В этом протоколе описывается сбор в полевых условиях и регулярное лабораторное обслуживание субстратов, засеянных гигантской ламинарией, образующей полог, для использования в восстановительных испытаниях с целью устранения успехов и ограничений метода «зеленого гравия» в полевых условиях.
Ламинарии, образующие растительный полог, являются важнейшими основными видами, поддерживающими биоразнообразие и предоставляющими экосистемные услуги на сумму более 500 миллиардов долларов США в год. Глобальное сокращение гигантских лесов ламинарии из-за экологических стрессоров, вызванных климатом, подчеркивает необходимость инновационных стратегий восстановления. Новый метод восстановления, известный как «зеленый гравий», направлен на посев молодых водорослей на больших площадях без значительных подводных работ и представляет собой многообещающий инструмент восстановления благодаря экономической эффективности и масштабируемости. В этой видеостатье показан протокол и инструменты для культивирования гигантской ламинарии Macrocystis pyrifera. Он также предоставляет ресурс для дальнейших исследований, направленных на изучение успехов и недостатков этого метода в полевых условиях. Мы описываем полевые и лабораторные методы сбора репродуктивной ткани, споруляции, инокуляции, выращивания, ухода и мониторинга субстратов, засеянных на ранних стадиях жизни, с использованием метода «зеленого гравия». Протокол упрощает и централизует существующие методы восстановления в этой области, чтобы помочь исследователям, менеджерам и заинтересованным сторонам в достижении целей по сохранению ламинарии.
Ламинарии, образующие полог (бурые макроводоросли порядка Laminariales), являются глобально важными основными видами, доминирующими на прибрежных скалистых рифах в умеренных и арктических морях1. Эти ламинарии образуют структурно сложные и высокопродуктивные биогенные местообитания, известные как леса ламинарии, которые поддерживают таксономически разнообразные морские сообщества2. Леса ламинарии во всем мире предоставляют человеку множество экосистемных услуг, включая коммерческое рыболовство, круговорот углерода и питательных веществ, а также рекреационные возможности, с общей оценочной стоимостью 500 миллиардов долларов СШАв год3.
Несмотря на свою значительную ценность, леса ламинарии во многих регионах сталкиваются с растущей антропогенной нагрузкой3. Изменение климата представляет собой одну из наиболее значительных угроз для ламинарии из-за долгосрочного потепления океана в сочетании с увеличением частоты температурных аномалий 3,4,5,6,7. Повышение температуры океана связано сограничением питательных веществ8, в то время как воздействие теплового стресса, превышающего физиологические пороговые значения, может привести ксмертности9. В сочетании с различными региональными локальнымистрессорами7 популяции ламинарии сокращаются во всем мире примерно на 2% вгод10 со значительными потерями и устойчивыми сдвигами в альтернативные состояния сообществ в определенных регионах 6,11,12,13,14. Одного только естественного восстановления популяций ламинарии может быть недостаточно для того, чтобы обратить вспять масштабы текущих и прогнозируемых потерь15,16,17,18, что подчеркивает важность активного восстановления.
В настоящее время усилия по восстановлению ламинарии могут использовать комбинацию методологий для восстановления этих важных основных видов на прибрежных скалистых рифах 3,19. Методологии, выбираемые для решения проблем, связанных с конкретным объектом, зависят от географического контекста, конкретных препятствий на пути восстановления ламинарии и социально-экологического контекста11. Понимание связей и взаимозависимости социально-экологических систем является ключевым фактором, а мероприятия, в которых участвуют местные учреждения и которые получают поддержку со стороны местных общин, повышают вероятность успешных усилий по восстановлению20.
