Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИБФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий библиотеки Института биофизики СО РАН (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=Cyanophyta<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.


   
    Formation of the vertical heterogeneity in the Lake Shira ecosystem: The biological mechanisms and mathematical model / A. G. Degermendzhy [et al.] // Aquatic Ecology. - 2002. - Vol. 36, Is. 2. - P271-297, DOI 10.1023/A:1015621508971 . - ISSN 1386-2588
Кл.слова (ненормированные):
Hydrogen sulphide -- Phytoplankton -- Stratification control -- Sulphate-reducing bacteria -- Sulphur cycle -- Vertical model -- biological production -- community structure -- ecosystem modeling -- nutrient cycling -- plankton -- saline lake -- seasonal variation -- vertical distribution -- Russian Federation -- algae -- Arctodiaptomus -- Bacteria (microorganisms) -- Calanoida -- Chlorophyta -- Copepoda -- Crustacea -- Cyanobacteria -- Dictyosphaerium -- Lyngbya -- Lyngbya contorta
Аннотация: Data on the seasonal changes in vertical heterogeneity of the physical-chemical and biological parameters of the thermally stratified Shira Lake ecosystem (Khakasia, Siberia) in 1996-2000 have been analyzed. The interaction mechanisms involving: (1) The plankton populations in aerobic and anaerobic zones, involving the cycling of carbon and sulphur, (2) the primary production limitation (by light and phosphorus) and inhibition (by light), and (3) the kinetic characteristics of plankton populations have been elucidated. A mathematical model of the vertical structure of the lake's plankton populations, based on the ecosystem description and on vertical turbulent diffusion of the matter, has been constructed. The green alga Dictyosphaerium tetrachotomum (Chlorophyta) and the cyanobacterium Lyngbya contorta (Cyanophyta), which dominated the phytoplankton biomass, were taken as oxygen producers. Arctodiaptomus salinus (a calanoid copepod) has been assumed as the main grazer in Shira Lake as it dominated the zooplankton biomass. Four groups of microorganisms involved in the sulphur cycle formation have been distinguished: sulphur, sulphur purple, sulphur green and SRB. H2S is oxidized to sulphate (only the green sulphur bacteria oxidize it to sulphur), and sulphate is reduced to H2S, forming neither sulphur nor its water-soluble compounds. The role of grazing, light and nutrient limitation, in forming the vertical inhomogeneities, particularly in lowering the depth of the maximal cyanobacterial biomass, has been demonstrated. When the model takes into account both light limitation and nutrient limitation of algal growth by P and consumption of algae by crustaceans: (a) in the scenario where the P is formed only by the cycling and decomposition of autochthonous organic matter, both the green algae and cyanobacteria are eliminated; (b) in the scenario involving an additional P flux in the deep water layers the peak of the cyanobacteria is at a depth of 10 m, and its amplitude is close to the one observed in the lake. The position of the peak remains stable owing to the 'double' limitation mechanism: light 'from above' and P 'from below'. Another mechanism responsible for the deep position of the peak of cyanobacteria was analyzed mathematically based on the model involving the experimentally proven assumption of the growth inhibition by light in the epilimnion and the light limitation in the hypolimnion. The main result is: the peak is positioned stable at its depth and does not change with time. The analytical and numerical calculations made for this positioning mechanism yielded the formulae relating the depth of the maximum of algal biomass, the 'width' of the peak base and the peak amplitude and a number of parameters (algae elimination, turbulent diffusion coefficient, sedimentation rate, light extinction coefficient and light intensity). The theoretical curves for the stratification of chemical and biological parameters have been brought in conformity with field observations, e.g. for the different patterns for the peaks, and the biomass maxima of cyanobacteria, purple and green sulphur bacteria, oxygen, and hydrogen sulphide. The calculations revealed that for an adequate assessment of the parameters for the hydrogen sulphide zone it is necessary to introduce flows of allochthonous organic matter. For the first time, theoretically, based on the form of the sulphur distribution curve, the allochthonous input of organic matter and the inflow of hydrogen sulphide from the bottom have been discriminated. The theoretical limit for the depth up to which the hydrogen-sulphide zone can ascend under the impact of allochthonous organic loading, has been determined.

