赤潮藻

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赤潮藻相关的资讯

  • 检测赤潮藻仅需5分钟
    近日,由厦门大学近海海洋环境科学国家重点实验室承担的该省科技重大专项前期研究项目“福建沿海有害赤潮生物检测的关键技术研究”通过了专家验收。该项目开发的两种试剂盒,在5分钟内即可检测出赤潮藻。专家认为,该项技术将有效提高我国沿海有害赤潮的监测水平,对赤潮灾害的预警与防治具有重要意义。 有害赤潮是指赤潮藻在短时间内快速繁殖和聚集,对海洋环境和渔业资源造成危害的一种生态现象。有害赤潮藻或释放毒素,或在衰败过程导致水体缺氧,致使鱼、贝类死亡。 福建省科技厅有关负责人告诉记者,福建是我国赤潮的高发区,厦门、闽江口等海域还成立了国家级赤潮监控区,开展高频率、高密度的监测。长期以来,传统的赤潮检测方法是通过显微镜进行人工辨认和计数。这种方法不仅费时,而且对形态相近的赤潮生物难于分辨(如有毒和无毒株系),十分不利于赤潮减灾防灾。 据项目负责人黄邦钦教授介绍,他们瞄准国际赤潮藻检测的前沿技术,相继开发了一系列分子探针技术,如脱氧核糖核酸探针、细胞凝集素探针、肽核酸探针和蛋白免疫荧光探针等。 在现场实验中,这些探针能检测出90%以上的有害目标赤潮藻,甚至1毫升海水中含有1个有害目标赤潮藻也能被检出,指标已达到当今国际先进水平。在此基础上,他们还开发了两种试剂盒,操作简便,每个样品的最短检测时间仅需5分钟。目前该项目已申报专利3项,其中发明专利2项。
  • YSI公司成功召开YSI监测浮标在蓝绿藻赤潮预警体系中的应用技术交流会
    2008年,为更好的预警预测太湖水域蓝绿藻的发展情况,南京、无锡、苏州的相关单位在太湖先后投放了9台YSI监测浮标,其中包括2台国内首次引进的能实时监测不同水层水质情况的YSI垂直剖面水质监测系统。 YSI监测系统上搭载的6600V2水质监测仪是整套系统的心脏部位。 经过YSI工程师夜以继日地安装调试,各系统均已进入正常的工作状态,成为了24小时不间断监测太湖水质变化的水下警察。 为使用户单位进一步了解并掌握YSI监测系统的工作原理与操作方式,并促进交流,YSI公司特别在无锡锦江大酒店举办了一个为期三天的&ldquo YSI监测浮标在蓝绿藻赤潮预警体系中的应用技术交流会&rdquo 。受邀客人分别来自上海、浙江、江苏、安徽与湖北的环境监测站、气象局等单位,共70余人。 2008年11月6日,会议内容为6系列仪器性能与使用的培训。YSI技术服务经理王延新为大家介绍了6系列仪器的各部件及其性能,以及在存储与使用中需要注意的各事项。YSI技术工程师潘与佳现场讲解、操作仪器。 2008年11月7日上午,YSI水质监测系统全球产品经理Rob Ellison 向大家介绍了蓝绿藻的监测技术以及当前世界的技术发展状况,其中包括监测和预警的方法、仪器、平台等多方面的问题。下午,YSI中国区销售总监林元全面介绍了YSI监测浮标近年来在中国沿海水域的成功经验。 2008年11月8日,全体与会人员登上太湖游船实地考察落户太湖水域的YSI浮标,并参观了相关景点。至此,会议圆满结束。 保护水环境,是我们每个人不可推卸的责任。作为专业水质监测仪器生产商,YSI公司更是义不容辞的不断进取、研发生产优质仪器,并分享其全球应用经验。
  • YSI 6600EDS监测赤潮 为奥帆赛保驾护航
    据半岛网消息,在青岛市小麦岛附近的2008年奥运帆船赛场海域,一套搭载YSI6600EDS水质监测系统的赤潮监测浮标正式布放下水,承担起该海域赤潮监测、预警功能。 由于YSI 6600EDS型多参数水质监测仪能够全天24小时对该海域的海洋环境进行监测,实时测量海水温度、盐度、PH、溶解氧、浊度、叶绿素等多个海洋环境参数。测量以上参数的传感器在YSI公司专利技术 清洁扫® 的维护下,可以有效地解决生物附着,污垢玷污引发的数据漂移,监测失败等许多同类产品无法应对的问题,并在美国马萨诸塞州的运行中创造了连续运行80天的纪录。 由于具有领先于其它产品的运行周期长、维护量小、能耗低等独特优势,YSI 6600EDS 多参数水质监测仪被选为水质测量系统的核心部件,搭载专门用于奥运帆船赛场水域赤潮监测的浮标上,和浮标标体系统、浮标岸站接收系统、数据传输系统及数据接收、处理系统, 共同完成2008年奥运帆船比赛水域的水质变化情况的实时在线监测,提供准确的赤潮预报,保障了2008年奥运帆船比赛的顺利进行。 欲获得更多关于YSI浮标和YSI6600EDS多参数水质监测仪的信息,请联系美国金泉仪器公司,电话021-64693325。

赤潮藻相关的方案

  • 赤潮的危害与赤潮毒素—麻痹性贝毒(PSP)
