Institutional Repository of South China Sea Institute of Oceanology, CAS
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    南沙地块南薇隆起区的地震反射特征和结构单元划分

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    南薇隆起区地处南沙地块西北部,紧邻西南次海盆,周围发育大量陆缘裂解盆地。裂陷盆地拥有丰富的油气资源。地块经历了中生代末期至古近纪裂谷拉张,并随晚始新世的海底扩张向南漂移至现今位置。结合区域以往地震剖面和钻井数据,分析了2013年中科院南海海洋研究所"实验2号"采集的高分辨率单道地震数据(Nan-1),总结了南薇隆起区的地震反射特征。认为南薇隆起区主要由南部裂陷下沉带和北部埋藏火山隆起带两个结构单元组成。从北到南,埋藏火山隆起带跨越约63km的范围,裂陷下沉带跨越约58km的范围。地震剖面清晰地揭示了该区向海盆侧隆起且在SE向成带的特征。南薇区具有拉张背景,其形成与演化主要是与西南次海盆的扩张作用,以及南沙地块与婆罗洲地块的碰撞作用等有关。自上新世以来,整个南薇隆起区进入构造活动相对稳定阶段,地壳稳定性较好

    南海东部马尼拉俯冲带的地壳结构和俯冲过程

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    全球汇聚板块边缘是产生8级以上大地震和破坏性海啸的地方,一直以来是全球科学家关注的焦点和热点区域。马尼拉俯冲带位于南海东部,也是许多地震、海啸和活火山活跃的区域。本文依据以往穿过马尼拉俯冲带的多条多道反射地震测线和海底地震仪剖面数据,分析了马尼拉俯冲带海沟沉积物充填厚度变化、增生楔宽度变化、海底变形特征以及地壳速度结构变化,提出马尼拉俯冲带具有明显的分段特征,分为北吕宋区段、海山链区段和南部西吕宋区段。不同区段的俯冲过程明显不同,提出俯冲增生和俯冲剥蚀(构造剥蚀)两种机制分别控制了该俯冲带的南、北区段。北段主要受到俯冲增生机制的控制,在海沟和弧前盆地之间形成巨大的增生楔构造,在南海北部大陆边缘10~15km厚的减薄陆壳不断俯冲作用下,引起许多与俯冲有关的地震活动和构造变形。南段海山链区段海底地形复杂和粗糙,在俯冲增生、剥蚀或构造剥蚀的联合控制下,5~6km厚大洋板块不断俯冲形成较小的增生楔结构,部分沉积物可能随着板块的俯冲被拖曳到板块边界的深部

    海草床沉积物储碳机制及其对富营养化的响应

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    海草床是近岸海域生产力极高的生态系统,具有重要的储碳功能,其碳主要存储于沉积物中.海草床沉积物有机碳(sediment organic carbon,SOC)储量受其来源、组成和转化的共同影响,同时,近岸海域的富营养化会影响到SOC的储存.通过综述海草床SOC的来源、组成、转化、存储及其对富营养化响应等方面内容,总结其储碳研究进展.研究表明,海草床SOC来源多样,主要来源为海草和悬浮颗粒物;SOC形态组成主要包括活性有机碳和惰性有机碳,海草床沉积物中微生物活性较高,对SOC具有较高的利用效率;海草床沉积物碳储量呈现显著的地理差异和海草种类差异;富营养化会导致海草床藻类来源的SOC增加,从而提高SOC中活性组分,促进微生物的活性,加快SOC的利用与转化;从而影响海草床SOC存储.最后提出未来海草床沉积物储碳的重点研究方向:(1)开展海草床储碳量的全球普查;(2)加强环境变化对海草床沉积物储碳机制的影响研究;(3)发展海草床碳汇扩增技术;(4)开发惰性有机碳的研究方法.我国也应加强海草床储碳相关研究,并为我国未来的气候谈判和CO_2交易提供科学依据