Scopus
Держатели документа:
Institute of Biophysics of SB RAS, Krasnoyarsk 660036, Russian Federation : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Degermendzhy, A.G.; Belolipetsky, V.M.; Zotina, T.A.; Gulati, R.D.

Найти похожие
2.
^a341.29.15.15.19^2VINITI
Г 52


    Гладышев, М. И.
    Внеклеточные свободные жирные кислоты в периодической культуре Spirulina platensis при пониженной и повышенной температуре [Текст] : научное издание / М. И. Гладышев, Н. Н. Сущик, Г. С. Калачева // Докл. АН. - 1996. - Т. 347, N 6. - С. 834-836 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.19
Рубрики:
CYANOPHYTA (ALGAE)
   SPIRULINA PLATENSIS (ALGAE)

   ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

   ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

   СОСТАВ

   ТЕМПЕРАТУРА

Аннотация: Состав внеклеточных свободных жирных кислот (СЖК) в культуральной среде в общих чертах не отличался от состава СЖК в культурах спирулины. Основным физиолого-биохимическим откликом клеток на изменение т-ры среды является изменение соотношения ненасыщенных/насыщенных ЖК в липидах мембран. Табл. 2. Библ. 7
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Сущик, Н.Н.; Калачева, Г.С.

Найти похожие
3.
^a341.27.19.13.09^2VINITI
С 91


    Сущик, Н. Н.
    Влияние температуры на состав внеклеточных свободных жирных кислот культур зеленой и синезеленой водорослей [Текст] : научное издание / Н. Н. Сущик, Г. С. Калачева, М. И. Гладышев // Докл. РАН. - 1999. - Т. 367, N 4. - С. 567-570 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.27.19.13.09
Рубрики:
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ
   CHLOROPHYTA (BACT.)

   CHLORELLA VULGARIS (BACT.)

   CYANOPHYTA (BACT.)

   SPIRULINA PLATENSIS (BACT.)

   ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ

   СОСТАВ

   ТЕМПЕРАТУРА

   ВЛИЯНИЕ

Аннотация: На примере накопительных культур Chlorella vulgaris и Spirulina platensis впервые установлено, что состав внеклеточных СЖК синезеленой водоросли зависел от т-ры роста и изменялся в основном за счет увеличения в среде ненасыщенных к-т при повышенной т-ре, хотя в липидах мембран при этой т-ре степень ненасыщенности жирных к-т существенно снижалась. Состав внеклеточных СЖК зеленой водоросли оставался неизменным при исследованных т-рах, несмотря на снижение содержания триеновых кислот в клеточных липидах при повышенной т-ре. Предполагается, что прокариотические микроводоросли могут использовать дополнительный регуляторный механизм состава мембран за счет выброса избытка определенных жирных к-т, в эукариотных клетках этот механизм не реализуется. Состав внеклеточных СЖК зеленой и синезеленой водоросли был сходным, что могло быть обусловлено метаболическим сходством жирнокислотного синтеза C. vulgaris с таковым прокариотических водорослей. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 9
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Калачева, Г.С.; Гладышев, М.И.

Найти похожие
4.
^a341.29.15.15.19^2VINITI
С 91


    Сущик, Н. Н.
    Особенности прижизненного выделения свободных жирных кислот прокариотической и эукариотической водорослями при повышенной и пониженной температурах [Текст] : научное издание / Н. Н. Сущик, Г. С. Калачева, М. И. Гладышев // Микробиология. - 2001. - Т. 70, N 5. - С. 629-635 . - ISSN 0026-3656
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.19
Рубрики:
CYANOPHYTA (ALGAE)
   SPIRULINA PLATENSIS (ALGAE)

   CHLOROPHYTA (ALGAE)

   CHLORELLA VULGARIS (ALGAE)

   ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

   ВЫДЕЛЕНИЕ

   СОСТАВ

Аннотация: Изучен состав внеклеточных свободных жирных к-т (СЖК) и внутриклеточных жирных к-т (ЖК) в накопительных культурах водорослей - прокариотической Spirulina platensis и эукариотической Chlorella vulgaris, выращенных при пониженной, повышенной и оптимальной температурах. Состав внутриклеточных ЖК у обоих видов изменялся в зависимости от т-ры по обычно наблюдаемой схеме: степень ненасыщенности уменьшалась с повышением т-ры. Состав внеклеточных СЖК у прокариотической S. platensis изменялся противоположным образом: степень их ненасыщенности с увеличением т-ры увеличивалась. В то же время, т-ра не оказывала достоверного влияния на состав внеклеточных СЖК эукариотической C. vulgaris. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 19
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Калачева, Г.С.; Гладышев, М.И.

