Водоросли - Seaweed

Водоросли
Неформальная группа макроскопических морских водорослей
Фукус зубчатый
Научная классификация
Домен:Эукариоты
Водоросли можно найти в следующих группах
Фото водорослей с небольшими вздутыми участками на конце каждого листочка
Аскофиллум узловатый подвергнутый воздействию солнца в Новая Шотландия, Канада
Фотография оторвавшейся вайи водорослей, лежащих на песке
Пальцы мертвеца (Кодиум хрупкий ) от Массачусетс побережье в Соединенных Штатах
Фотография водорослей с кончиком, плавающим на поверхности
Вершина водоросли в Отаго, Новая Зеландия

Водоросли, или же макроводоросли, относится к тысячам видов макроскопический, многоклеточный, морской водоросли. Термин включает несколько типов Родофита (красный), Phaeophyta (коричневый) и Хлорофита (зеленые) макроводоросли. Виды морских водорослей, такие как водоросли обеспечивать необходимую среду обитания для рыбных и других морских видов и тем самым защищать источники пищи; другие виды, такие как планктонный водоросли играют жизненно важную роль в улавливании углерода, производя до 90% кислорода Земли. Понимание этих ролей предлагает принципы сохранения и устойчивого использования. Например, механическая выемка ламинарии разрушает ресурсы и зависимые рыбные хозяйства.

Таксономия

«Морские водоросли» не имеют формального определения, но ясно указывают на необходимость ассоциации с океаном и их видимость невооруженным глазом. Этот термин относится к обоим цветущим растениям, погруженным в океан, примером которых является угорь, но также относится к нашим более крупным морским водорослям. Обычно это одна из нескольких групп многоклеточных водоросли: красный, зеленый и коричневый. У них нет общего многоклеточного предка, что образует полифилетический группа. Кроме того, сине-зеленые водоросли (Цианобактерии ) иногда рассматриваются в литературе о морских водорослях. [3]

Число видов водорослей до сих пор обсуждается учеными, но, скорее всего, существует несколько тысяч видов водорослей. [4]

Анатомия

Внешний вид водорослей напоминает не-древесный земной растения. Его анатомия включает:[5]

  • Таллом: тело водоросли
    • Ламина или лезвие: уплощенная структура, напоминающая лист
    • Stipe: стеблевидная структура, может отсутствовать
    • Стойко держаться: базальная структура, обеспечивающая прикрепление к субстрату
      • Haptera: удлинение держателя в виде пальца, которое прикрепляется к бентосному субстрату

Шпилька и лезвие вместе известны как вайя.

Экология

Морские водоросли покрывают это каменистое дно на восточном побережье Австралии.

Два экологических требования преобладают над водорослями экология. Это морская вода (или хотя бы солоноватая вода ) и света, достаточного для поддержки фотосинтез. Еще одним распространенным требованием является точка крепления, поэтому водоросли чаще всего населяют прибрежная зона (прибрежные воды) и в пределах этой зоны на каменистых берегах чаще, чем на песке или гальке. Кроме того, есть несколько роды (например., Саргассум и Грасилярия ), которые не привязаны к морскому дну, а свободно плавают.

Водоросли занимают различные экологические ниши. На поверхности они смачиваются только вершинами морских брызг, в то время как некоторые виды могут прикрепляться к субстрату на глубине нескольких метров. В некоторых районах прибрежные колонии водорослей могут простираться на многие мили до моря.[нужна цитата ] Самые глубокие водоросли - это некоторые виды красные водоросли. Другие приспособились жить в приливные скальные бассейны. В этой среде обитания водоросли должны выдерживать быстро меняющуюся температуру и соленость и периодическое высыхание.[6]

Макроводоросли и детрит макроводорослей также оказались важным источником пищи для бентосных организмов, поскольку макроводоросли сбрасывают старые листья.[7]Эти листья макроводорослей, как правило, используются бентос в приливная зона близко к берегу.[8][9]В качестве альтернативы, пневматоцисты (наполненные газом «пузыри») могут удерживать макроводоросли слоевище на плаву листья переносятся ветром и течениями с побережья в глубокий океан.[10] Было показано, что бентосные организмы также на нескольких 100 м, как правило, используют остатки этих макроводорослей.[11]