В дополнение к изменению климата, давление травоядных животных или межвидовая конкуренция стимулируют, снижают или подавляют восстановление (например, морскими ежами13, растительноядными рыбами21,22, торфяными водорослями 9,23 или инвазивными водорослями24). Восстановление может быть сосредоточено на устранении этих биотических стрессоров25, хотя эти методы требуют значительных ресурсов и постоянного обслуживания11. Для стимулирования восстановления видов ламинарии были предприняты усилия по прямому посеву, например, взвешивание сетчатых мешков, наполненных плодородными лезвиями ламинарии, до бентоса, который высвобождает зооспоры в окружающую среду26. Этот метод, однако, требует много времени и требует технической подводной установки и демонтажа. В других случаях основное внимание уделяется пересадке больших количеств целых взрослых донорских растений, что может поставить под угрозу тесно связанные и уязвимые популяции доноров и часто ограничивается небольшими масштабами из-за зависимости от постоянной трансплантации27.
Для регионов, где ограничение спор ламинарии может препятствовать восстановлению лесов ламинарии из-за фрагментации среды обитания, был внедрен относительно новый подход к восстановлению ламинарии, называемый техникой «зеленого гравия». Этот метод был успешно опробован на научно-исследовательской станции Флёдевиген на юге Норвегии28 и представлял собой многообещающий вариант для восстановления из-за экономической эффективности и масштабируемости. Рабочий процесс этого метода выглядит следующим образом: (1) споровый раствор создается из плодородной ткани, собранной с репродуктивных взрослых ламинариев в поле, а затем высевается на небольшие субстраты, такие как гравий; (2) ламинария на ранних стадиях выращивания выращивается в контролируемых лабораторно абиотических условиях на субстратах; (3) Субстраты с видимыми спорофитами размещаются в полевых условиях на определенных рифах в виде «зеленого гравия», где спорофиты продолжают расти. Обратите внимание, что типичные усилия по пересадке взрослых особей требуют трудоемкой и экономичной подводной установки водолазами, а метод «зеленого гравия» использует простое развертывание с поверхности28.
Метод «зеленого гравия» в настоящее время опробован членами многочисленных международных рабочихгрупп29 в различных условиях и несколькими видами ламинарии. В этом протоколе описываются необходимые средства, материалы и методы для сбора тканей, спороношения, посева, условий выращивания, регулярного обслуживания и мониторинга ламинарии на ранней стадии до развертывания этого метода восстановления в полевых условиях с использованием гигантской ламинарии Macrocystis pyrifera. Этот протокол является ценным ресурсом для исследователей, менеджеров и заинтересованных сторон, стремящихся получить представление об успехах и ограничениях этого метода с M. pyrifera в различных полевых условиях.
Антропогенное изменение климата представляет собой растущую угрозу здоровью Мирового океана 44,45,46,47,48, приводя к серьезным нарушениям и утрате биоразнообразия 49,50,51,52. В целях ускорения восстановления деградировавших экосистем Организация Объединенных Наций объявила период с 2021 по 2030 год «Десятилетием ООН по восстановлению экосистем», совпавшим с «Десятилетием ООН, посвященным науке об океане в интересах устойчивого развития», целью которого является обращение вспять ухудшения состояния океана53. В соответствии с этим глобальным призывом к действию Альянс лесов ламинарии запустил программу Kelp Forest Challenge, направленную на восстановление 1 миллиона гектаров и защиту 3 миллионов гектаров лесов ламинарии к 2040году54. Восстановление морской среды недооценивается55, а экосистемам ламинарии уделяется значительно меньше внимания, чем таким местам обитания, как коралловые рифы, мангровые леса и луга морских водорослей56. Восстановление деградировавших экосистем показало свою эффективность в восстановлении морских экосистем, но может стоить в среднем от 80 000 до 1 600 000 долларов США за гектар, при этом средние общие затраты, вероятно, будут в два-четыре раза выше. Текущие и прогнозируемые потери требуют разработки масштабируемых, осуществимых и экономически эффективных методик восстановления ламинарии в качестве срочных мер по сохранению ламинарии.