    美国熊本牡蛎基础群体构建及生产性能评估

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    为了获得优良熊本牡蛎(Crassosrea sikamea)种质资源,于2015年从美国Taylor贝类养殖公司引入熊本牡蛎,采用2种配对方式构建了核心基础群体;以中国熊本牡蛎选育群体为对照,评估了美国熊本牡蛎引种的生产性能及可行性。结果表明,美国熊本牡蛎相对于中国群体而言,表现出生长较快,商品规格比率较高,但存活力较低的特点。经过1周年养成,美国熊本牡蛎较中国群体子代壳高提高了11.48%,总重提高了48.12%。评估表明,群体来源对子代生产性能造成了显著的影响,而配对策略尚未产生显著影响。本研究发现美国熊本牡蛎在中国华南沿海具有较好的生产性能,这为熊本牡蛎种质改良提供了宝贵的繁育材料,也为华南牡蛎产业提供了一个可选择的优良品种

    不同途径感染白斑综合征病毒(WSSV)对日本沼虾的致病性

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    日本沼虾肉质鲜美、经济价值高,但其对白斑综合征病毒(White spot syndrome virus,WSSV)的易感性尚不明确。采用流行病学调查、感染试验和荧光定量PCR(qPCR)等方法,研究了日本沼虾Macrobrachium nipponense对WSSV的易感性、感染发病率以及WSSV在其体内的增殖情况。结果表明:日本沼虾是WSSV的自然宿主,上海市附近省份地区120个样本的自然携带率为8.33%。日本沼虾可以通过注射、摄食、浸泡途径感染WSSV,10 d内累计感染率均为100%,累计死亡率分别为100%、75%和0%。其中注射途径感染日本沼虾,感染后5 d肌肉病毒含量达到感染后1 d的1 000倍,8 d死亡率达100%。用注射WSSV感染日本沼虾死亡率来测量病毒致死日本沼虾的半数致死剂量(LD_(50)),2.71×10~5病毒粒子/μL能使日本沼虾死亡率达到50%以上。在养殖生产中,日本沼虾可以通过摄食感染WSSV的病虾或死虾而感染WSSV,也能通过浸泡在含WSSV的水体中而感染,并因此成为一种传播媒介,从而影响了WSSV的迅速传播与致病

    马氏珠母贝生长性状QTL鉴定及基因型选择效应分析

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    对马氏珠母贝生长性状QTL411871进行初步验证,然后建立两种基因型组配:♀AT×♂AT(30号)和♀TT×♂AT(31号),对其实际的基因型效应进行分析。结果显示,QTL411871在验证群体中与闭壳肌重显著相关(P<0.05),优势基因型为AT。在30和31号基因型组配中,QTL411871与生长性状关联不显著(P>0.05),AT基因型的遗传效应小,但仍是个体生长性状均值最大的基因型。QTL423886标记在30号组配中与壳高、壳长和总重显著相关(P<0.05),其AG基因型个体的壳高、壳长和总重显著大于GG基因型;而在31号组配中与生长性状关联不显著(P>0.05)。基于这2个QTL标记在30和31号组配中分别构建二倍型,发现在30号组配中二倍型C1(ATAG)和31号组配中D1(ATAA)型对马氏珠母贝的生长最为有利,可作为优先的基因型组合。该结果为开展马氏珠母贝的分子标记辅助选择育种提供了指导

