雪の故障 – ウィキペディア、無料​​百科事典

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雪に覆われています クラミドモナス・ニヴァリス ) – 家族の家族からの藻類の種。鞭毛の形についての1つのセルグリーン。赤い雪と呼ばれるブルームを与えるキオビオン雪の雪だるま、特に米国に関しては、スイカの雪についての旅行文学で [2]

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マーキングが難しいため、時には名前が クラミドモナス・ニヴァリス それは赤い雪の花を形成する何十年ものために集団として使用されています [3]

細胞は、ほとんどの場合、生存可能な普遍的な形です。ほぼ球形。葉緑体を覆う完全に赤。嚢胞の印象を与える厚い細胞壁。中央ピレン。 6μmから30μm以上のサイズ。粘液の生産により、時には異物に固執し、他の細胞に接着し、凝集を作成します [3] 。クロロフィルAおよびBに加えて、ルテイン、β-カロチン、アスタキサンチンなどの染料を生成します。 [4] 。後者と彼女のエステルは非常に呼ばれていますとりわけ生成されたプラスチック(ヘマトクローム)の外で発生する2番目の2次カロテノイドストレスの状態では、例えば窒素欠乏症、しかし何よりも生存形態の形成中。少量または微量で、α-トコフェロールまたはエキネノンが生成されます。また、ルテイン以外のキサントフィル(すなわち、遠心、アンテラキサンチン、ゼアキサンチン)は、すべての個人ではなく、少量(多かれ少なかれルテインの量)で生成されます。十分な教育を受けた赤い色を持つ個人では、アスタキサンチンはクロロフィルの約20倍以上です [5]

雪を溶かすときに発生するコスモポリタン種。凍結プランクトンの要素として、それは主に雪の表面の水によって作られた膜に存在し、その結晶の間に雪層内の水の密度が小さい。断熱された雪岩は、元素として伝達されたエアロプランケプトンに定着します [3] 。北極圏のゾーンの場合、永遠の雪の限界に達するさまざまな場所で発生します。アフリカでは、モロッコ山脈で指摘されています [5] 。北極海のアイスクリームパッドでは、雪の流れがミリリタあたり平均156,000セルの密度で記録されました [3] 。順番に、シエラネバダ山脈では、平均密度はミリリットルの約1,306セルでした [4] 。また、アルプスでは、赤い雪を形成するほとんどすべての細胞がこの種に属します [5]

エコフィオロジア [ 編集 | コードを編集します ]

-35°Cの温度に凍結する耐性 [3] 。最適な光合成のさまざまな株は、-3°Cから20°Cの異なる温度で到達しますが、通常は最適な成長温度のために2〜4°Cが与えられます。 [6] 。雪が溶けた場合、それは乾燥した形で数ヶ月生き残り、岩を覆うほこりの要素になり、新しい雪が降った後に活動することができます [5] 。雪の花は、液体状態の密封された形で発芽するために水を必要とする不動の生存可能な形(aplanospories)によって作成されます [4] 、したがって、雪の場合、乾燥しすぎることはできません。つまり、新鮮です。可動式の数字は、光ゾーンとサーマルゾーンに比べて適切な場所にありますが、ほとんどのライフサイクルは、困難な条件(たとえば、凍結とタッピングのサイクル)に対してより耐性があり、より耐性があります。 [5] 。急増可能なフォームは完全に非アクティブなままではありませんが、代謝を示します [2] 。ブルームテスト中、すべての細胞はこの形でしばしば見られます [3] [5] 。生き残った形への変換には、予備の物質(糖と脂質)と非塩素性カロテノイドの蓄積が必要です。成長期の初めに、染料の割合はその膨満感とは異なります – 時間の経過とともに、アスタキサンチンとクロロフィルの比率が増加し、最初のrowカロテノイドとトコフェロールの減少の割合が減少します [5]

アスタキサンチンはおそらく紫外線から保護するフィルターとして、雪の中で特に強い可能性があります [6]

ミネラル汚染物質に加えて(アイスクリームの条件では、粘膜は主に地殻の地殻です [3] )泣き声のキノコが縛られることがあります Chionaster nondalis [5]

Fotosynteza [ 編集 | コードを編集します ]

極寒の特性にもかかわらず、実験温度は20°Cまで上昇しても、一般に光合成の減少を引き起こしません。それにもかかわらず、曝露が低い(<100 mmol Quantum m -2 s -初め )光合成からの純利益は、1.5〜12°Cの範囲で観察され、高温では純利益はマイナスでした。より高い温度(摂氏数度)では、曝露が増加すると光合成速度が急速に増加し、飽和点は約900 mmol/m²/sの強度でしか発生しませんが、自然の生息地に近い条件では、このポイントは約300 mmol量子です。 -2 s -初め )。フォト阻害は観察されませんでした。ただし、短期の実験条件からの結論が、自然界で発生する集団に移動できるかどうかは明らかではありません。雪層の位置の深さから [5]

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  1. クラミドモナス・ニヴァリス (F.A.Bauer)ウィル 。藻類。 [アクセス2013-01-04]。 ))
  2. a b ウィリアム・E・ウィリアムズ、ホリー・L・ゴートン、トーマス・C・フォーゲルマン。 雪藻の地表ガス交換プロセス 。 「アメリカ合衆国科学アカデミーの議事録」。 100(2)、s。 562-6、Styczeń2003。Doi: 10.1073/pnas.0235560100 。 PMID: 12518048
  3. a b c d そうです f g Rolf Gradinger、DirkNürnberg。 北極圏のパックアイスフローの雪藻類のコミュニティが支配する クラミドモナス・ニヴァリス (バウアー)ウィル 。 „ Proc。 Nipr Symp。 Polar Biol。」。 9、s。 35–43、1996。 ))
  4. a b c th。画家、B。デュバル、WH。トーマス、M。メンデスIイニ。 空中イメージング分光計による雪藻の検出と定量化 。 「応用および環境微生物学」。 67(11)、s。 5267-72、Listopad2001。Doi: 10.1128/AEM.67.11.5267-5272.2001 ISSN 0099-2240 。 PMID: 11679355
  5. a b c d そうです f g h ダニエル・レミアス、ウルスラ・リュッツ・メインズル、コーネリアス・リュッツ。 高山雪アルガの光合成、顔料、および超微細構造 クラミドモナス・ニヴァリス。 「ヨーロッパジャーナルオブフィコロジー」。 3(40)、s。 259–268、2005。doi: 10,1080/096702605002148 ))
  6. a b Barbara Kawacka、Pertti Vesa Eloranta: 甘い水と土地環境の生態学の概要 。ワルシャワ:PWN Scientific Publishing House、1994、pp。65、80。ISBN 83-01-11320-0-0 pol。 ))

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