В настоящее время в рамках усилий по восстановлению ламинарии используется комбинация методологий для устранения специфических факторов утраты ламинарии, включая трансплантацию взрослых водорослей, прямой посев зооспор и/или гаметофитов, борьбу с травоядными и установку искусственных рифов11. Однако эти методы требуют значительных ресурсов и имеют ограниченную масштабируемость. Типичная пересадка взрослых водорослей требует трудоемкого размещения искусственных материалов или структур на бентосе водолазами. Мероприятия по принципу «снизу вверх» для восстановления прибрежных скалистых рифов, такие как борьба с конкурентами и травоядными, также ограничены затратами на рабочую силу, поскольку они основаны на ручном подводном удалении или исключении этих биотических стрессоров11. Метод «зеленого гравия» преодолевает эти ограничения за счет простого развертывания с поверхности, не требуя подводной установки или технических знаний и масштабируемости при относительнонизких затратах. Этот инновационный подход представляет собой многообещающий инструмент для реставрации, что требует проведения широкомасштабных испытаний в различных местах и условиях, чтобы полностью раскрыть его потенциал32.
В то время как успешные усилия по восстановлению с использованием «зеленого гравия» были задокументированы в защищенных фьордах в Норвегии с использованием сахарной ламинарии Saccharina latissima26, этот метод все еще находится на стадии пилотирования для Macrocystis pyrifera в восточной части Тихого океана. Необходимы дополнительные испытания для решения вопроса об ожидаемой выживаемости наружных растений M. pyrifera в пределах ареала. В условиях волнообразного воздействия, типичных для роста M. pyrifera , более мелкий гравий может быть более склонен к движению и истиранию, что приводит к повреждению наружных растений. Кроме того, положительная плавучесть, обеспечиваемая газонаполненными пневматоцистами M. pyrifera , может привести к тому, что «зеленые гравийные» растения будут эффективно уноситься с места восстановления, и, таким образом, размер и вес гравия являются важными факторами для изучения этого вида. В недавнем пилотном исследовании (май 2022 г.; Ensenada, Нижняя Калифорния, Мексика), наблюдался предварительный успех в поле с M. pyrifera , о чем свидетельствует прикрепление гаптеры к окружающему субстрату и рост молоди, достигающей 1,2 м в длину после двух месяцев пребывания в поле (рис. 4). Это свидетельствует о явной возможности, которую еще предстоит изучить в использовании «зеленого гравия» для M. pyrifera в восточной части Тихого океана. В этом видео демонстрируется техника «зеленого гравия» с M. pyrifera и является ценным ресурсом, который упрощает и централизует существующие методы культивирования на этапе восстановления для поддержки исследований, направленных на изучение успехов и ограничений в различных полевых условиях.
С помощью метода «зеленого гравия» можно засеять множество небольших отдельных гравийных единиц в масштабе, который может увеличить вероятность успеха по сравнению с более распространенными подходами к пересадке со взрослыми растениями. Тем не менее, ключевым масштабируемым аспектом этой техники является ее простое развертывание с поверхности, что может облегчить восстановление больших площадей с помощью лодки. Для полевых условий, где размещение мелкого гравия не подходит, этот протокол может быть адаптирован для пересадки M. pyrifera на широкий спектр субстратов, включая более крупный гравий или даже небольшие валуны, веревку, которую можно привязать к естественным или развернутым подводным якорям, или плитку, которую можно прикрутить или приклеить с помощью морской эпоксидной смолы к морскому дну в более открытых условиях. Эти адаптации не изменят оборудование, необходимое для культивирования M. pyrifera , но впоследствии увеличат стоимость размещения.
Антропогенные нарушения и изменение климата в настоящее время превышают способность природных популяций к адаптации. Это создает серьезные проблемы для традиционных природоохранных усилий, которые восстанавливают экосистемы до их исторического состояния 58,59,60,61,62,63. Таким образом, рамки охраны природы расширились и теперь включают упреждающее управление с учетом устойчивости и адаптационного потенциала64. Упреждающее управление для решения проблемы изменения климата осуществляется в отношении древесных пород в лесных экосистемах65 и было предложено для дальнейших усилий по восстановлению с целью повышения эволюционного потенциала наружных растений66,67. Несмотря на то, что этими стратегиями по своей природе легче манипулировать в наземных условиях, несколько исследований начинают изучать их применение в морской среде 62,68,69,70. Например, коралловым рифам угрожают многочисленные антропогенные стрессоры, которые привели к беспрецедентному сокращению численности71,72. В ответ на утрату этих важных основных видов все чаще пропагандируются методы активного восстановления и вспомогательной адаптации для сохранения оставшихся коралловых рифов и связанных с ними функций 62,73,74. Один из методов включает в себя перемещение особей в пределах их текущего ареала распространения для повышения устойчивости к тепловомустрессу. Что касается восстановления ламинарии, образующей полог ламинарии, «зеленый гравий» имеет настраиваемую структуру для изучения вспомогательных методов адаптации, таких как транслокация устойчивых генотипов в уязвимые районы, негенетические манипуляции, такие как гибридизация, или акклиматизация особей к стрессу окружающей среды62 с результатами, направленными на получение более устойчивых штаммов для программ восстановления76,77.
