure: a comparison between FlowCAM and light microscopy. Journal of Plankton Research, 36(1): 170-184
7. Boyer J.N., Kelble C.R., Ortner P.B., Rudnick D.T. (2009) Phytoplankton bloom status: Chlorophyll a biomass as an indicator of water quality condition in the southern estuaries of Florida, USA. Ecological Indicators, 9(6): S56-S67
8. Catherine A., Escoffier N., Belhocine A., Nasri A.B., Hamlaoui S., Yepremian C., Bernard C., Troussellier M. (2012) On the use of the FluoroProbe®, a phytoplankton quantification method based on fluorescence excitation spectra for large-scale surveys of lakes and reservoirs. Water Research, 46(6): 1771-1784
9. Dashkova V., Malashenkov D., Poulton N., Vorobjev I., Barteneva N.S. (2017) Imaging flow cytometry for phytoplankton analysis. Methods, 112: 188-200
10. Falkowski P.G., Laws E.A., Barber R.T., Murray J.W. (2003) Phytoplankton and their role in primary, new, and export production. Ocean Biogeochemistry. Global Change - The IGBP Series (closed). Fasham M.J.R. (ed.) Berlin, Heidelberg, Springer, p. 99-121
11. Fulton R.S. (1988) Grazing on filamentous algae by herbivorous zooplankton. Freshwater Biology, 20(2): 263-271
12. Garrido M., Cecchi P., Malet N., Bec B., Torre F., Pasqualini V. (2019) Evaluation of FluoroProbe® performance for the phytoplankton-based assessment of the ecological status of Mediterranean coastal lagoons. Environmental Monitoring and Assessment, 191(4): 204
13. Gladyshev M.I., Gubelit Y.I. (2019) Green tides: new consequences of the eutrophication of natural waters (invited review). Contemporary Problems of Ecology, 12(2): 109-125
14. Graham M.D., Cook J., Graydon J., Kinniburgh D., Nelson H., Pilieci S., Vinebrooke R.D. (2018) High-resolution imaging particle analysis of freshwater cyanobacterial blooms. Limnology and Oceanography: Methods, 16(10): 669-679
15. Hrycik A.R., Shambaugh A., Stockwell J.D. (2019) Comparison of FlowCAM and microscope biovolume measurements for a diverse freshwater phytoplankton community. Journal of Plankton Research, 41(6): 849-864
16. Jakobsen H.H., Carstensen J. (2011) FlowCAM: sizing cells and understanding the impact of size distributions on biovolume of planktonic community structure. Aquatic Microbial Ecology, 65(1): 75-87
17. Knisely K., Geller W. (1986) Selective feeding of four zooplankton species on natural lake phytoplankton. Oecologia, 69(1): 86-94
18. Kring S.A., Figary S.E., Boyer G.L., Watson S.B., Twiss M.R. (2014) Rapid in situ measures of phytoplankton communities using the bbe FluoroProbe: evaluation of spectral calibration, instrument intercompatibility, and performance range. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 71(7): 1087-1095
19. Kydd J., Rajakaruna H., Briski E., Bailey S. (2018) Examination of a high resolution laser optical plankton counter and FlowCAM for measuring plankton concentration and size. Journal of Sea Research, 133: 2-10
20. MacIntyre H.L., Lawrenz E., Richardson T.L. (2010) Taxonomic discrimination of phytoplankton by spectral fluorescence. Chlorophyll a fluorescence in aquatic sciences: methods and applications. Developments in AppliedPhycology, 4. Suggett D., Prasil O., Borowitzka M. (ed.) Dordrecht, Springer, p. 129-169
21. Menden-Deuer S., Morison F., Montalbano A.L., Franze G., Strock J., Rubin E., McNair H., Mouw C., Marrec P (2020) Multi-instrument assessment of phytoplankton abundance and cell sizes in mono-specific laboratory cultures and whole plankton community composition in the North Atlantic. Frontiers in Marine Science, 7: 254
22. Mineeva N.M. (2011) Plant pigments as indicators of phytoplankton biomass (Review). International Journal on Algae, 13(4): 330-340
23. Mulligan H.F., Kingsbury J.M. (1968) Application of an electronic particle counter in analyzing natural populations of phytoplankton. Limnology and Oceanography, 13(3): 499-506
24. Namsaraev Z., Melnikova A., Komova A., Ivanov V., Rudenko A., Ivanov E. (2020) Algal bloom occurrence and effects in Russia. Water, 12(1): 285
25. Park J., Kim Y., Kim M., Lee W.H. (2019) A novel method for cell counting of Microcystis colonies in water resources using a digital imaging flow cytometer and microscope. Environmental Engineering Research, 24(3): 397-403
