来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
北亚利桑那大学与加州大学伯克利分校研究发现,埃德尔河中的硅藻Epithemia与其胞内固氮细菌(diazoplasts)形成共生体系,通过光合作用与固氮作用的能量交换,将大气氮转化为生物可利用氮营养。该天然固氮系统可满足河流90%的氮需求,显著提升水生昆虫数量,为鲑鱼提供食物基础,并为生物燃料与可持续农业技术提供仿生灵感。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
北亚利桑那大学与加州大学伯克利分校研究发现,埃德尔河中的硅藻Epithemia与其胞内固氮细菌(diazoplasts)形成共生体系,通过光合作用与固氮作用的能量交换,将大气氮转化为生物可利用氮营养。该天然固氮系统可满足河流90%的氮需求,显著提升水生昆虫数量,为鲑鱼提供食物基础,并为生物燃料与可持续农业技术提供仿生灵感。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
斯坦福大学研究发现,北极单细胞硅藻在-15°C的海冰中仍能主动滑行运动,刷新了真核细胞低温运动纪录。该发现颠覆了硅藻在冰中休眠的传统认知,揭示其可能通过分泌黏液锚定冰面,利用肌动蛋白-肌球蛋白机制驱动运动。这种低温适应性行为或影响北极生态系统能量流动与冰核形成。研究强调极地研究紧迫性。