    CB与6-DMAP诱导香港牡蛎三倍体的效果比较

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    以三倍体率、卵裂率、D幼率、生产成本等为指标,比较了CB、6-DMAP两种化学试剂诱导香港牡蛎三倍体的效果,研究了试剂浓度、诱导时机、诱导持续时间及受精卵密度等4种因素对香港牡蛎三倍体的诱导效应。结果显示,在温度28~30°C、盐度15~25,受精卵密度为2.0×10~8个/L条件下,采用0.5 mg/L的CB在受精后15~18 min处理,诱导持续时间为20 min,可产生100%三倍体;合子的卵裂率为53.16%~63.00%,D形幼虫孵化率为47.32%~53.09%,诱导效率指数为0.47~0.53,生产成本为260元/L。相同条件下,采用浓度为75~100 mg/L的6-DMAP处理,诱导持续时间为20~25 min,受精卵处理密度4.5×10~7个/L,可产生62.52%~72.36%的三倍体;合子的卵裂率为60.00%~66.25%,D形幼虫孵化率为74.43%~90.00%,诱导效率指数为0.47~0.65,生产成本为139~185元/L。综合比较两种方法,6-DMAP诱导方法更加适合用于大规模的香港牡蛎三倍体苗种生产。本研究为香港牡蛎多倍体育种提供了研究数据与实践经验

    海产品中的砷形态及其毒理代谢研究

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    通过对砷及其形态的化学-生物特征、海产品中砷形态的毒性及其机制、存储和处理过程中砷形态浓度和稳定性变化等研究的综合分析,研究了海产品中砷形态毒理代谢规律及砷毒性与其生物转化行为的相关性,发现海产品中砷形态形成机制的研究对于控制海产品中的砷污染、确保海产品的质量安全和人体健康都有非常重要的作用,而砷的生物转化途径仍需要进行更深入的研究分析

    溶藻弧菌ZJ-51胞外多糖合成基因簇多样性及其功能研究

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    溶藻弧菌(Vibrio alginolyticus)是我国南方海水养殖业中最重要的病原菌之一,也是一类嗜盐嗜温性海洋细菌,广泛分布于世界各地海水及河口等水体环境中。近年来,随着全球气候变暖和人类活动增加,以溶藻弧菌为代表的弧菌病频繁爆发,给人类健康及生态环境造成巨大的威胁。菌落形态的转变是细菌为了适应快速变化的外界环境所进化出的一种生存策略,其过程常涉及到细菌胞外物质的成分、结构或含量的变化,并进而引起其它表型和生化特性的改变。胞外多糖(Extracellular polysaccharides, EPSs)是细菌产生的一类具有复杂结构的多糖类物质,在细菌菌落形态的转变和适应外界环境上起到重要的作用。前期研究显示,溶藻弧菌ZJ-51在某些固体培养基上培养时呈现两种不同的形态:光滑/半透明(Tr)型和粗糙/浑浊(Op)型,两种菌株尽管多糖合成的总量一样,但是在生物膜形成能力与运动性等方面存在显著差异,为了研究其分子机制,本文对其基因组中的4个胞外多糖合成基因簇进行研究,以期加强对溶藻弧菌多糖合成分子机制的理解,加深对溶藻弧菌不同多糖在其环境适应性中的功能的认识,为预防溶藻弧菌病的爆发提供理论基础。 EPSC基因簇与大肠杆菌K-12中CA合成基因簇很类似,其编码蛋白可能参与核酸糖合成、糖重复单元合成和转运、糖链聚合过程。EPSC基因簇的缺失突变导致Tr和Op菌株的胞外多糖合成总量和生物膜形成能力明显降低,但不影响脂多糖(Lipolysaccharide, LPS)的合成。同时还影响了Tr菌株的运动性和Op表型株在2216E平板上的菌落形态。Op菌株的EPSC基因簇缺少一段长为6 kb的基因片段epsT,但实验证实epsT的缺失和过表达突变均不影响细菌的表型变化。由于该基因片段中含有转座子,且GC含量明显低于周围区域,这说明该基因片段很可能是从其它细菌中水平转移而来。 根据EPSC基因簇的GC值及基因功能特点,将EPSC基因簇分成三个基因区域,缺失突变实验表明,只有orf1/3基因区域对溶藻弧菌ZJ-51的表型影响最明显,其中orf3基因是影响表型变化的关键因子。Orf3基因编码WcaJ同源蛋白,该蛋白在弧菌属中的氨基酸序列相对保守,负责糖重复单元合成的起始。缺失和回补实验证实,orf3基因参与胞外多糖的合成,并影响细菌的菌落形态、生物膜形成及抗高渗透压胁迫能力。此外,orf3基因的缺失突变还可能通过影响能量代谢途径,间接影响溶藻弧菌ZJ-51的运动性。 CPSAK基因簇参与溶藻弧菌胞外多糖的合成,其缺失突变导致溶藻弧菌ZJ-51胞外多糖合成总量降低和Op菌株菌落形态的转变,但不影响生物膜的形成能力及运动性。而CPS1357和CPS4543基因簇的缺失突变并不影响溶藻弧菌ZJ-51胞外多糖的合成、生物膜的形成、菌落形态及运动性。这可能是这两个基因簇在当前测试条件下受到抑制或需要特殊的环境因子诱导表达。 为了研究鞭毛基因与胞外多糖、菌落形态之间的关系,本文还对溶藻弧菌ZJ-51三个端生鞭毛基因flgD、flrA和motX进行缺失株和回补株的构建。表型分析结果表明,这三个鞭毛基因的缺失菌影响了溶藻弧菌ZJ-51生物膜形成和Op菌株的菌落形态。此外,flgD的缺失突变还影响了Tr和Op菌株中胞外多糖的合成,但其调控机制可能不同。 综合以上研究结果,溶藻弧菌ZJ-51中胞外多糖簇的表达调控机制是十分复杂的,其合成的胞外多糖可能是菌落形态转变以及其它相关表型变化的关键因素