    近年来,随着海洋环境的恶化,有害赤潮发生的频率大大增加, 对海水养殖业造成了巨大的损害,甚至威胁到人类的健康。  根据有害赤潮的危害形式,可将其大致分为三类。第一类赤潮一般是无害的,只是由于赤潮藻的数量过高,当它们死亡分解时造成海水缺氧,可能致使鱼类和无脊椎动物的死亡;第二类赤潮虽然对人无害,但藻体本身的特殊结构或化学物质能够使鱼类及其它无脊椎动物的鳃发生堵塞、机械损伤或中毒,部分微藻如米氏裸甲藻产生的溶血性毒素,可造成鱼类大量死亡,即属于此类;第三类形成赤潮的生物能产生毒素,这些赤潮毒素通过食物链的积累和传递可对高营养级生物和人类造成危害,具体有:麻痹性贝毒(Paralytic Shellfish Poisoning, PSP)、腹泻性贝毒(Diarrhetic Shellfish Poisoning, DSP)、记忆缺失性贝毒(Amnesic Shellfish Poisoning, ASP)、神经性贝毒(Neurotoxic Shellfish Poisoning, NSP)和西加鱼毒(Ciguatera Fish Poisoning, CFP),其中麻痹性贝毒是目前已知的赤潮生物毒素中,发生次数最频繁,对人类影响最严重的一种。
  • 赤潮异弯藻对有机氮的利用能力
    取对数生长期藻细胞培养液,稀释成不同藻细胞数量,用叶绿素荧光仪(美国 Turner Designs 公司Trilogy 实验室荧光仪)测定荧光值,并计数藻细胞数量,得到叶绿素荧光与藻细胞数量的相关关系:y = 0.0047x- 6.278,R2=0.9912,其中 y 为叶绿素荧光值,x 为藻细胞数量。在实验过程中,测定叶绿素荧光值,并以此公式换算成细胞数量。
  • Algacount藻类计数仪推动我国藻类监测
    近年来,藻类水华与赤潮频发,关于有毒藻类的报道屡见不鲜,特别是部分地区藻类的爆发对城镇居民的生活用水造成污染。国家环保部、水利部等部门先后召开工作会议,要求各地监测单位组织力量积极开展藻类监测。 目前,藻类监测主要有在线监测和人工镜检两种方法。

赤潮藻相关的论坛

  • 【原创】浅谈深圳湾赤潮的爆发

    【原创】浅谈深圳湾赤潮的爆发

    10月19日,我开始了人生的第一次出海采样—参与广东近海深圳段的秋季环境监测现场采样和调查,调查项目有气象、水文、水化学、水层生态、沉积化学和海洋生态等。为期一周的出海,调查重点是深圳湾、大鹏湾和大亚湾及其周边水域。我的任务虽说不重,但是心里还蛮担心的,怕风浪大,怕晕船,又没啥经验,还不知道会有什么反应,能不能顺利完成任务呢。不过结果还是比较满意的,吃过抗晕船药之后,吐了几回也就好了。 这次出海最大的收获就是第一次看到了真正的赤潮。船刚开出深圳湾海域,未到伶仃岛就看到沿着航行轨道的海面上有一条一条的浅红褐色带:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910271754_178364_1615101_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910271755_178365_1615101_3.jpg[/img]几乎整个伶仃水道都是这样的褐色,一团一团的,到预定的站点时,船刚好停在了赤潮严重爆发的区域里,周围的水全是褐色的,水中的藻类清晰可见:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910271755_178366_1615101_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910271755_178367_1615101_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/10/200910271756_178368_1615101_3.jpg[/img]深圳湾此次受赤潮污染的这片海域海水呈红褐色,出海那天的海域正处在赤潮刚开始爆发的时期,我们取样观测到的藻类形态多样,且成团状,目前还不能确定主要种群,有待进一步的观测。环沟藻赤潮和夜光藻赤潮、骨条藻赤潮均是深圳近岸海域较为常见的赤潮类型,从1998年到目前为止,这类型赤潮共在深圳发生过三次,分别是1998年、2002年和2007年,月份均分布在4月至6月,其中1998年那次最为严重。 至于赤潮发生的原因就很多了,一般有以下几种: 无风或微风、高温、干燥、闷热、水温较高等气候条件容易引发赤潮;赤潮究其本质是引发赤潮的生物的增殖达到了一个限度甚至是超过了这个限度,就是一些赤潮生物的异常增殖(原因很多),引发了赤潮;蛇口附近小区的生活污水、工厂一些废水的未处理排放,导致水体的富营养化,还有海水的循环,将下层营养物质搅到上层等海水的运动引发表层水体富营养化。我觉得大范围赤潮的爆发主要是人类活动造成的,赤潮产生的一个极其重要的因素是海洋污染,而大量含有各种有机物的废水排入海水中,促使海水富营养化,这是赤潮藻类能够大量繁殖的重要物质基础。据监测资料表明,在赤潮发生时,水域多为干旱少雨,天气闷热,水温偏高,风力较弱,或者潮流缓慢等水域环境。十月以来深圳都没有降雨,天气晴朗干燥,气温多在30度左右,而20—30℃是赤潮发生的适宜温度范围。依据此次出海测定的海水盐度在12—23之间,而海水盐度在15—21.6时,容易形成温跃层和盐跃层。温、盐跃层的存在为赤潮生物的聚集提供了条件,易诱发赤潮。由于径流、涌升流、水团或海流的交汇作用,使海底层营养盐上升到水上层,造成沿海水域高度富营养化。营养盐类含量急剧上升,引起藻类的大量繁殖。此次深圳湾赤潮的爆发是由于存在引发赤潮的适宜环境条件和人类活动的废水排入以及海水养殖等多个原因所造成的。