Поскольку макроводоросли поглощают углекислый газ и отпустить кислород в фотосинтез, листья макроводорослей также могут способствовать связывание углерода в океане, когда листья макроводорослей уходят вглубь от берега. бассейны океана и опускаются на морское дно, не подвергаясь реминерализации организмами.[12] Важность этого процесса для Голубой углерод хранение в настоящее время обсуждается среди ученых.[13][14][15]

Производство

По состоянию на 2018 год 10 ведущих стран произвели 96% от общемирового объема в 2165675 метрических тонн.[16]

Производство морских водорослей
СтранаТысячи метрических тонн
в год
Китай699
Франция617
объединенное Королевство205
Япония123
Чили109
Филиппины96
Северная Корея71
Южная Корея67
Индонезия47
Норвегия41

Сельское хозяйство

Человек стоит на мелководье и собирает на веревке выросшие водоросли.
Фермер, выращивающий водоросли в Нуса Лембонган (Индонезия) собирает съедобные водоросли, выросшие на веревке.

Выращивание морских водорослей или выращивание ламинарии - это практика выращивания и сбора морских водорослей. В своей простейшей форме он состоит из управления партиями, найденными естественным образом. В своей наиболее продвинутой форме он заключается в полном контроле жизненного цикла водорослей.

Основные виды пищи, выращиваемые аквакультура в Японии, Китае и Корее включают Гелидий, Птерокладия,[17] Порфира,[18] и Ламинария.[19] Выращивание морских водорослей часто развивалось как альтернатива для улучшения экономических условий и снижения нагрузки на рыболовство и чрезмерной вылова рыбы. Морские водоросли собирают во всем мире как источник пищи, а также как экспортный товар для производства агар и каррагинан товары.[20]

Мировое производство выращиваемых водных растений, в которых преобладают водоросли, выросло с 13,5 млн тонн в 1995 году до чуть более 30 млн тонн в 2016 году.[21] По данным на 2014 г., водоросли составляли 27% всех морская аквакультура.[22] Выращивание морских водорослей - это углерод отрицательный урожай, с высоким потенциалом смягчение последствий изменения климата .[22] МГЭИК Специальный доклад об океане и криосфере в условиях меняющегося климата рекомендует «дальнейшее исследовательское внимание» в качестве тактики смягчения последствий.[23]

Использует

Морские водоросли имеют множество применений, для чего они обработанный[24] или собирали пищу.[25]

Еда

Морские водоросли потребляют во всем мире, особенно в Восточная Азия, например Япония, Китай, Корея, Тайвань и Юго-Восточная Азия, например Бруней, Сингапур, Таиланд, Бирма, Камбоджа, Вьетнам, Индонезия, то Филиппины, и Малайзия,[26] а также в Южная Африка, Белиз, Перу, Чили, то Canadian Maritimes, Скандинавия, Юго-Западная Англия,[27] Ирландия, Уэльс, Гавайи и Калифорния, и Шотландия.

Гим (김, Корея), нори (海苔, Япония) и Zicai (紫菜, Китай) листы сушеных Порфира используется в супах, суши или же онигири (рисовые шарики). Chondrus crispus ('Ирландский мох' или каррагинан мох) используется в пищевых добавках, наряду с Каппафик и граммигартиноид водоросли. Порфира используется в Уэльс сделать лавровый хлеб (иногда с овес мука). В северной Белиз, водоросли смешаны с молоко, мускатный орех, корица и ваниль сделать "тупица" ("милая").

Альгинат, агар и каррагинан желеобразные продукты из морских водорослей, известные как гидроколлоиды или же фикоколлоиды. Гидроколлоиды - это пищевые добавки.[28] В пищевой промышленности используются их желирующие, водоудерживающие, эмульгирующие и другие физические свойства. Агар используется в таких пищевых продуктах, как кондитерские изделия, продукты из мяса и птицы, десерты, напитки и формованные продукты. Каррагинан используется в заправках и соусах для салатов, диетических продуктах, а также в качестве консерванта в мясе и рыбе, молочных продуктах и ​​выпечке.

