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  • Life and Medical Sciences  (2)
  • Stictosiphonia hookeri  (1)
  • Alkalinity, total; Alkalinity, total, standard deviation; Aragonite saturation state; Benthocosm_A1; Benthocosm_A2; Benthocosm_B1; Benthocosm_B2; Benthocosm_C1; Benthocosm_C2; Benthocosm_D1; Benthocosm_D2; Benthocosm_E1; Benthocosm_E2; Benthocosm_F1; Benthocosm_F2; Benthos; Bicarbonate ion; Calcite saturation state; Calculated using seacarb after Nisumaa et al. (2010); Carbon, inorganic, dissolved; Carbonate ion; Carbonate system computation flag; Carbon dioxide; Chlorophyll a; Chlorophyll c2; Chromista; Coast and continental shelf; Comment; DATE/TIME; Electron transport rate efficiency; Event label; Experiment; Fucus vesiculosus; Fugacity of carbon dioxide (water) at sea surface temperature (wet air); Gross primary production of oxygen; Kiel Fjord; Laboratory experiment; Light saturation point; Macroalgae; Maximal electron transport rate, relative; MESO; Mesocosm experiment; Mesocosm or benthocosm; Non photochemical quenching, maximum; North Atlantic; OA-ICC; Ocean Acidification International Coordination Centre; Ochrophyta; Partial pressure of carbon dioxide (water) at sea surface temperature (wet air); pH; Photochemical quantum yield; Primary production/Photosynthesis; Registration number of species; Salinity; Salinity, standard deviation; Sample code/label; Season; Single species; Species; Temperate; Temperature; Temperature, water; Temperature, water, standard deviation; Time in days; Treatment; Type; Uniform resource locator/link to reference
  • BIOACID; Biological Impacts of Ocean Acidification
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  • Life and Medical Sciences  (2)
  • Stictosiphonia hookeri  (1)
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  • 1
    ISSN: 1573-5117
    Keywords: bisexual ; Polysiphonia-type life history ; Rhodophyta ; Stictosiphonia hookeri ; temperature-controlled reproduction ; unisexual
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Abstract The red alga Stictosiphonia hookeri is epilithic in shaded habitats of the upper intertidal zone from 30 to 55° S. Thalli of this species from Argentina, Chile, South Africa and Australia, usually without reproductive structures when collected, all developed tetrasporangia in culture. Although good vegetative growth occurred in all nine isolates at 20–25 °C, 12:12 light: dark cycle, 10–30 µmol photons m−2 s−1, none reproduced in these conditions except one isolate from Australia. At 15 °C the four South African (34 °S) isolates developed tetrasporangial stichidia, and three completed a Polysiphonia-type life history. Gametophytes were unisexual or bisexual. At 15 °C one isolate from Chile (36 °S) formed tetrasporangia, but sporelings were not viable. At 10 °C isolates from Argentina and Chile (53 °S and 54 °S) formed tetrasporangia; however, only the Chile isolate completed a Polysiphonia-type life history with unisexual gametophytes. The temperature required to induce sporogenesis correlates with the range of water and air temperatures in the natural habitats of each isolate. In irradiances 〉50 µmol m−2 s−1 the thalli became yellow- brown within two weeks because of phycobiliprotein loss, but this did not impair growth or reproduction. The Argentina and Chile isolates were resistant to freezing in seawater for at least two days, showing no cell damage. The protein cuticle of the outer cell wall is repeatedly shed in culture. This may serve to minimize the attachment of epiphytes in the field.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Biologie in unserer Zeit 25 (1995), S. 51-58 
    ISSN: 0045-205X
    Keywords: Life and Medical Sciences
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Biology
    Notes: Die Wälder der Gezeitenzone beherbergen eine einzigartige Algenflora, die als Epiphyten die von den Bäumen gebildeten und dem Meerwasser ausgesetzten Substrate besiedelt. Hier tragen die niederen Pflanzen maßgeblich zur Primärproduktion des Gesamtökosystems bei. Im Laufe der Evolution haben sich die Algen dieses extremen Standortes an die vorherrschenden Umweltbedingungen vor allem physiologisch angepaßt.