国家海洋局已鉴定出此次引发赤潮的藻类为条纹环沟藻,由于近段时间深圳湾不存在台风、阴雨等引起水体交换的天气,赤潮持续的时间可能会比较长。再来说说赤潮的危害吧 关于赤潮的危害,大家都会想到赤潮浮游生物堵塞鱼鳃,引起机械障碍,以及水中氧气不足,藻类分泌有害物质等造成的鱼类和其他水生动物大量死亡。在现场我们观测到的情况是,引发赤潮的水域中,鱼类都在水中跳跃,这也是我首次见到的赤潮带中的一个重要的现象,我觉得这是水中缺氧和浮游生物堵塞鱼鳃使鱼类不能吸收充足氧气而引发的现象。鱼儿们几乎是一群群地在水里反复的跳跃着,就像打水漂似的,我想他们待在水里一定难受极了吧 赤潮的发生,破坏了海洋的正常生态结构,因此也破坏了海洋中的正常生产过程,从而威胁海洋生物的生存。有些赤潮生物会分泌出粘液,粘在鱼、虾、贝等生物的鳃上,妨碍呼吸,导致窒息死亡。含有毒素的赤潮生物被海洋生物摄食后能引起中毒死亡。人类食用含有毒素的海产品,也会造成类似的后果。大量赤潮生物死亡后,在尸骸的分解过程中要大量消耗海水中的溶解氧,造成缺氧环境,引起虾、贝类的大量死亡。另外,有些赤潮生物分泌赤潮毒素,当鱼、贝类处于有毒赤潮区域内,摄食这些有毒生物,虽不能被毒死,但生物毒素可在体内积累,其含量大大超过食用时人体可接受的水平。这些鱼虾、贝类如果不慎被人食用,就引起人体中毒,严重时可导致死亡。市民不能吃附近海域出产的海产品,更不能下海游泳,以防中毒。这次亲眼看到赤潮爆发,对海洋环境保护的意义理解得更加深刻了,也对深圳近岸的海域的感到担忧;近10多年来深圳不断地大规模填海工程的实施,深圳湾发生了地理上的过去数千年也不曾有过的变动,大面积缩减。目前,深圳湾在人工填海工程作用下已造成海湾面积比原来减少约6-7%,由于在海湾的几处同时填海,尤其是在福田红树林保护区范围为主要填海区,许多地方深圳与香港南北两岸的距离从原来的7km,到现在的4.5km,一些地方,如深圳河的入海口附近,已经填得几乎与香港相连了。于海湾面积的大幅减少,深圳湾的上述降温、增加大气湿度、较强的海风吹拂等重大的生态作用大幅度消失。深圳是工业发达的城市,加上常住人口超过1000多万,各类污水排放量很大,在经济快速发展的20多年里,由于各种原因,深圳河、大沙河等向海湾排放了大量的污染物。尤其在大沙河附近的海岸、蛇口工业区附近的海岸,由于污染,已经看到海水将岸边的石头泡染成黄绿带灰色。在这些地方,可以闻到海岸附近的水中传出的阵阵的臭味,尤其在退潮时更为明显,有时还可看到水面上的一些油污。深圳湾的海水及海洋沉积物重金属等污染物的含量,无机氮、活性磷酸盐、石油类、化学需氧量、悬浮物指标等污染物的综合污染指数都非常大,深圳海域属严重污染水域(劣于四类海水水质标准),深圳湾是主要的重污染区之一。深圳湾赤潮的发生率、严重程度和持续时间也较附近其它海域要高。深圳湾养殖牡蛎不宜食用;许多大型海洋底栖动物如螺、蚌等数量与污染物的含量成负的相关关系。在这里我参考了一些文献,提出的对策有如下几点:立即全面停止填海工程,甚至考虑挖土还海,只有这样才能较有效地控制海湾缩小的进程。如果不从根本上认识到深圳湾的重大意义和价值,还不能从根本上禁止继续填海的事件发生。疏于管理、小集团利益的驱使,可能各类的蚕食侵占海湾的现象还会随时发生。因此,必须付与有效的严控措施,全面禁止任何向深圳湾的填海活动,必须列入当地地方的强制性条文。而且要从理性上认识到长久保护深圳湾的重大的意义和对市民长久造福的作用,做好此项工作。 全力严控向海湾排污,立即全面采取行动,大幅度地减少甚至消除对海湾的排污,要对进入深圳湾的所有河流、小溪进行严格的排污现状调查,找出排污点和各处的排污量,采取最严格和有力的措施, 企业要增加处理污染物设备和确保随时跟踪其运转处理污染物过程,测定外排水质。各处的生活污水,要采取以管道截污为主的方法,将污水送到污水处厂统一处理后达标后外排。确保通入深圳湾的所有河涌的水质达到国家标准。从而达到慢慢恢复水环境的目标。 将排入湾内的泥沙减少到最小限度,对所有通入深圳湾的大小河流不同时段和季节汇入海湾的泥沙量进行重新的统计,找出泥沙进入河道的原因,全面采取有效措施,对河流经过的各区域进行防止泥沙进入的处理工程,尤其对雨季的水土流失、洪水携带的作用要全力减少到最低限度。对各河涌要采取有效的护堤工程,防止和最大限度地减少冲刷携泥沙入海的现象。 加强沿岸潮间带动植物的保护,对现有的红树林群落进行有效地保护,防止污染,同时防止毁林养殖等现象,同时要采取积极的人工辅助措施,进行幼苗的培植,在因填海而新筑的岸上补种红树植物植株,加强护理,帮助其早日成林。进而起到护堤、恢复各类与红树林关联的动物的数量,进而逐渐恢复深圳湾潮间带的生态系统。  望社会各界共同努力,让原本美丽的深圳湾能够得到恢复,而且将永久地给深圳人民和世界人民造福。

  • 海葵过后暴发大面积赤潮

    象山港大面积赤潮,赤潮仍将持续  8月12日,象山港海洋环境监测站发现,浙江船厂邻近海域一带,暴发了面积约170平方公里,水体呈红色的赤潮。 海水浑浊不堪,整片海水呈褐色  8月14日,赤潮面积扩大至整个象山港海域,面积高达390平方公里,水体颜色呈深褐色。 讨论造成大面积赤潮原因及危害.