Медицина и травы

Фото скал, покрытых засохшей растительной массой
Покрытые водорослями скалы в объединенное Королевство
Фото каменной пристани, покрытой водорослями
Водоросли на камнях в Лонг-Айленд

Альгинаты используются в перевязочных материалах для ран (см. альгинатная повязка ) и стоматологические слепки. В микробиология, агар используется как питательная среда. Каррагинаны, альгинаты и агарозы вместе с другими полисахаридами макроводорослей имеют биомедицина Приложения. Delisea pulchra может помешать бактериальной колонизации.[29] Сульфатированные сахариды из красных и зеленых водорослей подавляют некоторые ДНК и РНК -обутанный вирусы.[30]

Экстракт морских водорослей используется в некоторых таблетках для похудения.[31] Другие таблетки из морских водорослей используют тот же эффект, что и бандажирование желудка, расширяющиеся в желудке, чтобы он чувствовал себя более наполненным.[32][33]

Съедобная упаковка

Морские водоросли также можно использовать для производства съедобная упаковка.

Биоремедиация

Сильный фотосинтез водорослей создает большую близость к питательным веществам; это позволяет использовать водоросли для удаления нежелательных питательных веществ из воды (как, например, в мертвые зоны ). Водоросли также производят кислород, что улучшает мертвые зоны с пониженным содержанием кислорода (= бедные кислородом).[34] Питательные вещества, такие как аммиак, нитрат аммония, нитрит, фосфат, железо, медь, а также CO2 быстро потребляются растущими водорослями. Таким образом естественным образом фильтруются рифы и озера (морские водоросли потребляются рыбами и беспозвоночными), и этот процесс фильтрации дублируется в искусственных фильтрах из морских водорослей, таких как очистители от водорослей. Китай может полностью удалить фосфорные сточные воды, увеличив производство морских водорослей на 150%.[35]

Современный плавучий скруббер / культиватор водорослей на рифовом пруду

Морские водоросли (макроводоросли), в отличие от фитопланктон (микроводоросли), почти повсеместно используется для фильтрации из-за необходимости иметь возможность легко удалять (собирать) водоросли из воды, которая затем удаляет питательные вещества. Для отделения микроводорослей от воды требуется больше обработки, чем для макроводорослей; макроводоросли просто вытаскиваются.

Морские виды Кладофора, Ульва (морской салат) и Chaetomorpha предпочтительны для фильтрации. В системах фильтрации пресной воды обычно используются такие виды, как Спирогира.

Изменение климата

«Облесение океана» - это предложение по выращиванию морских водорослей для удаления углерода. После сбора водоросли разлагаются на биогаз, (60% метан и 40% углекислый газ ) в анаэробный варочный котел. Метан можно использовать в качестве биотоплива, а углекислый газ можно хранить, чтобы не допустить попадания в атмосферу. Водоросли быстро разрастаются и не занимают места на суше. Облесение 9% океана может улавливать 53 миллиарда тонн двуокиси углерода ежегодно (годовые выбросы составляют около 40 миллиардов тонн).[35]

Этот подход требует эффективных методов выращивания и сбора урожая, эффективного разделения газов и улавливание и хранение углерода. В Агентство перспективных исследовательских проектов в области энергетики имеет программу стоимостью 22 миллиона долларов под названием Macroalgae Research Inspiring New Energy Resources (MARINER), поддерживающую инновации, которые могут помочь индустрии морских водорослей. <, ref name = ": 1" />

Другое использование

Другие водоросли могут использоваться как удобрение, компост для озеленения или борьбы эрозия пляжа через захоронение в пляжных дюнах.[36]

Морские водоросли рассматриваются как потенциальный источник биоэтанол.[37][38]

Водоросли поднимаются из верхней части очистителя / культиватора водорослей, чтобы их выбросить или использовать в качестве еды, удобрения или ухода за кожей.

Альгинаты используются в промышленных продуктах, таких как покрытия для бумаги, клеи, красители, гели, взрывчатые вещества, а также в таких процессах, как проклейка бумаги, текстильная печать, гидро-мульчирование и сверление. Морские водоросли входят в состав зубной пасты, косметики и красок. Морские водоросли используются для производства бионити (текстиля).[39]

Некоторые из этих ресурсов можно получить из морских водорослей через биоочистка.

Сбор водорослей это процесс сбора, сушки и прессования водорослей. Это было популярным развлечением в викторианскую эпоху и остается хобби сегодня. В некоторых развивающихся странах водоросли собирают ежедневно, чтобы поддержать общины.

Женщины в Танзании выращивают «мвани» (водоросли на суахили). Фермы состоят из маленьких палочек, выстроенных аккуратными рядами на теплой мелкой воде. После сбора водорослей они используются во многих целях: в еде, косметике, тканях и т. Д.

