06/08/2024

Коллектив "Морского биобанка" и Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН от всей души поздравляет с днем рождения, к.б.н. старшего научного сотрудника Селину Марину Сергеевну!

P1030164 1

Марина Сергеевна является автором более 120 научных трудов, описаний 3 новых родов и 14 видов динофитовых водорослей, известном во всем мире высококвалифицированным специалистом по морфологии и таксономии планктонных и бентосных динофлагеллят и просто Учителем многих молодых специалистов!

24/07/2024

В ходе командировки на Камчатку, сотрудниками ЦКП «Морской биобанк» были собраны пробы воды и гидробионтов для последующего получения культур и анализа образцов на содержание фикотоксинов.

photo 2024 10 17 19 46 12 photo 2024 10 17 19 46 05

Сбор проб сотрудниками ЦКП «Морской биобанк» из пресных водоемов полуострова Камчатка (фото Войтовской А.И. и Дункай Т.И.)

8/07/2024

5-7 июля 2024 г. жители Владивостока и его окрестностей могли наблюдать на акватории Амурского залива масштабное "цветение" микроводорослей, а именно динофитовой водоросли Alexandrium pseudogonyaulax. За свою окраску и обилие белой пены это "цветение" сразу получило название Капучино - Capuccino bloom.

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/152337-jekologicheskaja-katastrofa-more-cveta-kapuchino-vo-vladivostoke-versii-raznjatsja.html

https://www.newsvl.ru/vlad/2024/07/06/224946/

На Набережной Спортивной гавани города Владивостока уже днём 6 июля работали учёные "Морского биобанка" и Лаборатории морской микробиоты.
Оперативно были отобраны и изучены пробы фитопланктона, что позволило ученым дать залючение о природе данного цветения.

Capuccino bloom 2024

На фотографиях: Различные акватории Амурского залива, подверженные "цветению", 6 июля 2024 г.; вегетативные (коричневые) и покоящиеся (серые) клетки Alexandrium pseudogonyaulax

«Цветение» воды — это явление, признанное во всем мире стихийным бедствием. Вся северо-западная часть Тихого океана имеет долгую историю токсичных «красных приливов», вызванных массовым развитием видов рода Alexandrium и оказавших негативное влияние как на морские экосистемы, так и на здоровье людей.

На Дальнем Востоке России «цветение воды» как вид экологической катастрофы впервые отмечен на побережье Камчатского края. Первый в России случай отравления моллюсками, завершившийся смертью двух человек, был зафиксирован еще в середине ХХ в. во время обширного «красного прилива» в Беринговом море между мысами Наварина и Олюторским (1968 г.). Несколько позже, в августе 1973 г., отравление мидиями, собранными во время «красного прилива», привело к гибели двух человек в Петропавловске-Камчатском. В конце ХХ в. обширные «красные приливы» у тихоокеанского побережья Камчатки и у западного побережья Берингова моря отмечались регулярно.

Представители рода Alexandrium (Dinophyta) являются одними из самых актуальных для исследований видами, так как многие  виды этого рода являются продуцентами паралитических токсинов.

Alexandrium pseudogonyaulax (Biecheler) Horiguchi ex Yuki et Fukuyo, 1992

Длина клеток 32.5–50 мкм, ширина – 37.5–62.5 мкм. Диаметр цист – до 80 мкм. Вид A. pseudogonyaulax, вызвавший "цветение воды", может вырабатывать фикотоксины гониодомин А и Б (goniodomin A, B), которые  токсичны для беспозвоночных и рыб. Этот вид обычен в Японском (зал. Петра Великого) и Охотском (у северо-восточного побережья Сахалина и в зал. Анива) морях, как правило, при низких концентрациях. По опубликованным данным, максимальную его численность  (5.6 тыс. кл/л) ранее наблюдали в зал. Петра Великого в августе при температуре воды 23.7°С. По неопубликованным мониторинговым данным, в июле 2020 г. численность этого вида в планктоне Амурского залива превышала 1 млн клеток/л, что уже является «цветением». Однако масштабы того цветения были незначительными. Цветение этого года сравнимо с предыдущим по уровню концентрации клеток A. pseudogonyaulax (до 1.1 млн клеток/л), но значительно превышает по площади. Вероятно, ветер и течения сконцентрировали клетки у побережья, что сделалр его видимым для наблюдателей.