赤潮藻相关的资料

赤潮藻相关的仪器

  • 数据浮标YSI 400-616-1988
    YSI 数据浮标 系统构成浮体:材质为标准黄色的离子泡沫胶聚合体■ 高浮力/重量比:较小的浮标具有较大载重量■ 一体性表皮可有效抵御水生物的滋生和繁殖■ 阻燃耐腐蚀,可承受枪火破坏,不受燃料渗透,不会腐蚀下沉监测仪器:■ 多参数水质监测仪、水文动力学仪、营养盐分析仪、气象仪、光辐射传感器和雨量计数据采集、存储与传输:■ 数据采集与存储:容量大,功耗低,运行稳定■ 数据传输:多种方式可供选择, CDMA /GPRS、卫星通讯、无线电供电系统:■ 优质太阳能板:抵受海洋腐蚀性环境;耐磨、耐刮、耐碰撞;大功率;保护电路;长寿命■ 高能免维护蓄电池系留系统:■ 配套固定及回收系统,并可根据水下不同的情况选择不同形式的锚和不同的抛锚方式防护系统:■ GPS全球定位仪:定位精度不小于 15m,实时监测浮标的经纬度,并可在脱离预设的范围的情况下报警,有效地防止偷盗、 锚缆断裂等意外事件 ■ 雷达反射器:有效反射面积10.8m2,有效提醒过往船只,防止碰撞■ 警示灯标:能见度5.5km报警系统:■ 及时以短信的形式向特定电话报警系统应用■ 水质实时监测■ 赤潮监测和预警■ 蓝绿藻监测和预警■ 突发性污染事故预警■ 地表水水质调查专题研究■ 入海口污染源调查■ 养殖区氮磷时空分布■ 近岸海域连续自动监测技术规范 监测项目物理参数:溶解氧、温度、pH、ORP、电导率、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻、罗丹明和PAR化学参数:氨氮、硝氮、亚硝氮、正磷酸盐、硅酸盐和总磷总氮气象参数:风速、风向、气压、气温、湿度、光照度和雨量水文动力学参数:流速、流向和非方向波位置参数:GPS 经纬度系统特点■ 长期连续在线定点监测■ 具有极强的防撞性和防生物附着性■ 运行周期长、维护量低、使用寿命长,能耐受极其恶劣的气候环境■ 存放电池和电子设备的密封箱水密性佳■ 可搭载多种仪器,具备卓越的监测能力■ 易于存放和搬迁,置于甲板上非常安全
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  • 产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP | ----可长期、自动工作的&ldquo 水下分子生物学实验室&rdquo 全球第一套可在水下原位对产毒藻(和藻毒素)进行定性定量监测的系统近30年来,全球水体富营养化日趋严重,各地水体频繁爆发有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)。在海洋中,主要由甲藻和硅藻引起的赤潮对海洋生态造成了严重破坏,每次赤潮往往都对水产养殖业造成巨大损失,人们由于误食富集了赤潮毒素(如麻痹性贝毒PSP、腹泻性贝毒DSP、神经性贝毒NSP、遗忘性贝毒ASP等)的水产品后导致中毒的现象也频见报道。在淡水中,经济发达地区的湖泊、水库等水体经常爆发蓝藻水华,由于这些水体多是城市供水水源地,蓝藻水华伴生的蓝藻毒素(如微囊藻毒素、鱼腥藻毒素等)严重威胁着人们的饮用水安全!有害藻华的爆发对生态系统有严重的破坏,而如果藻华能产毒的话,就直接威胁到人们的生命安全! 目前,我国各级监测部门已将藻毒素的监测纳入日常监测项目中,但这还远远不够!我们知道,能形成藻华的藻中有一部分是能产毒的,而这些能产毒的藻并不是在整个生活史中都时时刻刻在产毒。对于预警而言,当藻毒素已经产生了再进行预警,时间上往往已经较晚。那么,是否有一种方法可以在产毒藻尚未产毒之前就可以预警呢? 常规的采样监测方法往往需要每隔2周-2个月去采样然后回来测量,看是否有藻毒素存在。两次测量都没有藻毒素的存在是否就一定能说明两次测量之间(2周-2个月)没有藻毒素的产生呢? 对于供水水源而言,如果两次测量之间产生了蓝藻毒素而我们却不知道,就会严重威胁到人们的饮用水安全!是否有一种方法可以在水下原位、在线、连续监测水体中是否有产毒藻和藻毒素的存在呢? 为此,美国蒙特雷海洋研究所(Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI)所长Chris Scholin博士带领的由生物学家、机械工程师和电子工程师组成的研究团队,花费近二十年时间研发出一款产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP(演示视频下载:视频1、视频2)。ESP是一台全自动的水下分子生物学实验平台,可以在水下原位自动采样、过滤浓缩、破碎细胞、抽提核酸、进行三明治杂交(或竞争性酶联免疫吸附试验)、显影并拍摄、远程传输数据到岸上的监测中心。利用这种方法,在产毒藻还未爆发或还未产毒之前,就可以对其进行监测,结合藻毒素的测量,就能很好的对水质进行早期预警。 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA(演示视频下载:视频1、视频2) 产毒藻在线监测系统ESP于2009年开始由美国Spyglass公司进行商业化操作,于2010年正式投产,并于当年销售出10台。其中国际上最顶级的海洋研究所Woods Hole海洋研究所(WHOI)6台、美国海洋与大气管理局(NOAA)1台、美国海岸带观察与预测中心(CMOP)1台、加拿大不列颠哥伦比亚大学1台和新加坡DHI公司1台。其中,WHOI的6台ESP的用户是国际上赤潮研究领域大名鼎鼎的Don Anderson教授,第1台ESP是由美国环境保护局(EPA)出资购买给Anderson教授使用的,后面的5台由美国自然基金委、美国海洋与大气管理局(NOAA)、美国环境健康科学研究所等联合资助。 2011年1月20日,ESP获得由美国联邦实验室联盟颁发的2011年度&ldquo 联邦实验室联盟技术转化杰出奖(Federal Laboratory Consortium award for Excellence in Technology Transfer)&rdquo 。 