Морские водоросли иногда используют для строительства крыш домов на Lsø в Дания[40]

Морские водоросли используются в качестве корма для животных. В Северной Европе их издавна пасли овцы, лошади и крупный рогатый скот. Ценятся за рыбную продукцию.[41] Добавление морских водорослей в корм для скота может значительно снизить выбросы метана от крупного рогатого скота.[42]

Риск для здоровья

Гниющие водоросли - мощный источник сероводород, высокотоксичный газ, и был замешан в некоторых случаях явного отравления сероводородом.[43] Это может вызвать рвоту и диарею.

Так называемые «жалящие водоросли» Микроколеус Lyngbyaceus нитчатый цианобактерии который содержит токсины, в том числе лингбьятоксин-а и дебромоаплизиатоксин. Прямой контакт с кожей может вызвать дерматит из морских водорослей характеризуется болезненными, жгучими высыпаниями, которые сохраняются в течение нескольких дней.[1][44]

Угрозы

Бактериальное заболевание лед-лед заражает Каппафик (красные водоросли), делая его ветви белыми. Болезнь привела к большим потерям урожая на Филиппинах, в Танзании и Мозамбике.[35]

Море ежи пустоши заменили леса ламинарии во многих областях. Они «почти неуязвимы к голодной смерти». Продолжительность жизни может превышать 50 лет. При стрессе от голода их челюсти и зубы увеличиваются, и они образуют «фронт» и вместе охотятся за едой.[35]

Роды

Claudea elegans тетраспорангия

В следующей таблице приведены несколько примеров родов морских водорослей.

РодТип водорослейЗамечания
CaulerpaCaulerpa prolifera.JPGЗеленыйПогруженный
ФукусFucus serratus2.jpgкоричневыйВ приливной зоне на скалистых берегах.
ГрасилярияGracilaria2.JPGкрасныйВыращивается для еды
ЛаминарияLaminaria hyperborea - Köhler – s Medizinal-Pflanzen-214.jpgкоричневыйТакже известна как ламинария, выращивается на глубине 8–30 м под водой, выращивается в пищу.
МакроцистисGiantkelp2 300.jpgкоричневыйГигантские водоросли, образующие плавающие навесы.
МоностромаМорские водоросли-фермер.JPGЗеленый
ПорфираПорфира yezoensis.jpgкрасныйПриливные зоны в умеренном климате. Выращивается в пищу.
СаргассумСаргассовые сорняки крупным планом.jpgкоричневыйПелагический особенно в Саргассовом море.