Особенностью жизненного цикла динофитовых водорослей, в том числе представителей рода Alexandrium, является формирование покоящихся стадий (цист), которые  способны сохраняют жизнеспособность в морских осадках длительный срок (до 100 лет), до наступления благоприятных для прорастания условий. Динамические системы большинства прибрежных районов, подверженных воздействию “красных приливов”, характеризуются сложными схемами циркуляции водных масс, поэтому цисты микроводорослей, образующиеся в результате “цветения”, осаждаются не только в зоне “цветения”, но и переносятся далеко за её пределы.

Таким образом, цисты могут инициировать цветение микроводорослей не только в местах залегания. Выход цист на поверхность морских осадков в подходящих для прорастания условиях возможен как по естественным причинам (например, при биотурбации), так и в связи с антропогенными факторами. А в формировании «цветения» играет роль целый комплекс гидрологических и метеорологических факторов, что делает невозможным точное прогнозирование данного явления.

Очевидна необходимость слаженной работы государственных служб и научных организаций для своевременного обнаружения появления и развития вредоносных водорослей и мониторинга морских фикотоксинов в целях обеспечения токсикологической безопасности населения, предупреждения экономического ущерба и формирования конкурентоспособного и гарантированного рынка сбыта производимых в регионе морепродуктов.

 

1/07/2024

С 25 по 27 июня 2024 года в г. Смоленск на базе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации состоялась VIII школа по биобанкированию «Основы биобанкирования в микробиологии», в работе которой принял участие старший инженер "Морского биобанка" Зинов Антон Андреевич.

Образовательная программа включала в себя разбор таких тем как:

  • Введение в биобанкирование
  • Проектирование и работа биобанков
  • Стандартизация процессов
  • Этические и правовые аспекты
  • Особенности основных этапов работы биобанков
  • IT-компоненты биобанка и технологические решения
  • Контроль качества
  • Особенности биобанкирования различных микробиологических образцов
  • Молекулярно-генетические и геномные методы видовой идентификации микроорганизмов

Помимо лекций были и практические занятия, благодаря которым получен опыт по работе со штаммами бактерий: рассев культур, оценка роста на чашках, отбор колоний и нанесение культур на MADLI-мишень для масс-спектрометрии.

Благодаря пройденной школе, получены знания, необходимые как для поддержания и корректной работы нашего биобанка, так и для повышения его качества.

Школа биобанкирования 2024 Смоленск

 

04/06/2024

Сотрудниками ЦКП «Морской биобанк» зарегистрирована государственная база данных «Спектры поглощения и флуоресценции фитопланктона дальневосточных морей РФ»

 

photo 2024 10 17 19 53 561729470279603

Коллектив ЦКП «Морской биобанк» со свидетельством о государственной регистрации базы данных «Спектры поглощения и флуоресценции фитопланктона дальневосточных морей РФ»

Историческая неспособность точно прогнозировать ВЦВ связана с отсутствием соответствующих методов и технологий мониторинга. На сегодняшний день основным способом мониторинга является микроскопическая оценка. Основная сложность этого метода заключается в получении точных данных, необходимости многократного отбора проб с ограниченным охватом территории и невозможности автоматизировать процесс.

Измерения клеточной абсорбции и флуоресценции ранее показывали большие перспективы для характеристики микроводорослей. Спектры поглощения и флуоресценции дают четкую характеристику филогенетическим группам и позволяют разделять оптические «сигналы» видов фитопланктона, т.к. каждый вид имеет свой набор фотопигментов. Идентификация микроводорослей по клеточному поглощению и флуоресценции требует, чтобы спектры были различны среди филогенетических групп.

13/05/2024

Владивостокцы заметили желтые разводы на акватории Амурского залива. Виновником окрашивания стала пыльца хвойных деревьев.
Переносимая ветром, она оседает на поверхности воды, и ветром же концентрируентся в пятна и полосы, образуя "желтые приливы", которые регулярно отмечают на морском побережье в весенний период. Пыльца наземных растений не ядовита и имеет значительную питательную ценность, т.к. содержит белки, богатые незаменимыми аминокислотами, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Однако, избыточная эвтрофикация при большой массе поступающей органики все же может привести к нарушению экологического равновесия морских водоемов, в особенности бухт закрытого типа.

https://www.newsvl.ru/vlad/2024/05/13/223832/

https://primamedia.ru/news/1745767/?utm

Фотографии "цветения" сосны, "желтого прилива" и пыльцы хвойных растений из пробы морской воды предоставлены сотрудниками ННЦМБ ДВО РАН.