主要功能► 长期、自动、连续监测产毒藻和藻毒素的变化► 长期、自动、连续监测特定藻、细菌、浮游动物等的变化► 提供定制化分子探针组合套装,完善解决客户的特殊需求► 监测结果可无线传输到岸上基站► 可水下原位工作(耐受50 m水压),也可在监测平台或水站房中工作► 可在水下采集并保存样品,等回收后在实验室进行分析 应用领域► 有害藻华的监测预警► 赤潮藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 水华蓝藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 环境监测、浮游植物生态学研究► 海洋学与湖沼学研究► 饮用水水源地安全监测► 水厂供水安全监测 ESP 布放 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA 检测的样品种类ESP是一个完全自动化的水下分子学实验室,目前主要采用三明治杂交(Sandwich Hybridization Assay, SHA)和竞争性酶联免疫吸附试验(competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, cELISA)两种方法来进行分子检测。但ESP并不局限于这两种方法,仪器厂家会不断更新采用新的适用于ESP的分子方法,用户也可以开发编程新的分子方法应用于ESP。 目前用于检测的探针主要针对部分产毒藻、细菌和浮游动物,但能检测的类型不限于下面列出的种类。在不对ESP硬件系统做任何改动的情况下,只需要设计合适的探针和试剂盒,就可以对新的种类进行检测。 有害藻华相关藻类 ► 链状亚历山大藻(Alexandrium catenella) 该种分布广,北美、欧洲、南非、智利阿根廷和亚洲海域均有分布,青岛胶州湾、浙江、天津等海域可见。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 塔玛亚历山大藻(A. tamarense)典型有毒赤潮藻,分布广,在较暖的海域里发生赤潮的频率较高,日本海、菲律宾、马来西亚、埃及、西班牙、阿根廷、意大利、美国、澳大利亚、香港等地均有赤潮记录。我国海域在南海大鹏湾、厦门海域和胶州湾均有发现,需警惕该种引发赤潮。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)世界近岸海域广布种,在温带近海底层水温15~20℃的夏季大量繁殖。该种在大连湾、胶州湾等曾多次形成赤潮。 ► 澳洲拟菱形藻(Pseudo-nitzschia australis) 广泛分布于上升流(upwelling)海域中,能产生软骨藻酸(Domoic Acid, DA)。软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分。澳洲拟菱形藻经常导致DA中毒,在北美西海岸、新西兰和欧洲的贝类养殖场曾经因为澳洲拟菱形藻爆发而关闭。 ► 多列拟菱形藻/伪优美拟菱形藻(P. multiseries / Pseudodelicatisima) 在中国东南沿海有分布。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 尖刺拟菱形藻(P. pungens)中国东南沿海常见种。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 短凯伦藻(Karenia brevis)[曾用名短裸甲藻(Gymnodinium breve)]典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,能产生神经性贝毒NSP,其活性成分是短裸甲藻毒素brevetoxins。 ► 米氏凯伦藻(K. mikimotoi) 典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,我国东海曾多次爆发米氏凯伦藻赤潮。 ► K. papilionacea 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► K. selliformis 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和其它微囊藻(探针即将上市!)世界范围内主要产毒蓝藻水华种源之一,我国广泛分布并频繁爆发蓝藻水华。其产生的微囊藻毒素严重危害供水安全。 ► 其它产毒的淡水和海水藻(探针将陆续上市!) 藻毒素 ► 软骨藻酸(Domoic Acid, DA)软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分,主要由拟菱形藻产生。► 麻痹性贝毒(PSP)(探针即将上市!)► 神经性贝毒(NSP)(探针即将上市!)► 腹泻性贝毒(DSP)(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-LR(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-RR(探针即将上市!)► 其它藻毒素 (探针将陆续上市!) 细菌► ARCTIC96BD-19► EB750-1B7► KTCC1119► Marine Alpha Proteobacteria► Marine Cyanobacteria► Marine Group 1 Crenarchaea► Marine Group 2 Euryarchaea► OM60► SAR11► SAR86 clade III► SAR86 clades I-II 动物幼虫下面列的这些动物的幼虫多营浮游生活,可以通过ESP系统利用三明治杂交技术进行野外自动分析。► 蔓足亚纲(Cirripedia)属于节肢动物门甲壳纲。全部海生,成体固着生活,背甲变成含石灰质的外壳,包被体或全身。头部不明显,一般为雌雄同体。如藤壶(Balanus)、石砌(Pollicipes)等。► 哲水蚤目(Calanoida),但不包括纺锤水蚤属(Acartia)、北镖水蚤属(Arctodiaptomus)、Candacia、真镖水蚤属(Eudiaptomus)、Pseudocalanus、Skistodiaptomus、歪水蚤属(Tortanus)和Neocopepoda的其它目。(Clade Calanoida, subset exclusive of Acartia, Arctodiaptomus,Candacia,Eudiaptomus,Pseudocalanus, Skistodiaptomus,Tortanus and other orders in the Neocopepoda.)哲水蚤目(Calanoida)是节肢动物门(Arthropoda)、有颚亚门(Mandibulata)、甲壳纲(Crustacea)、桡足亚纲(Copepoda)的一目。该目种类很多,海洋种类即已超过1700种。哲水蚤目下分同哲水蚤族、等哲水蚤族和异哲水蚤族,前二者全是海生种,在异哲水蚤族中有一些淡水种和半盐水种。