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19822902103 «Эхаротический стоматит, вызванный« жалящими водорослями » Микроколеус Lyngbyaceus (ранее Lyngbya majuscula): клинический случай и обзор литературы »
  2. ^ Джеймс, Уильям Д .; Бергер, Тимоти Дж .; и другие. (2006). Кожные болезни Эндрюса: клиническая дерматология. Saunders Elsevier. ISBN  978-0-7216-2921-6.
  3. ^ Лоббан, Кристофер С .; Харрисон, Пол Дж. (1994). «Морфология, истории жизни и морфогенез». Экология и физиология морских водорослей: 1–68. Дои:10.1017 / CBO9780511626210.002. ISBN  9780521408974.
  4. ^ Таунсенд, Дэвид В. (март 2012 г.). Океанография и морская биология: введение в морскую науку. Oxford University Press Inc. ISBN  9780878936021.
  5. ^ «меню из морских водорослей». www.easterncapescubadiving.co.za. Получено 2019-04-28.
  6. ^ Льюис, Дж. Р. 1964. Экология скалистых берегов. The English Universities Press Ltd.
  7. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос (2016). «Существенная роль макроводорослей в связывании углерода в море». Природа Geosci. 9 (10): 737–742. Bibcode:2016NatGe ... 9..737K. Дои:10.1038 / ngeo2790..
  8. ^ Дантон, К. Х .; Шелл, Д. М. (1987). «Зависимость потребителей от углерода макроводорослей (Laminaria solidungula) в сообществе арктических водорослей: данные δ13C». Морская биология. 93 (4): 615–625. Дои:10.1007 / BF00392799. S2CID  84714929.
  9. ^ Renaud, Paul E .; Løkken, Therese S .; Jørgensen, Lis L .; Берге, Йорген; Джонсон, Беверли Дж. (Июнь 2015 г.). «Субсидии на образование макроводорослей и трофические сети вдоль градиента глубины арктического фьорда». Передний. Mar. Sci. 2. Дои:10.3389 / fmars.2015.00031. S2CID  10417856. Получено 21 сентября, 2020.
  10. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос (2016). «Существенная роль макроводорослей в связывании углерода в море». Природа Geosci. 9 (10): 737–742. Bibcode:2016NatGe ... 9..737K. Дои:10.1038 / ngeo2790.
  11. ^ Renaud, Paul E .; Løkken, Therese S .; Jørgensen, Lis L .; Берге, Йорген; Джонсон, Беверли Дж. (Июнь 2015 г.). «Субсидии на образование макроводорослей и трофические сети вдоль градиента глубины арктического фьорда». Передний. Mar. Sci. 2. Дои:10.3389 / fmars.2015.00031. S2CID  10417856. Получено 21 сентября, 2020.
  12. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос (2016). «Существенная роль макроводорослей в связывании углерода в море». Природа Geosci. 9 (10): 737–742. Bibcode:2016NatGe ... 9..737K. Дои:10.1038 / ngeo2790..
  13. ^ Ватанабэ, Кента; Ёсида, Горо; Хори, Масакадзу; Umezawa, Yu; Моки, Хиротада; Кувэ, Томохиро (май 2020 г.). «Метаболизм макроводорослей и боковые потоки углерода могут создавать значительные поглотители углерода». Биогеонауки. 17 (9): 2425–2440. Bibcode:2020BGeo ... 17,2425 Вт. Дои:10.5194 / bg-17-2425-2020. Получено 21 сентября, 2020.
  14. ^ Краузе-Йенсен, Дорте; Лавери, Пол; Серрано, Оскар; Марба, Нурия; Маска, Пере; Дуарте, Карлос М. (июнь 2018 г.). «Секвестрация углерода макроводорослей: слон в комнате Blue Carbon». Издательство Королевского общества. 14 (6). Дои:10.1098 / rsbl.2018.0236. ЧВК  6030603. PMID  29925564. Получено 21 сентября, 2020.
  15. ^ Ортега, Алехандра; Джеральди, Натан Р .; Алам, Интихаб; Камау, Аллан А .; Acinas, Silvia G; Логарес, Рамиро; Gasol, Josep M; Массана, Рамон; Краузе-Йенсен, Дорте; Дуарте, Карлос М (2019). «Важный вклад макроводорослей в секвестрацию углерода в океане». Природа Геонауки. 12 (9): 748–754. Bibcode:2019NatGe..12..748O. Дои:10.1038 / s41561-019-0421-8. HDL:10754/656768. S2CID  199448971.
  16. ^ «Объем производства морских водорослей по странам». surialink.seaplant.net. Получено 2019-04-28.
  17. ^ Боргезе 1980, п. 111.
  18. ^ Боргезе 1980, п. 112.
  19. ^ Боргезе 1980, п. 116.
  20. ^ Спросите 1999, п. 52.
  21. ^ Вкратце, Состояние мирового рыболовства и аквакультуры, 2018 г. (PDF). ФАО. 2018.
  22. ^ а б Дуарте, Карлос М .; Ву, Цзяпин; Сяо, Си; Брун, Аннетт; Краузе-Йенсен, Дорте (2017). «Может ли выращивание морских водорослей сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним?». Границы морских наук. 4. Дои:10.3389 / fmars.2017.00100. ISSN  2296-7745.
