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海洋中最豐富的微生物靠近破碎的地方。

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海洋中最豐富的微生物靠近破碎的地方。

在海洋中最小的生物中,只有一組稱為的微生物 核球菌– 它們是藍細菌,也稱為藍綠色藻類,它們為動物提供了營養,以至於食物鏈的75%以上,地表水已滿。佔地氯環球菌,但隨著海洋溫度的升高,研究人員擔心水可能太熱了,無法支持人口。

核球菌 是海洋中最合成的生物,代表世界光綜合的5%,因為 核球菌 研究人員預測,他們將適應全球變暖。新研究發現 核球菌 像66至86度之間的水一樣,氣候模型預測,半熱帶和熱帶海洋的溫度將在未來75年內超過該標準。

“很長一段時間以來,科學家認為 核球菌 將來會做一些好事,但是在溫暖的地區,它們做得不好,這意味著較少的碳 – 更少的食物 – 在其他海洋食品網站上。

他們的結果發表在 自然微生物學 9月8日

在過去的10年中,Ribalet及其同事開始學習近100次研究巡遊。 核球菌– 他的團隊分析了約8000億。 核球菌– 全球大於150,000英里的電池可以找出他們在做什麼並且可以適應。

“我確實有基本的問題,” Ribalet說。 “他們在溫暖與否時開心嗎?還是溫暖時他們不快樂?”大多數細胞來自實驗室中的文化,但是Ribalet希望自然地在海洋環境中觀察它們。他們連續使用細胞儀 – 稱為海 – 他們通過水和細胞的大小射擊激光。然後,他們創建了統計模型,以檢查真實時間單元的生長而不會干擾微生物。

研究表明,根據緯度,細胞分裂是不同的,這可能是由於陽光或溫度的養分量所致。研究人員在溫度下不切斷營養和陽光。 核球菌 在66至84度之間最有效地乘以最有效的水,但超過86度。細胞分裂僅降低到在66度下觀察到的速率的三分之一。根據相同趨勢的細胞豐度。

在海洋中,將營養成分從深處運輸到表面。這是後來在溫暖的海洋地區作為養分的溫水和地表水發生的。 Cyano細菌是適應這些條件的少數微生物之一。

“在熱帶地區的海岸外是美麗的藍色藍色,因為除了 核球菌Ribalet說,微生物可以在這些地區生存,因為它們需要很少的食物,很小,它們的活動支持海鮮鏈,大多數動物從小型水作物到鯨魚。

一百萬年 核球菌 具有分泌不想要的基因,並僅保留在熱帶水域中不可靠的生活所必需的基因,使其能夠完美地做得更好。這個策略令人興奮。但是現在海洋比以往任何時候都快。 核球菌 僅限於其基因組,它無法拉動基因來滿足長期以來被遺棄的壓力。

里巴萊特說:“他們的累人溫度遠低於我們想像的。”以前,該細胞假設細胞仍將以無法處理的速率分割,因為它們缺乏應對熱應力的移動設備。

核球菌 是在其他熱帶和熱帶水下主導的兩個藍細菌之一。 Synda球菌比讓較少敏捷的研究人員發現的痛苦更大,儘管 Synda球菌 能夠承受溫水。它需要更多的營養才能生存。氯環球菌的數量應減少。 Synda球菌 可以幫助填補空白,但尚不清楚食物鏈的影響是否會發生。

“如果 Synda球菌 它沒有指定其他生物可以像與之互動的方式與它們互動 核球菌 數百萬年來,”里貝雷特說。

氣候預測根據溫室氣體排放趨勢評估海洋溫度。在這項研究中,研究人員測試了該方法。 核球菌 中等和溫暖的情況可能會有票價。在熱帶熱量中,可以減少一點熱量。 核球菌 17%的農產品,但全球變暖將在世界範圍內摧毀51%的產品。中等情況會導致10%減少,同時預測溫暖。 核球菌 37%

里巴雷特說:“他們的地理將要擴展到南北的支柱。” “他們不會消失。但是他們的住所會改變。”他補充說,這可能對熱帶和熱帶生態系統產生巨大影響。

但是,研究人員知道教育的局限性。他們無法研究所有細胞或各種水樣。它們的測量取決於可以掩蓋耐熱物種存在的實例的集合。

Ribalet說:“這是我們現在擁有的信息的最簡單解釋。” “如果有關於耐熱物種的新證據,我們歡迎這一發現。它將給這些重要的生物帶來希望。”

作者是海大學海洋教授E. Virginia Armbusst; MIT可持續科學與戰略中心的高級研究科學家Stephanie Dutkiewicz;以及戴維斯分校土地和水資源系的氣候和副教授的主任Erwan Monier。

這項研究已獲得西蒙斯基金會和其他政府的獎學金。可持續科學與發展戰略的基金會和工業基金

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