该目动物大多营浮游生活,少数营底栖生活。[1]食性为滤食型。滤食水中硅藻、细菌、有机碎屑等的悬浮颗粒。该目动物(如中华哲水蚤)是许多经济鱼类和幼鱼的基本饵料。有些种类(如飞马哲水蚤)因数量大,分布广,又具有较高营养价值,可作为家畜和人类的食物。此外,有些种既可作为海流或水团的指示种,又可作为实验生态、生理、生化的研究对象。► Calyptogena属 蛤类,尚无中文名。► 短尾下目(Brachyura)螃蟹,学术上称短尾下目(学名:Brachyura),是十足目中的一个类,由于节肢动物门中的分类还有争议,因此有时它也被看做一个亚目。这个类中的大多数动物生活在海中,但也有不少生活在淡水中或陆地上。► 甲壳纲(Crustacea)无脊椎动物,节肢动物门中的第3个大纲。种数仅次于昆虫纲和蛛形纲。绝大多数水生,以海洋种类较多。► 真核生物(Eukaryota)► 青蟹(Carcinus maenas)入侵生物。是欧洲和北非的原生物种,被引入至美国、澳洲及南非。牠们食量大且为广盐性兼广食性物种。在一些引入此种大食量捕食者的地区,已经造成其它螃蟹及双壳贝物种的减少。在适宜的环境中,雌性个体一次可产卵达到18万5千颗,这些卵在孵化为浮游性幼体前,会黏附在雌性的泳足上数个月。► 西伯加虫科(Siboglinidae)属于须腕动物门(Pogonophora)。该门动物是一类海生、非常长的蠕虫形的后生动物,最长可达36cm;是唯一没有口和消化管的非寄生三胚层无脊椎动物。► 贻贝属(Mytilus)贻贝是属于双壳类的一种贝类,卵很小,直径大约70微米左右。每个母体产卵可达1200万粒。在实验室里培养的个体,产卵时可使整个培养缸中的水变浑。卵在海水中遇到精子即受精发育。经过担轮幼虫和面盘幼虫时期,大约3&mdash 4个星期便沉至海底用足爬行,以后分泌足丝附着在外物上,变态成小贻贝,过固着的生活。在沿海各地的工厂里,常常汲引海水作为冷却用水,在引海水的同时,常常也把海水中所含的贻贝幼虫引了进来。这些幼虫进到海水管道里以后,可以很快地固着在水管壁上生长起来。由于工厂每天都在大量用水,引水管里的水流经雷保持很快的速度,所以就给这些小贻贝带来了大量的食料和氧气,使它能在管道里很好的生长。这样贻贝便很快的一个粘一个的聚生在管道的内壁上,无形中就等于加厚了管璧,缩小了水管的直径,这样就会大大地减少引进海水的数量,有时甚至于把管道完全堵塞,以至不得不暂时停工检修。现在已经采取措施防止贻贝在管道里生长。► 食骨蠕虫属(Osedax)2009年科学家在蒙特雷峡谷新发现的蠕虫,主要有两种Osedax rubiplumus和Osedax frankpressi。它们以死鲸骨头为生,没有眼睛、腿、嘴和胃,但是长着色彩鲜艳的柔软的纤毛,还有绿色的&ldquo 根&rdquo 。这种&ldquo 根&rdquo 可以渗入死鲸的骨头,在共生细菌的帮助下,吸收其中的营养。它们最引人注目的地方是柔软的红色纤毛,它们伸入水中,起着鳃的作用。在受到刺激时,蠕虫身体可以缩成一个透明的管子。身体另一端伸到了死鲸的骨头中,膨大形成一个囊。绿色的根就从囊中伸出,根上有许多与其共生的细菌,这些细菌可以分解鲸骨中的油。► 多毛纲(Polychaeta)多毛纲是环节动物门下的一个纲,是环节动物中最多的及比较原始的一类,有6000多种,除极少数为淡水生活外,其他均为海洋生活。常见的种类如沙蚕(Nereis),沙蠋(Arenicola)、巢沙蚕(Diopatra)等。从生态习性上,多毛类可分为两种生活类型。一种是自由生活的,包括在海底泥沙表面爬行的种类、钻穴的种类、自由游泳的以及远洋生活的种类,通称为游走类(Errantia)。另一种是不能自由活动的,包括一些管居的或固定穴居的种类,通称为隐居类(Sedentaria)。多毛类动物绝大多数种类体长10cm左右,直径2-10mm,但最小的种类体长不足1mm,最长的可达2&mdash 3m。多毛纲中一些种是在大洋中营浮游生活,例如浮蚕科(Alciopidae)、玻璃虫科(Tomopteridae)等,它们像其他浮游动物一样,身体往往是透明的,其运动的方式也像沙蚕的爬行运动一样,例如玻璃虫(Tomopterls),其疣足特化成膜状羽枝,刚毛已消失,触手极长,适合于浮游生活。► Podoplea,除了Gymnoplea(包括Calanoida)外的所有5个目甲壳类动物。► Provannidae Provannidae is a family of deep water sea snails, marine gastropod mollusks in the clade Caenogastropoda (according to the taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005).
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  • 产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP可长期、自动工作的“水下分子生物学实验室”全球第一套可在水下原位对产毒藻(和藻毒素)进行定性定量监测的系统近30年来,全球水体富营养化日趋严重,各地水体频繁爆发有害藻华(Harmful Algal Blooms, HABs)。在海洋中,主要由甲藻和硅藻引起的赤潮对海洋生态造成了严重破坏,每次赤潮往往都对水产养殖业造成巨大损失,人们由于误食富集了赤潮毒素(如麻痹性贝毒PSP、腹泻性贝毒DSP、神经性贝毒NSP、遗忘性贝毒ASP等)的水产品后导致中毒的现象也频见报道。在淡水中,经济发达地区的湖泊、水库等水体经常爆发蓝藻水华,由于这些水体多是城市供水水源地,蓝藻水华伴生的蓝藻毒素(如微囊藻毒素、鱼腥藻毒素等)严重威胁着人们的饮用水安全!有害藻华的爆发对生态系统有严重的破坏,而如果藻华能产毒的话,就直接威胁到人们的生命安全! 目前,我国各级监测部门已将藻毒素的监测纳入日常监测项目中,但这还远远不够!我们知道,能形成藻华的藻中有一部分是能产毒的,而这些能产毒的藻并不是在整个生活史中都时时刻刻在产毒。对于预警而言,当藻毒素已经产生了再进行预警,时间上往往已经较晚。那么,是否有一种方法可以在产毒藻尚未产毒之前就可以预警呢? 常规的采样监测方法往往需要每隔2周-2个月去采样然后回来测量,看是否有藻毒素存在。两次测量都没有藻毒素的存在是否就一定能说明两次测量之间(2周-2个月)没有藻毒素的产生呢? 对于供水水源而言,如果两次测量之间产生了蓝藻毒素而我们却不知道,就会严重威胁到人们的饮用水安全!