Найти похожие
5.
^a341.29.15.15.19^2VINITI
В 58


   
    Влияние температуры на состав внутри- и внеклеточных жирных кислот зеленых водорослей и цианобактерий [Текст] : научное издание / Н. Н. Сущик [и др.] // Физиол. раст. - 2003. - Т. 50, N 3. - С. 420-427 . - ISSN 0015-3303
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.19
Рубрики:
CYANOPHYTA (ALGAE)
   SPIRULINA PLATENSIS (ALGAE)

   CHLOROPHYTA (ALGAE)

   CHLORELLA VULGARIS (ALGAE)

   BOTRYOCOCCUS BRAUNII (ALGAE)

   ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

   СОСТАВ

   ТЕМПЕРАТУРА

   ВЛИЯНИЕ

Аннотация: Исследовали влияние т-ры среды на состав внутриклеточных жирных к-т липидов и выделение в среду свободных жирных к-т (СЖК) у цианобактерии (Spirulina platensis) и эукариотических (Chlorella vulgaris и Botryococcus braunii) микроводорослей в условиях периодических лабораторных культур. Установлено, что температурная реакция внутриклеточного состава ЖК была схожей у всех изученных видов: независимо от их таксономического положения при повышении т-ры относительное содержание более ненасыщенных ЖК уменьшалось. При этом, у прокариотического вида повышение т-ры вызывало подавление элонгации 16:0 в 18:0 и их дальнейшей десатурации, а у эукариотических видов - снижение десатурации диеновых кислот до триеновых. В противоположность эукариотическим видам, у S. platensis с повышением т-ры соотношение диеновых и триеновых к-т практически не менялось. Для эукариотических водорослей достоверного влияния температурного фактора на состав внеклеточных СЖК обнаружено не было. В то же время у цианобактерий S. platensis относительное содержание ненасыщенных внеклеточных СЖК при повышении т-ры увеличивалось. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 31
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Сущик, Н.Н.; Калачева, Г.С.; Жила, Н.О.; Гладышев, М.И.; Волова, Т.Г.

Найти похожие
6.


   
    Lake Shira, a Siberian salt lake: Ecosystem structure and function. 1. Major physico-chemical and biological features / T. A. Zotina, A. P. Tolomeyev, N. N. Degermendzhy // International Journal of Salt Lake Research. - 1999. - Vol. 8, Is. 3. - P211-232, DOI 10.1023/A:1009030120324 . - ISSN 1037-0544
Кл.слова (ненормированные):
Bacterioplankton -- Blue-green algae -- Meromictic salt lake -- Phytoplankton -- Vertical structure -- Zooplankton -- community composition -- ecosystem function -- ecosystem structure -- migration -- relative abundance -- saline lake -- vertical distribution -- Russian Federation -- Arctodiaptomus salinus -- Brachionus plicatilis -- Cyclotella tuberculata -- Dictyosphaerium tetrachotomum -- Hexarthra oxiuris -- Lyngbya contorta -- Microcystis ichtyoblabe
Аннотация: The specific composition, vertical distribution and daily migration of plankton in a meromictic salt lake, Lake Shira, have been investigated. The main structural components of the ecosystem are bacteria, algae and crustaceans. Since the late 1970s, blue-green algae are reported as dominant. Nowadays the phytoplankton is dominated by Lyngbya contorta, Microcystis ichtyoblabe (Cyanophyta), Cyclotella tuberculata (Bacillariophyta) and Dictyosphaerium tetrachotomum (Chlorophyta). The zooplankton of Lake Shira comprises Arctodiaptomus salinus (Copepoda), Brachionus plicatilis and Hexarthra oxiuris (Rotatoria). Investigation revealed a stratified vertical distribution of all dominant species except Cyclotella with a maximum at a depth of 12-15 m during the summer growth period. Zooplanktons differ in the pattern of distribution and daily migration, but most zooplankton tend to concentrate near the surface. The possible reasons for the vertical distribution of the plankton are discussed.

Scopus
Держатели документа:
Institute of Biophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Akademgorodok, 660036, Russian Federation : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Zotina, T.A.; Tolomeyev, A.P.; Degermendzhy, N.N.