Использование местной поддержки для активизации усилий по восстановлению имеет решающее значение для поддержания успеха в сохранении экосистемы ламинарии. Привлечение местных заинтересованных сторон может увеличить местнуюподдержку потребностей в восстановлении 6,50 и способствовать рациональному использованию прибрежных районов, что впоследствии может привести к увеличению финансирования и долговечности защиты экосистемы ламинарии. Как и в случае со всеми другими методологиями восстановления ламинарии, структурированные механизмы принятия решений, объединяющие различные экологические, социально-экономические и природоохранные цели, помогут достичь оптимальных результатов для экосистем ламинарии и сообществ, которые ониподдерживают11.
The authors have nothing to disclose.
Эта работа была профинансирована Калифорнийским морским грантом по исследовательской программе восстановления ламинарии R/HCE-17 для JBL и MESB, грантом Национального научного фонда на исследовательскую стажировку DGE-1735040 для PDD, The Nature Conservancy, Schmidt Marine Technology Partners, Sustainable Ocean Alliance, Tinker Foundation для AP-L и рабочей группой Climate Science Alliance Baja для RBL и JL. Мы благодарим Стивена Эллисона, Cascade Sorte, Саманту Каннингем, Сэма Вебера и Кейтлин Йи из Калифорнийского университета в Ирвайне; Марк Карр, Питер Раймонди, Сара Эминхайзер, Энн Капущински из Калифорнийского университета в Санта-Круз; Уолтер Хиди и Нора Эдди из The Nature Conservancy; Филипе Альберто и Габриэль Монтесинос из Висконсинского университета, Милуоки; Хосе Антонио Зертуче-Гонсалес, Алехандра Феррейра-Арриета и Лилиана Феррейра-Арриета в Автономном университете Нижней Калифорнии; Луис Мальпика-Крус, Алисия Абадия-Кардосо и Даниэль Диас-Гусман из MexCal; прыгуны в воду MexCalitos Алехандра Рейес, Моника Перальта, Тереза Тавера, Джулия Наваррете, Айноа Вилалта, Жереми Бауэр и Альфонсо Феррейра; и Нэнси Карузо за технические консультации. Мы благодарим Институт океанологических исследований (Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California) за предоставление оборудования, используемого для разработки системы водяных бань. Благодарим Айру Спитцера за подводный и беспилотный видеоконтент.