是否有一种方法可以在水下原位、在线、连续监测水体中是否有产毒藻和藻毒素的存在呢? 为此,美国蒙特雷海洋研究所(Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI)所长Chris Scholin博士带领的由生物学家、机械工程师和电子工程师组成的研究团队,花费近二十年时间研发出一款产毒藻及藻毒素在线监测系统ESP。ESP是一台全自动的水下分子生物学实验平台,可以在水下原位自动采样、过滤浓缩、破碎细胞、抽提核酸、进行三明治杂交(或竞争性酶联免疫吸附试验)、显影并拍摄、远程传输数据到岸上的监测中心。利用这种方法,在产毒藻还未爆发或还未产毒之前,就可以对其进行监测,结合藻毒素的测量,就能很好的对水质进行早期预警。 产毒藻在线监测系统ESP于2009年开始由美国Spyglass公司进行商业化操作,于2010年正式投产,并于当年销售出10台。其中国际上最顶级的海洋研究所Woods Hole海洋研究所(WHOI)6台、美国海洋与大气管理局(NOAA)1台、美国海岸带观察与预测中心(CMOP)1台、加拿大不列颠哥伦比亚大学1台和新加坡DHI公司1台。其中,WHOI的6台ESP的用户是国际上赤潮研究领域大名鼎鼎的Don Anderson教授,第1台ESP是由美国环境保护局(EPA)出资购买给Anderson教授使用的,后面的5台由美国自然基金委、美国海洋与大气管理局(NOAA)、美国环境健康科学研究所等联合资助。 2011年1月20日,ESP获得由美国联邦实验室联盟颁发的2011年度“联邦实验室联盟技术转化杰出奖(Federal Laboratory Consortium award for Excellence in Technology Transfer)”。 主要功能► 长期、自动、连续监测产毒藻和藻毒素的变化► 长期、自动、连续监测特定藻、细菌、浮游动物等的变化► 提供定制化分子探针组合套装,完善解决客户的特殊需求► 监测结果可无线传输到岸上基站► 可水下原位工作(耐受50 m水压),也可在监测平台或水站房中工作► 可在水下采集并保存样品,等回收后在实验室进行分析 应用领域► 有害藻华的监测预警► 赤潮藻特别是产毒藻和藻毒素的监测► 水华蓝藻特别是产毒藻和藻毒素的监测 ► 环境监测、浮游植物生态学研究► 海洋学与湖沼学研究► 饮用水水源地安全监测► 水厂供水安全监测 ESP 布放 Image Source: MBARI, Moss Landing, CA 检测的样品种类ESP是一个完全自动化的水下分子学实验室,目前主要采用三明治杂交(Sandwich Hybridization Assay, SHA)和竞争性酶联免疫吸附试验(competitive Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, cELISA)两种方法来进行分子检测。但ESP并不局限于这两种方法,仪器厂家会不断更新采用新的适用于ESP的分子方法,用户也可以开发编程新的分子方法应用于ESP。 目前用于检测的探针主要针对部分产毒藻、细菌和浮游动物,但能检测的类型不限于下面列出的种类。在不对ESP硬件系统做任何改动的情况下,只需要设计合适的探针和试剂盒,就可以对新的种类进行检测。 有害藻华相关藻类 ► 链状亚历山大藻(Alexandrium catenella) 该种分布广,北美、欧洲、南非、智利阿根廷和亚洲海域均有分布,青岛胶州湾、浙江、天津等海域可见。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 塔玛亚历山大藻(A. tamarense)典型有毒赤潮藻,分布广,在较暖的海域里发生赤潮的频率较高,日本海、菲律宾、马来西亚、埃及、西班牙、阿根廷、意大利、美国、澳大利亚、香港等地均有赤潮记录。我国海域在南海大鹏湾、厦门海域和胶州湾均有发现,需警惕该种引发赤潮。产生PSP毒素,毒害人类、鸟类和鱼类等。 ► 赤潮异弯藻(Heterosigma akashiwo)世界近岸海域广布种,在温带近海底层水温15~20℃的夏季大量繁殖。该种在大连湾、胶州湾等曾多次形成赤潮。 ► 澳洲拟菱形藻(Pseudo-nitzschia australis) 广泛分布于上升流(upwelling)海域中,能产生软骨藻酸(Domoic Acid, DA)。软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分。澳洲拟菱形藻经常导致DA中毒,在北美西海岸、新西兰和欧洲的贝类养殖场曾经因为澳洲拟菱形藻爆发而关闭。 ► 多列拟菱形藻/伪优美拟菱形藻(P. multiseries / Pseudodelicatisima) 在中国东南沿海有分布。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 尖刺拟菱形藻(P. pungens)中国东南沿海常见种。该种能产生软骨藻酸DA,导致中毒。 ► 短凯伦藻(Karenia brevis)[曾用名短裸甲藻(Gymnodinium breve)]典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,能产生神经性贝毒NSP,其活性成分是短裸甲藻毒素brevetoxins。 ► 米氏凯伦藻(K. mikimotoi) 典型有毒赤潮藻,世界范围内广泛分布,我国东海曾多次爆发米氏凯伦藻赤潮。 ► K. papilionacea 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► K. selliformis 主要分布于澳大利亚和新西兰海域。 ► 铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)和其它微囊藻(探针即将上市!)世界范围内主要产毒蓝藻水华种源之一,我国广泛分布并频繁爆发蓝藻水华。其产生的微囊藻毒素严重危害供水安全。 ► 其它产毒的淡水和海水藻(探针将陆续上市!) 藻毒素 ► 软骨藻酸(Domoic Acid, DA)软骨藻酸DA是遗忘性贝毒ASP的活性成分,主要由拟菱形藻产生。► 麻痹性贝毒(PSP)(探针即将上市!)► 神经性贝毒(NSP)(探针即将上市!)► 腹泻性贝毒(DSP)(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-LR(探针即将上市!)► 微囊藻毒素-RR(探针即将上市!)► 其它藻毒素 (探针将陆续上市!) 