Найти похожие
7.


   
    Ecological and floristic characterization of phytoplankton from small water bodies of Krasnoyarsk (Russia) / E. A. Ivanova, E. S. Kravchuk, O. V. Kolmakova // International Journal on Algae. - 2006. - Vol. 8, Is. 2. - P129-140, DOI 10.1615/InterJAlgae.v8.i2.20 . - ISSN 1521-9429
Кл.слова (ненормированные):
Biomass -- Divisions of algae -- Saprobility -- Trophic status -- algae -- Bacillariophyta -- Chlorophyta -- Cyanobacteria
Аннотация: The species composition of phytoplankton from four small recreation water bodies of Krasnoyarsk (ponds Bugach, Lesnoy, Nizhniy, and Vetluzhanka) is studied. The greatest taxonomic diversity is observed in Chlorophyta, Cyanophyta, and Bacillariophyta. The trophic status of the studied water bodies is determined. В©Begell House Inc., 2006.

Scopus
Держатели документа:
Krasnoyarsk State Agrarian University, Department of Botany and Plant Physiology, 88, Pr. Mira, 660049 Krasnoyarsk, Russian Federation
Institute of Biophysics, Siberian Branch, Academy of Sciences of Russia, 36, Akademgorodok, 660036 Krasnoyarsk, Russian Federation
Krasnoyarsk State University, Department of Biochemistry, 79, Pr. Svobodnyi, 660041 Krasnoyarsk, Russian Federation : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Ivanova, E.A.; Kravchuk, E.S.; Kolmakova, O.V.

Найти похожие
8.
   Е573
   И 73
Е5 / И 73-ИБФ-КФ
Е5 / И 73-ИБФ-КФ
Е5 / И 73-ИБФ-КФ
Е5 / И 73-ИБФ-КФ
Е5 / И 73-ИБФ-КФ