26. Reynolds R.A., Stramski D., Wright V.M., Wozniak S.B. (2010) Measurements and characterization of particle size distributions in coastal waters. Journal of Geophysical Research: Oceans, 115: C08024
27. Sosik H.M., Olson R.J. (2007) Automated taxonomic classification of phytoplankton sampled with imaging-in-flow cytometry. Limnology and Oceanography: Methods, 5(6): 204-216
28. Wang C., Wu X., Tian C., Li Q., Tian Y., Feng B., Xiao B. (2015) A quantitative protocol for rapid analysis of cell density and size distribution of pelagic and benthic Microcystis colonies by FlowCAM. Journal of AppliedPhycology, 27(2): 711-720
29. Willen E. (2000) Phytoplankton in water quality assessment-an indicator concept. Hydrological and limnological aspects of lake monitoring.Heinonen P., Ziglio G., Van Der Beken A. (eds.) Wiley & Sons, Ltd, p. 58-80
30. Yentsch C.S., Yentsch C.M. (1979) Fluorescence spectral signatures: the characterization of phytoplankton populations by the use of excitation and emission spectra. Journal of Marine Research, 37(3): 471-483
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
- Идентификация микроводорослей Euglena glacilis и анализ их чувствительности к ингибирующим веществам
Методы выделения чистых культур микроводорослей и способы их идентификации. Выделение чистой культуры Euglena glacilis; рассмотрение способов определения жизнеспособности клеток. Изучить влияния разобщителей дыхания и синтеза АТФ на подвижность клеток.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 24.05.2012 Характеристика этапов развития и возможностей флуоресцентной микроскопии. Методы выявления физиологического состояния клеток микроводорослей. Количественная регистрация интенсивности флуоресценции. Определение содержания витаминов в растительных клетках.
курсовая работа [58,1 K], добавлен 16.05.2010Почвенные водоросли как участники процессов почвообразования. Изучение и характеристика качественного состава водорослей почв отдела Cyanophyta. Строение и размножение синезелёных водорослей. Сравнение качественного и количественного состава Cyanophyta.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 25.01.2013Способы питания и строение клетки водорослей. Основные типы морфологической структуры их тела. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Размножение, циклы развития и распространенность растений в водоемах.
курсовая работа [927,6 K], добавлен 05.12.2014Способы питания и основные типы морфологической структуры тела водорослей. Строение их клетки, размножение и циклы развития. Сравнительный анализ видового разнообразия различных видов водорослей в экотопах. Сбор материала и гербаризация растений.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.12.2014Изучение жужелиц как компонента почвенной мезофауны. Исследование морфологических и биолого-экологических особенностей жуков жужелиц. Характеристика видового разнообразия, численности населения и доминирующих видов карабидофауны в условиях города Вологды.
дипломная работа [186,1 K], добавлен 07.10.2016Оценка состояния водных экосистем. Связь биологического разнообразия водорослей с трофностью водоема. Изменение видового состава фитопланктона при эвтрофировании водоемов. Таксономический анализ видового состава фитопланктона канала Огинского и р. Щара.
курсовая работа [919,3 K], добавлен 14.11.2017История изучения слепней на Северном Кавказе. Анализ видового состава, численности и особенностей экологии слепней на территории природного заказника "Камышанова Поляна" путем применения ловушек для сбора двукрылых. Эффективность методов вылова слепней.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 28.01.2014Выявление и уточнение видового состава долгоносиков-хортобионтов, обитающих на участках с разной степенью антропогенной нагрузки. Анализ таксономической структуры долгоносиков исследованных территорий. Составление электронной базы данных особей.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 17.06.2016Физико-географическая характеристика Чеченской Республики. История герпетологических исследований Кавказа. Изучение видового состава и отлов пресмыкающихся. Определение пола, возраста и темпа роста, фолидоза и морфологических признаков рептилий.
курсовая работа [185,2 K], добавлен 31.10.2014