Cyanobacterial toxins have not originally evolved as defence mechanism against grazing, because the toxins are ancient (Rantala et al., 2004). However, co-evolution has shaped phytoplankton and their grazers and today cyanobacterial hepatotoxins may act also as defence mechanisms (Jang et al., 2003, 2007). Abiotic factors, such as nutrients, salinity, temperature and light and their effect on cyanobacteria toxin production have been more thoroughly studied in the laboratory (Lehtima¨ki, 2000; Ve´ zie et al., 2002), whereas the ecological role of microcystin production is still largely unknown (Rantala et al., 2004), as are the biotic conditions that promote toxin production.
สารพิษไซยาโนแบคทีเรียไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกลไกการป้องกันการแทะเล็มเพราะสารพิษโบราณ (Rantala et al., 2004) อย่างไรก็ตามวิวัฒนาการร่วมมีรูปแพลงก์ตอนพืชและสัตว์กินหญ้าและในวันนี้ hepatotoxins ไซยาโนแบคทีเรียของพวกเขาอาจทำหน้าที่ยังเป็นกลไกการป้องกัน (Jang et al., 2003, 2007) ปัจจัย abiotic เช่นสารอาหารเค็มอุณหภูมิและแสงและผลกระทบต่อการผลิตสารพิษไซยาโนแบคทีเรียได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากขึ้นในห้องปฏิบัติการ (Lehtima¨ki 2000. Ve' zie, et al, 2002) ในขณะที่บทบาทในระบบนิเวศของ microcystin การผลิตยังไม่ทราบส่วนใหญ่ (Rantala et al., 2004) เช่นเดียวกับเงื่อนไขทางชีววิทยาที่ส่งเสริมการผลิตสารพิษ
การแปล กรุณารอสักครู่..

สารพิษระบบยูไม่ได้สร้างสรรค์พัฒนาเป็นกลไกการป้องกันต่อต้านการแทะเล็ม เพราะพิษจะโบราณ ( rantala et al . , 2004 ) อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการ Co มีรูปแพลงก์ตอนพืชและ grazers และ hepatotoxins ระบบยูวันนี้อาจจะยังเป็นกลไกการป้องกัน ( จาง et al . , 2003 , 2007 ) ปัจจัยที่สิ่งมีชีวิต เช่น รัง , ความเค็ม , อุณหภูมิและแสงสว่าง และผลของพวกเขาในการผลิตสารพิษ กฟภ. ได้ถี่ถ้วนมากขึ้น เรียนในห้องปฏิบัติการ ( lehtima ตั้งกี , 2000 ; และใหม่ zie et al . , 2002 ) ส่วนบทบาททางนิเวศวิทยาของการผลิตที่มียังคงเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จัก ( rantala et al . , 2004 ) เป็นเงื่อนไขที่ส่งเสริมการผลิตสารพิษ
การแปล กรุณารอสักครู่..