хвойники1 хвойники3 хвойники4

хвойники2

12/05/2024

Коллектив "Морского биобанка" и Лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН

от всей души поздравляет с прекрасным Юбилеем бессменного лидера коллектива и идейного вдохновителя всех начинаний

Татьяну Юрьевну Орлову!

Рисунок1

 

20/02/2024

В рамках экологического мониторинга, проводимого ННЦМБ ДВО РАН в районе  Морской биологической станции «Восток» 5 февраля 2024 г. в заливе Восток (залив Петра Великого Японского моря) был зарегистрирован красочный природный феномен-  окрашивание льда в красный цвет. Анализ проб показал, что в лед вморожены десятки тысяч  рачков, представителей зоопланктона  родов Neocalanus, Pseudocalanus, Metridia и Microcalanus (данные В. Касьян, ННЦМБ ДВО РАН). Они и окрасили  лед в красный цвет, благодаря присутствию в их тельцах пигментов – каротиноидов. Рамановская спектроскопия подтвердила, что в составе каротиноидов, обнаруженных в тельцах рачков, извлеченных из льда залива Восток, присутствует астаксантин. Спектр был получен как для пигментированных гранул, находящихся во льду, так и для воды (растаявшего льда) и сопоставлен с полученными ранее для стандарта астаксантина спектрами (Shao et al., 2019) (данные М.А. Карпенко, ННЦМБ ДВО РАН).

Следует отметить, что явление окрашивания морских льдов в прибрежье Приморского края не редкость. Почти ежегодно, как правило  в период таяния льда,  мы регистрируем случаи окрашивания льдов в коричневый или зеленый цвета. Однако, во всех случаях ранее это были микроводоросли: примнезиевые  (Pseudohaptolina), зеленые (Chlamidomonas),  динофлагелляты (Noctiluca) и др. Поэтому особенно интересен факт, что окрашивание льда в красный цвет в этот раз обусловлено зоопланктоном, в то время как микроводоросли полностью отсутствовали в подледном слое воды и в самом льду. Обнаруженные виды копепод составляют основу численности зоопланктона зал. Петра Великого в зимний период и являются типичными обитателями его открытых глубоководных участков.

redice1 redice2
redice3 redice4 redice5 redice6

Фотографии предоставлены Николаем Кашенко, Татьяной Морозовой, Валентиной Касьян. Рисунок (рамановский спектр) подготовлен Максимом Карпенко.

Призываем всех неравнодушных к природе, сообщать нам о фактах цветения воды или льда, что поможет составить более полную картину о функционировании морских систем.

https://vestiprim.ru/news/147637-fenomen-krasnogo-lda-v-amurskom-zalive-u-vladivostoka-intervju.html

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/147161-krovavyj-led-v-buhte-pugaet-odnih-primorcev-i-vostorgaet-drugih.html?utlt=wh

Для справки:

Красочное природное явление (называемое иначе «кровавым снегом») наблюдается как правило в полярных районах, когда снег или лед окрашиваются  в оранжевый, красный или розовый цвета. Тающий «кровавый снег» был зарегистрирован почти во всех полярных и альпийских регионах, а его красная и оранжевая окраска, как правило вызвана массовым развитием микроводорослей  родов Chlamydomonas,  Chloromonas и др. (Prochazkova et al., 2019). Один из первых полевых образцов красного снега был собран во время Северной экспедиции под командованием капитана Росса в августе 1818 года в залив Баффина между северной Гренландией и Канадой (Bauer 1819) и доставлен в Англию для исследования.

Каротиноиды – это желтые, оранжевые и красные органические пигменты, вырабатываемые археями, бактериями, грибами, водорослями и растениями. Астаксантин (лат. Astaxanthin) — каротиноид, имеющий по сравнению с бета-каротином, два дополнительных атома кислорода на каждом из шестичленных колец, относящийся к группе ксантофиллов. Наличие хромофорных групп придаёт астаксантину насыщенный красный цвет. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е161j. Астаксантин присутствует в большинстве водных организмов, имеющих красную окраску, и был обнаружен в тканях различных рыб, креветок, птиц и растений. Красный цвет мяса лососёвых рыб также обусловлен именно наличием в нём астаксантина.

Наверх