细菌► ARCTIC96BD-19► EB750-1B7► KTCC1119► Marine Alpha Proteobacteria► Marine Cyanobacteria► Marine Group 1 Crenarchaea► Marine Group 2 Euryarchaea► OM60► SAR11► SAR86 clade III► SAR86 clades I-II 动物幼虫下面列的这些动物的幼虫多营浮游生活,可以通过ESP系统利用三明治杂交技术进行野外自动分析。► 蔓足亚纲(Cirripedia)属于节肢动物门甲壳纲。全部海生,成体固着生活,背甲变成含石灰质的外壳,包被体或全身。头部不明显,一般为雌雄同体。如藤壶(Balanus)、石砌(Pollicipes)等。► 哲水蚤目(Calanoida),但不包括纺锤水蚤属(Acartia)、北镖水蚤属(Arctodiaptomus)、Candacia、真镖水蚤属(Eudiaptomus)、Pseudocalanus、Skistodiaptomus、歪水蚤属(Tortanus)和Neocopepoda的其它目。(Clade Calanoida, subset exclusive of Acartia, Arctodiaptomus,Candacia,Eudiaptomus,Pseudocalanus, Skistodiaptomus,Tortanus and other orders in the Neocopepoda.)哲水蚤目(Calanoida)是节肢动物门(Arthropoda)、有颚亚门(Mandibulata)、甲壳纲(Crustacea)、桡足亚纲(Copepoda)的一目。该目种类很多,海洋种类即已超过1700种。哲水蚤目下分同哲水蚤族、等哲水蚤族和异哲水蚤族,前二者全是海生种,在异哲水蚤族中有一些淡水种和半盐水种。该目动物大多营浮游生活,少数营底栖生活。[1]食性为滤食型。滤食水中硅藻、细菌、有机碎屑等的悬浮颗粒。该目动物(如中华哲水蚤)是许多经济鱼类和幼鱼的基本饵料。有些种类(如飞马哲水蚤)因数量大,分布广,又具有较高营养价值,可作为家畜和人类的食物。此外,有些种既可作为海流或水团的指示种,又可作为实验生态、生理、生化的研究对象。► Calyptogena属蛤类,尚无中文名。► 短尾下目(Brachyura)螃蟹,学术上称短尾下目(学名:Brachyura),是十足目中的一个类,由于节肢动物门中的分类还有争议,因此有时它也被看做一个亚目。这个类中的大多数动物生活在海中,但也有不少生活在淡水中或陆地上。► 甲壳纲(Crustacea)无脊椎动物,节肢动物门中的第3个大纲。种数仅次于昆虫纲和蛛形纲。绝大多数水生,以海洋种类较多。► 真核生物(Eukaryota)► 青蟹(Carcinus maenas)入侵生物。是欧洲和北非的原生物种,被引入至美国、澳洲及南非。牠们食量大且为广盐性兼广食性物种。在一些引入此种大食量捕食者的地区,已经造成其它螃蟹及双壳贝物种的减少。在适宜的环境中,雌性个体一次可产卵达到18万5千颗,这些卵在孵化为浮游性幼体前,会黏附在雌性的泳足上数个月。► 西伯加虫科(Siboglinidae)属于须腕动物门(Pogonophora)。该门动物是一类海生、非常长的蠕虫形的后生动物,最长可达36cm;是唯一没有口和消化管的非寄生三胚层无脊椎动物。► 贻贝属(Mytilus)贻贝是属于双壳类的一种贝类,卵很小,直径大约70微米左右。每个母体产卵可达1200万粒。在实验室里培养的个体,产卵时可使整个培养缸中的水变浑。卵在海水中遇到精子即受精发育。经过担轮幼虫和面盘幼虫时期,大约3—4个星期便沉至海底用足爬行,以后分泌足丝附着在外物上,变态成小贻贝,过固着的生活。在沿海各地的工厂里,常常汲引海水作为冷却用水,在引海水的同时,常常也把海水中所含的贻贝幼虫引了进来。这些幼虫进到海水管道里以后,可以很快地固着在水管壁上生长起来。由于工厂每天都在大量用水,引水管里的水流经雷保持很快的速度,所以就给这些小贻贝带来了大量的食料和氧气,使它能在管道里很好的生长。这样贻贝便很快的一个粘一个的聚生在管道的内壁上,无形中就等于加厚了管璧,缩小了水管的直径,这样就会大大地减少引进海水的数量,有时甚至于把管道完全堵塞,以至不得不暂时停工检修。现在已经采取措施防止贻贝在管道里生长。► 食骨蠕虫属(Osedax)2009年科学家在蒙特雷峡谷新发现的蠕虫,主要有两种Osedax rubiplumus和Osedax frankpressi。它们以死鲸骨头为生,没有眼睛、腿、嘴和胃,但是长着色彩鲜艳的柔软的纤毛,还有绿色的“根”。这种“根”可以渗入死鲸的骨头,在共生细菌的帮助下,吸收其中的营养。它们最引人注目的地方是柔软的红色纤毛,它们伸入水中,起着鳃的作用。在受到刺激时,蠕虫身体可以缩成一个透明的管子。身体另一端伸到了死鲸的骨头中,膨大形成一个囊。绿色的根就从囊中伸出,根上有许多与其共生的细菌,这些细菌可以分解鲸骨中的油。► 多毛纲(Polychaeta)多毛纲是环节动物门下的一个纲,是环节动物中最多的及比较原始的一类,有6000多种,除极少数为淡水生活外,其他均为海洋生活。常见的种类如沙蚕(Nereis),沙蠋(Arenicola)、巢沙蚕(Diopatra)等。从生态习性上,多毛类可分为两种生活类型。一种是自由生活的,包括在海底泥沙表面爬行的种类、钻穴的种类、自由游泳的以及远洋生活的种类,通称为游走类(Errantia)。另一种是不能自由活动的,包括一些管居的或固定穴居的种类,通称为隐居类(Sedentaria)。多毛类动物绝大多数种类体长10cm左右,直径2-10mm,但最小的种类体长不足1mm,最长的可达2—3m。多毛纲中一些种是在大洋中营浮游生活,例如浮蚕科(Alciopidae)、玻璃虫科(Tomopteridae)等,它们像其他浮游动物一样,身体往往是透明的,其运动的方式也像沙蚕的爬行运动一样,例如玻璃虫(Tomopterls),其疣足特化成膜状羽枝,刚毛已消失,触手极长,适合于浮游生活。► Podoplea,除了Gymnoplea(包括Calanoida)外的所有5个目甲壳类动物。► Provannidae Provannidae is a family of deep water sea snails, marine gastropod mollusks in theclade Caenogastropoda (according to the taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005).
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