    三亚湾海域优势毛颚类肥胖软箭虫 (Flaccisagitta enflata) 摄食生态学研究

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    毛颚类分布广、数量大,是海洋生态系统次级生产力的代表者,作为桡足类等浮游动物的主要摄食者,同时又是鱼类的优质饵料,在海洋生态系统物质循环和能量流动占有重要地位。本论文以三亚湾毛颚类优势种肥胖软箭虫 (Flaccisagitta enflata) 为研究对象,运用分子生物学方法研究其现场摄食多样性,分析摄食的季节差异与不同生长阶段的差异,进而探讨毛颚类在近岸生态系统中的生态功能。取得了以下研究结果: 1、肥胖软箭虫现场摄食研究方法的建立 建立了肥胖软箭虫现场摄食样品保真采集、保存及DNA有效提取方法,设计出回避肥胖软箭虫却能扩增其他真核生物18SrDNA引物 (扩增片段长度780bp)。该引物成功扩增15种不同门类的真核生物,其中甲藻2属2种,水母3属3种,桡足类3属3种,十足类1种,棘皮动物1种,软体动物2属2种,鱼类3属3种,且未扩增出肥胖软箭虫自身序列。运用该方法成功检测了自然现场肥胖软箭虫的食物组成,检测到所摄食的浮游动物类群桡足类和水母类在现场水体中均出现,种类在该海域均为常见种,且水母类在肥胖软箭虫的摄食组成中占有很大比例,可能是毛颚类的选择性摄食所致,证明这种探索方法用于毛颚类现场摄食的研究是有效的。 2、夏、秋季节摄食变化 对三亚湾夏、秋季采集的肥胖软箭虫的摄食进行研究,发现其表现出对季节变化的响应,夏季可能由于水体层化下层水温较低,肥胖软箭虫成体维持正常生命活动所需能量降低,因而偏向捕食更易消化的小型水母 (56.52%);秋季由于生殖需要更有价值的能量,因而肥胖软箭虫捕食更多桡足类 (36.67%)。 3、成体、幼体肥胖软箭虫的摄食变化 不同生长阶段的肥胖软箭虫通过摄食不同种类的食物来减少种内竞争,有助于物种的生存和繁衍

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