히드로클라트루스

Hydroclathrus
히드로클라트루스
Hydroclathrus clathratus (C.Agardh) Howe (AM AK355474).jpg
히드로클라트루스클라트라투스
과학적 분류 e
Clade: SAR
문: 오크로피타
클래스: 파에오피스아과
주문: 익토카르팔레스과
패밀리: 스키토시폰과
속: 히드로클라트루스
보리 드 생뱅상, 1825

히드로클라트루스(Hydroclathrus)는 다공질 갈색 조류인 오크로피타 문(Phydlo Ochrophyta)의 속이다.

분류법 및 명명법[1]

히드로클라트루스속은 스키토시폰과인 엑토카르팔레스목에 속한다


이 속은 현재 문헌에 근거해 분류학적으로 인정된 6종이 있다.

일반적인 형태학적 특성[2][3]

탈리

하이드로클라트루스의 탈리는 수포형 또는 불규칙한 난형이며, 나중에 많은 모공(작은 구멍)으로 속이 비어 그물 모양의 그물 모양이다.어린 탈리는 뿌리줄기에 의해 기질에 먼저 부착되지만, 성숙하면 기질에서 떨어져 나와 둥근 구멍(지름 0.5~2cm)을 가진 복잡한 네트워크로 발전한다.탈리는 황갈색이다.(그림1)

세포 구조(내부 형태학)

탈리의 단면은 약 600~900마이크로의 두께로 구성되어 있다.다른 해조류처럼, 그것은 피질과 수질로 구성되어 있습니다; 색소체가 있는 5~9미크론 정도의 작은 입방체 피질 세포는 반면, 더 큰 수질 세포는 무색입니다.

재생 구조

로보포라의 다지증은 2층화 되어 있고 탈리 표면 전체에 흩어져 있다.

라이프 히스토리

연구는 히드로클라트러스클라트라투스가 다른 해초인 콜포메니아 시누오사와 함께 이형성 생식 주기를 나타낸다는 것을 알아냈다.다발성 협심증이 있는 직립 탈리와 외피성 다발성 및 외피성 협심증이 있는 전립선 탈리 사이에는 교대가 있다.직립 탈리와 전립선 탈리 양쪽에 의해 생성된 다지체는 엎드린 탈리가 된다.반면에, 유니조이드는 직립 탈리로 발전한다.장일 조건에서는 로스트탈리가 다발성 조이도를 생성하고, 단일 조건에서는 단일조이도를 10~20℃로 한다.[4]

분포 및 거주지

히드로클라트루스속은 태평양, 인도양,[5] 대서양의 열대 및 따뜻한 온대 지역에서 발견된다.얕은 조간수역에 서식하며, 성수기에는 해초층이나 산호초 등 다양한 생태계에서 고밀도로 자란다.[6][7]

경제적 용도/천연품

하이드로클라트러스는 샐러드의 형태로 인간의 소비를 위해 일반적으로 사용된다; 동물 사료와 비료와 같은 농업 응용

다른 갈색 해초와 비슷한 하이드로클라트러스속에는 다양한 천연물이 있습니다.지방산, 미네랄: 카드뮴(Cd), 구리(Cu), 수은(Hg), 요오드(I), 질소(N), 니켈(Ni), 납(Pb), 아연(Zn)입니다.피토호르몬: 옥신, 사이토키닌, 지베렐린, 색소: 카로틴, 클로로필a, 클로로필c, 푸코산틴, 다당류/단백질, 알긴산, 푸코이단, 라미나린, 단백질, 당알코올: 만니톨, 비타민: 엽산 및 엽산.[8]

의학적 응용을 위해 항바이러스성 다당류Hydroclathrus clathratus에서 추출되었다.이것들은 H3-a1H3-b1입니다.또한 추출물의 유도체는 항응고 특성을 [9]가진 것으로 관찰되었다.또한 Hydroclathrus 다당류인 H3-a1은 항종양 전위가 있는 것으로 관찰되었다.쥐 혈청에서 종양 괴사인자 알파(TNF-α) 수치 증가를 유도하여 실험실에서 Scitic Sarcoma 180 종양 성장을 억제하고 쥐의 수명을 연장합니다.그러나 의약품으로서의 효과를 판단하기 위해서는 추가 연구가 필요하다.[10] Hydroclathrus의 다른 잠재적인 의학적 용도는 시험관내 환경에서 관찰되는 항균 특성이다.[11]

환경 활용, 특히 폐수 처리를 위한 고형 폐기물 관리에 대한 적용 가능성 또한 조사되었다.Hydroclathrus clathratus의 활성성분 대부분을 메탄올에 추출한 후 잔류분말은 카드뮴(Cd)과 구리(Cu) 등 과잉 중금속 폐수처리 흡수재로 사용되었다.이를 통해 폐수의 처리수단으로 해초를 사용할 수 있는 가능성에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 자원 관리에 대한 노력을 발전시켰다.[12]