  23. ^ Bindoff, N.L .; Cheung, W. W. L .; Kairo, J. G .; Arístegui, J .; и другие. (2019). «Глава 5: Изменение океана, морских экосистем и зависимых сообществ» (PDF). МГЭИК SROCC 2019. С. 447–587.
  24. ^ «Фермеры, выращивающие водоросли, получат лучшие цены, если объединятся». Солнце.Звезда. 2008-06-19. Архивировано из оригинал на 2008-09-09. Получено 2008-07-16.
  25. ^ "Весенние собачьи угощения". Хранитель. Лондон. 2007-01-06. Получено 2008-07-16.
  26. ^ Мохаммад, Сальма (4 января 2020 г.). «Применение морских водорослей (Kappaphycus alvarezii) в малазийских пищевых продуктах». Международный журнал пищевых исследований. 26: 1677–1687.
  27. ^ "Девон для всей семьи - Вкусный рецепт из морских водорослей - Честный!". BBC. 2005-05-25. Получено 2012-06-28.
  28. ^ Раунд F. E. 1962 Биология водорослей. Эдвард Арнольд Лтд.
  29. ^ Франческа Каппителли; Клаудиа Сорлини (2008). «Микроорганизмы атакуют синтетические полимеры в предметах, представляющих наше культурное наследие». Прикладная и экологическая микробиология. 74 (3): 564–569. Дои:10.1128 / AEM.01768-07. ЧВК  2227722. PMID  18065627.
  30. ^ Казловский Б .; Chiu Y. H .; Kazłowska K .; Pan C. L .; Ву К. Дж. (Август 2012 г.). "Профилактика вирусных инфекций японского энцефалита путем низкой степени полимеризации сульфатированных сахаридов из Грасилярия sp. и Monostroma nitidum". Food Chem. 133 (3): 866–74. Дои:10.1016 / j.foodchem.2012.01.106.
  31. ^ Маэда, Хаято; Хосокава, Масаси; Сашима, Токутакэ; Фунаяма, Кацура; Мияшита, Кадзуо (01.07.2005). «Фукоксантин из съедобных морских водорослей Undaria pinnatifida демонстрирует эффект против ожирения за счет экспрессии UCP1 в белых жировых тканях». Сообщения о биохимических и биофизических исследованиях. 332 (2): 392–397. Дои:10.1016 / j.bbrc.2005.05.002. ISSN  0006-291X. PMID  15896707.
  32. ^ «Новая таблетка из морских водорослей действует как бандажирование желудка». Fox News.
  33. ^ Елена Горган (6 января 2009 г.). «Аппесат, таблетки для похудения из морских водорослей, расширяющиеся в желудке». софтпедия.
  34. ^ Животворящая слизь
  35. ^ а б c d Бак, Холли Джин (23 апреля 2019 г.). «Отчаянная гонка за охлаждение океана, пока не стало слишком поздно». Обзор технологий MIT. Получено 2019-04-28.
  36. ^ Родригес, Ихосвани (11 апреля 2012 г.). «Водоросли в большом количестве вторгаются на пляжи Южной Флориды». Южная Флорида Sun-Sentinel. Получено 2012-04-11.
  37. ^ "Сила морских водорослей: Ирландия использует новый источник энергии". alotofyada.blogspot.co.uk. 2008-06-24. Получено 9 апреля 2018.
  38. ^ Чен, Хуэйхуэй; Чжоу, Донг; Ло, банда; Чжан, Шичэн; Чен, Цзяньминь (2015). «Макроводоросли для производства биотоплива: достижения и перспективы». Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии. 47: 427–437. Дои:10.1016 / j.rser.2015.03.086.
  39. ^ «Обещание Bioyarn от AlgiKnit». Материал.
  40. ^ "Солома из морских водорослей". naturalhomes.org. Получено 9 апреля 2018.
  41. ^ Heuzé V., Tran G., Giger-Reverdin S., Lessire M., Lebas F., 2017. Морские водоросли (морские макроводоросли). Feedipedia, программа INRA, CIRAD, AFZ и FAO. https://www.feedipedia.org/node/78 Последнее обновление материала 29 мая 2017 г., 16:46
  42. ^ «Показано, что морские водоросли снижают содержание метана у крупного рогатого скота на 99%». irishtimes.com. Получено 9 апреля 2018.
  43. ^ "Algues vertes: la famille du chauffeur décédé porte plainte contre X" AFP, дата обращения 22.04.2010 (на французском языке)
  44. ^ Вернер, К. А .; Marquart, L .; Нортон, С.А. (2012). "Lyngbya дерматит (токсический дерматит из морских водорослей) ». Международный журнал дерматологии. 51 (1): 59–62. Дои:10.1111 / j.1365-4632.2011.05042.x. PMID  21790555. S2CID  22375739.

дальнейшее чтение

  • Кристиан Винке, Кай Бишоф (ред.) (2012). Биология морских водорослей: новые взгляды на экофизиологию, экологию и использование. Springer. ISBN  978-3-642-28450-2 (Распечатать); ISBN  978-3-642-28451-9 (электронная книга).

внешняя ссылка