    Additional Material: 17 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Biologie in unserer Zeit 26 (1996), S. 16-26 
    ISSN: 0045-205X
    Keywords: Life and Medical Sciences
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Biology
    Notes: Unter Mikrobenmatten versteht man im allgemeinen Bakteriengesellschaften aus phototrophen Mikroorganismen. Darüber hinaus gibt es aber auch Matten, in denen Arten der chemotrophen Bakteriengattungen Beggiatoa und Thioploca oder auch Pilze dominieren. Der Ausdruck „Matte“ bezieht sich auf ein zusammenhängendes, geschichtetes, mit organischer Materie angereichertes System, das solche Lebensgemeinschaften auf festen Oberflächen von Böden, Felsen und aquatischen Sedimenten bilden [1]. Die verschiedenen Mikroorganismengruppen leben miteinander in einem „mikroskopischen Dschungel“ (Abbildung 3) von sehr geringer Größe, häufig nur von wenigen Mikrometern bis Millimetern. Sie beeinflussen und prägen durch physikalische und biologisch-chemische Barrieren sowie durch ihren Stoffwechsel maßgeblich die Unterlage, auf der sie wachsen [3, 9 und darin zitierte Literatur]. Die Mikroorganismen durchwuchern diese mit einzelligen und fädigen Formen und scheiden häufig festigende, „klebrige“ Substanzen aus. Die mechanische Stabilität von Mikrobenmatten, welche Ausdehnungen von vielen Quadratkilometern erreichen können (zum Beispiel in der Antarktis oder an Mangrovenstandorten), ist beachtlich [4]. Man findet sie von den Polargebieten bis zu den Tropen in allen Lebensräumen der Erde. Typische Standorte sind hypersaline Seen und Lagunen (Salinen), Gewässer in der Antarktis, saure und alkalische Seen, heiße Quellen, Wüsten, Tiefseesedimente oder auch das offene Sandwatt und die Gezeitenzone der Ostfriesischen Inseln (Beispiele siehe Abbildungen 2 bis 9) [1].Einen aus physiologischer Sicht sehr interessanten Lebensraum stellen reine Salzkrusten in Salzgewinnungsanlagen beispielsweise in Guerrero Negro in Baja California, Mexiko oder am Toten Meer in Israel dar. Diese Salzkrusten bestehen zu mehr als 25% aus Gipskristallen (CaSO4), und die hier lebenden Mikroorganismen liegen „eingepökelt“ und dennoch metabolisch aktiv in der Gipsmatrix (Abbildung 1) [14]. In tropischen Zonen und in Mangrovenwäldern sind Wachstum der Matten und physiologische Aktivität der Organismen nicht auf bestimmte Jahreszeiten begrenzt. Wo die Matten durch hypersaline Bedingungen konserviert und nicht durch bohrende, wühlende oder fressende Aktivitäten der Fauna zerstört werden, können sie Dicken bis zu mehreren Metern erreichen. In den aquatischen Lebensräumen, insbesondere in der Gezeitenzone tragen die Mikrobenmatten nicht nur zur Verfestigung des Sedimentes bei, sondern auch zur Primärproduktion des jeweiligen Standortes. Untersuchungen über die Produktivität und Biomasse von Matten aus dem hypersalinen Solar Lake (Sinai; Abbildung 9A) zeigen beispielsweise Größenordnungen, die mit denen von tropischen Regenwäldern vergleichbar sind, welche allgemein als produktivstes Ökosystem angesehen werden [5].Alle Habitate, in denen Mikrobenmatten vorkommen, haben eines gemeinsam: Sie weisen so extreme Umweltbedingungen auf, daß es in der Regel keine Konkurrenz durch niedere oder höhere Pflanzen und auch keine Beeinträchtigungen durch mattenzerstörende Tiere gibt.
    Additional Material: 16 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Limitation Availability
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