생태와 영향

하이드로클라트러스클라트라투스는 필수 유기 영양소(용해 유기 탄소), 미립자 유기 탄소(POC), 질소(NP)를 산호초에 방출하는 거시 해저 해조류 중 하나입니다.연구에서 해조류는 DOC와 POC를 각각 12.2 ± 2.1, 4.2 ± 0.3mg의 유기 C m-² 조류 표면적 h-1로 배출했다.또한 유기물의 방출은 조류 성장이나 생명 전략과 같은 기능적 특성에 의해 크게 영향을 받는다.온도 및 조명 가용성과 같은 계절 및 깊이 매개 변동과 높은 상관 관계가 있습니다.이는 해양환경에서 물질의 순환을 촉진하고 산호초 [13]시스템에 유기영양소를 방출하는 데 있어 해초의 역할을 더욱 검증한다.

레퍼런스

  • Guiry, M.D.; Guiry, G.M. (2008). "Hydroclathrus". AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. Retrieved 2009-04-19.
  1. ^ "WoRMS taxon details: Hydroclathrus Bory de Saint-Vincent, 1825". World Register of Marine Species.
  2. ^ Trono Jr., Gavino C. (1997). Field Guide & Atlas of Seaweed Resources in the Philippines. Makati City, Philippines: Bookmark. p. 121. ISBN 971-569-252-4.
  3. ^ Santianez, WJE., Lee, K.M., Uwai, S., Kurihara, A., Geraldino, P.J.L., Ganzon-Fortes, E.T., Boo, S.M., and Kogame, K. (2018). "Untangling nets: elucidating the diversity and phylogeny of the clathrate brown algal genus Hydroclathrus, with the description of a new genus Tronoella (Scytosiphonaceae, Phaeophyceae)". Phycologia. 57 (1): 61–78. doi:10.2216/17-68.1. S2CID 90610314 – via Taylor and Francis Online.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  4. ^ Kogame, K. (2006). "Life histories of Colpomenia sinuosa and Hydroclathrus clathratus (Scytosiphonaceae, Phaeophyceae) in culture". Phycological Research. 45 (4): 227–231. doi:10.1111/j.1440-1835.1997.tb00081.x. S2CID 86256208 – via Wiley Online Library.
  5. ^ Guiry, M.D., and Guiry, G.M. (2017). "AlgaeBase. World-wide electronic publication".{{cite web}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  6. ^ Trono Jr., Gavino C. (1997). Field Guide & Atlas of Seaweed Resources of the Philippines. Makati City, Philippines: Bookmark. p. 121. ISBN 971-569-252-4.
  7. ^ Trono, G.C. Jr., and Ganzon-Fortes, E.T. (1988). Philippine Seaweeds. Technology and Living Resources Center Publication.{{cite book}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  8. ^ Trono Jr., Gavino C. (1997). Field Guide & Atlas of Seaweed Resources of the Philippines. Makati City, Philippines: Bookmark. p. 122. ISBN 971-569-252-4.
  9. ^ Hui, W., Vincent, O.E., and O, A.R. Jr. (2007). "Antiviral polysaccharides isolated from Hong Kong brown seaweed Hydroclathrus clathratus". Science in China Series C: Life Sciences. 50 (5): 611–618. doi:10.1007/s11427-007-0086-1. PMID 17879058. S2CID 29778119 – via Springer Link.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  10. ^ Wang, H., Chiu, L.C.M., Ooi, V.E.C., and Ang P.O. (2010). "A potent antitumor polysaccharide from the edible brown seaweed Hydroclathrus clathratus". De Gruyter. 53 (3): 265–274. doi:10.1515/BOT.2010.029.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  11. ^ Vimala, T., and Poonghuzhali, T.V. (2017). "In vitro antimicrobial activity of solvent extracts of marine brown alga, Hydroclathrus clathratus (C. Agardh) M. Howe from Gulf of Mannar" (PDF). Journal of Applied Pharmaceutical Science. 7 (4): 157–162. doi:10.7324/japs.2017.70423. S2CID 173176844.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  12. ^ Soliman, N.K., Mohamed, H.S., Ahmed S.A., Sayed, F.H., Elghandour, A.H.,and Ahmed, S.A. (2019). "Cd 2+ and Cu 2+ removal by the waste of the marine brown macroalga Hydroclathrus clathratus". Environmental Technology & Innovation. 15: 100365. doi:10.1016/j.eti.2019.100365. S2CID 145935236 – via Elsevier Science Direct.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)
  13. ^ Haas, A.F., Naumann, M.S., Struck, U., Mayr, C., el-Zibdah, M., and Wild, C. (2010). "Organic matter release by coral reef associated benthic algae in the Northern Red Sea". Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 389 (1–2): 53–60. doi:10.1016/j.jembe.2010.03.018 – via Elsevier Science Direct.{{cite journal}}: CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

외부 링크

  • 조류 기지의 하이드로클라트러스 이미지