   
    Интенсивная светокультура растений [Текст] : сборник научных трудов / Ф. Я. Сидько, Г. М. Лисовский, А. А. Тихомиров [и др.] ; отв. за вып.: Н. В. Кубенина, В. И. Полонский ; Академия наук СССР, Сибирское отделение, Институт физики имени Л. В. Киренского (Красноярск). - Красноярск : [б. и.], 1977. - 237 с. : ил. ; 20 см. - Библиогр. в конце ст. - 300 экз. - Б. ц.
    Содержание:
Сидько, Федор Яковлевич. действие света различной интенсивности и спектрального состава на продукционные процессы ценозов редиса / Ф. Я. Сидько, Г. М. Лисовский, Г. С. Сарычев, А. А., Золотухин И. Г., Прикупец Л. Б. Тихомиров А. А. - С .3-14. - Библиогр.: с. 13-14
Другие авторы: Лисовский Г. М., Сарычев Г. С., Тихомиров А. А., Золотухин И. Г., Прикупец Л. Б.
Полонский, Вадим Игоревич. Оптимизация интенсивности ФАР в течение вегетационного периода для ценоза пшеницы / В. И. Полонский, Г. М. Лисовский, И. Н. Трубачев. - С .14-34. - Библиогр.: с. 31-34
Лисовский, Генрих Михайлович. Селекция пшеницы для замкнутых систем жизнеобеспечения / Г. М. Лисовский, Л. М. Бачинская. - С .34-39. - Библиогр.: с. 38039
Полонский, Вадим Игоревич. СО[[d]]2[[/d]]-газообмен ценоза пшеницы при высоких интенсивностях ФАР в светокультуре / В. И. Полонский. - С .39-47. - Библиогр.: с. 46-47
Полонский, Вадим Игоревич. Динамика выноса минеральных элементов пшеницей в условии интенсивного культивирования / В. И. Полонский, Г. К. Зиненко, И. В. Грибовская. - С .48-58. - Библиогр.: с. 56-58
Тихомиров, Александр Аполлинариевич. Формирование структуры и фотосинтез ценозов при использовании света различной интенсивности в отдельных областях ФАР / А. А. Тихомиров. - С .58-80. - Библиогр.: с. 79-80
Тихомиров, Александр Аполлинариевич. Оптические характеристики отдельных фитоэлементов и фитоценозов при свете различной интенсивности в отдельных областях ФАР / А. А. Тихомиров. - С .81-100. - Библиогр.: с. 99-100
Чучалин, А. И. О рациональном использовании ФАР ценозом пшеницы в условиях светокультуры / А. И. Чучалин, Ф. Я. Сидько. - С .100-117. - Библиогр.: с. 114-117
Чучалин, А. И. О радиационном режиме ценоза в условиях светокультуры / А. И. Чучалин. - С .118-133. - Библиогр.: с. 131-133
Филимонов, Владимир Степанович. Излучение спектральной яркости посевов пшеницы / В. С. Филимонов, В. И Соколов, Ф. Я. Сидько. - С .133-140. - Библиогр.: с. 139-140
Долгушев, Владимир Александрович. Влияние длины светового дня на рост и развитие проса / В. А. Долгушев. - С .140-148
Сидько, Федор Яковлевич. / Ф. Я. Сидько, И. Е. Марков, В. П. Шарупич. - С .148-158. - Библиогр.: с. 157-158
Шарупич, В. П. Радиационный режим и оптические свойства культуры огурцов / В. П. Шарупич, И. Е. Марков. - С .158-164. - Библиогр.: с. 164
Шарупич, В. П. Экспериментальные исследования досвечивания рассады в теплицах / В. П. Шарупич. - С .164-171. - Библиогр.: с. 171
Силкин, Владимир Арсентьевич. / В. А. Силкин, В. Н. Белянин, Р. П. Тренкеншу. - С .172-181. - Библиогр.: с. 180-181
Белянин, Владимир Николаевич. Сравнительный анализ роста и фотосинтеза термофильных форм Cyanophyta на основе параметрического уравнения / В. Н. Белянин, М. К. Тришин, А. М. Кутьин. - С .182-191. - Библиогр.: с. 190-191
Тренкеншу, Рудольф Павлович. Ростовые и продукционные показатели водоросли Porphyridium Cruentum в плотных культурах / Р. П. Тренкеншу, И. А. Терсков, Е. А. Фуряев, С. А. Ярунцов. - С .191-200. - Библиогр.: с. 200
Другие авторы: Терсков И. А., Фуряев Е. А., Ярунцов С. А.
Фуряев, Е. А. Спектрофотометрические характеристики отдельных клеток Porphyridium Cruentum в периодической культуре / Е. А. Фуряев, И. А. Терсков, В. Н. Белянин. - С .201-211. - Библиогр.: с. 210-211
Федоров, В. В. продкутивность и эффективность фотосинтеза микроводорослей при облучении безртутными люминесцентными лампами краного цвета / В. В. Федоров, Р. П. Тренкеншу, Г. Ф. Береснев. - С .211-214. - Библиогр.: с. 214
Терешкова, Г. М. Иследование устойчивости хлореллы к темновому периоду, равному "лунной ночи" / Г. М. Терешкова. - С .214-227. - Библиогр.: с. 226-227
ГРНТИ
УДК
ББК Е573.11я43

Кл.слова (ненормированные):
редис -- пшеница -- системы жизнеобеспечения -- просо -- МИКРОВОДОРОСЛИ -- ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ -- КУЛЬТИВИРОВАНИЕ -- ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИ АКТИВНАЯ РАДИАЦИЯ -- искусственный климат -- светолимитируемая культура -- хлорелла

Держатели документа:
Библиотека Института биофизики СО РАН : 660036, Академгородок, 50/12

Доп.точки доступа:
Сидько, Федор Яковлевич; Лисовский, Генрих Михайлович; Тихомиров, Александр Аполлинариевич; Золотухин, И. Г.; Грибовская, Илиада Владимировна; Филимонов, Владимир Степанович; Белянин, Владимир Николаевич; Тренкеншу, Рудольф Павлович; Терсков, Иван Александрович; Фуряев, Е. А.; Терешкова, Г. М.; Кубенина, Н. В. \отв. за вып.\; Полонский, Вадим Игоревич \отв. за вып.\; Тихомиров А. А., Золотухин И. Г., Прикупец Л. Б.; Ярунцов, С. А.; Издание без краеведческого материала местное (краевое).; Академия наук СССР. Сибирское отделение; Институт физики имени Л. В. Киренского (Красноярск)
Экземпляры всего: 5
ИБФ-КФ (5)
Свободны: ИБФ-КФ (5)
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)