0.22 µm filters | Milipore | SCGPS05RE | Natural seawater sterilization |
1 L glass bottles | Amazon | B07J6JP4D1 | Natural seawater sterilization |
1 µm filters (water + air) | Amazon | B01M1VWUWL | Natural seawater sterilization |
1'' PVC 90-Degree Elbow | Home Depot | 203812125 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
10 µm filters | Amazon | B00D04BG56 | Natural seawater sterilization |
20 µm filters | Amazon | B082WS9NPH | Natural seawater sterilization |
3x5mm tubing | Amazon | B0852HXPN6 | Option 1 Small scale – Incubator |
4×4'' Sterile Gauze | Amazon | B07NDK8XM3 | Sporulation |
4x6mm tubing | Amazon | B08BCRV1FY | Option 1 Small scale – Incubator |
5 µm filters | Amazon | B082WS9NPH | Natural seawater sterilization |
50 mL falcon tubing | Amazon | B01M04HGPJ | Sporulation |
8x10mm tubing | Amazon | B01MSM3LLZ | Option 1 Small scale – Incubator |
Air filters | Thermo Fisher | MTGR85010 | Option 1 Small scale – Incubator |
Alcohol lamp | Amazon | B07XWD9WWC | Sporulation |
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate ACS reagent, 99% | Sigma | 215406-100G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Aquarium Grade Gravel | Amazon | B07XRCKFBJ | Option 1 Small scale – Incubator |
Biotin powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, 99% | Sigma | B4639-100MG | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Boric Acid, 99.8%, 10043-35-3, MFCD00011337, BH3O3, 61.83, 500g | Thermo Fisher | 5090113707 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Calcium D-Pantothenate,ge98.0% (T),C9H17NO5,137-08-6,25g,D-Pantothenic Acid Calcium Salt, P0012-25G 1/EA | Thermo Fisher | P001225G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Check valves | Amazon | B08HRZR4MM | Option 1 Small scale – Incubator |
Clear tubing 3/8'' – 10 ft | Amazon | B07MTYMW13 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
COBALT(II) SULFATE HEPTAH-100G, WARNING – California – Cancer Hazard, 93-2749-100G 1/EA | Thermo Fisher | 5090114752 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Compound microscope with camera | OMAX | M83EZ-C50S | Monitoring |
Culture flask | Thermo Fisher | 07-250-080 | Option 1 Small scale – Incubator |
Culture light | Amazon | B07RRRPJ63 | Option 1 Small scale – Incubator |
Culture stoppers | Amazon | B07DX6J7QD | Option 1 Small scale – Incubator |
Drainage connector | Amazon | B00GUZ6CV0 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
EDTA CAS Number: 6381-92-6 Molecular Formula: C10H14N2O8Na2- 2H2O Molecular Weight: 372.2 | Thermo Fisher | 50213299 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Eisco Safety Pack Graduated Cylinder Sets Class A, ASTM, Capacity: 10 mL, 25 mL, 50 mL, Graduations: 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, Borosilicate 3.3 Glass, Autoclavable: Yes, Class: Class A, Graduated: Yes, Tolerance: 0.10 mL, 0.17 mL, 0.25 mL | Thermo Fisher | S81273 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Eisco Safety Pack Graduated Cylinder Sets Class A, ASTM, Capacity: 50 mL, 100 mL, 250 mL, Graduations: 1.0 mL, 1.0 mL, 2.0 mL, Borosilicate 3.3 Glass, Autoclavable: Yes, Class: Class A, Graduated: Yes, Tolerance: 0.25 mL, 0.50 mL, 1.0 mL | Thermo Fisher | S81275 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Eisco Safety Pack Volumetric Flask Sets – Class A, ASTM, Capacity: 10 mL, 25 mL, 50 mL, Borosilicate 3.3 Glass, Autoclavable: Yes, Class: Class A, Closure Material: Glass, Closure Size: Stopper Number: 9, 9, 13, Closure Type: Penny Stopper, Graduated: Ye | Thermo Fisher | S81271 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Filter holder | Amazon | B07LCKBKCT | Natural seawater sterilization |
Fisherbrand Graduated Cylinders, Capacity: 500 mL, Graduations: 5 mL, Borosilicate Glass, Autoclavable: Yes, Limit of Error: +/-4.0 mL, Recommended Applications: Education, Subdivision: 5 mL, S63460 1/EA | Thermo Fisher | S63460 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
FLEXACAM C1 Camera | Leica | FLEXACAM C1 | Monitoring |
Folic acid, C19H19N7O6, CAS Number59303, vitamin m, pteroylglutamic acid, vitamin b9, folvite, folacin, folacid, pteroyllglutamic acid, pteglu, folic acid, folate, 25g, 100781, CHEBI:27470, Yellow to Orange, 2004190, 441.41, OVBPIULPVIDEAOLBPRGKRZSAN | Thermo Fisher | AAJ6083314 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Free Standing 20 Gallon Utility Sink | Amazon | B094TLH19L | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
GERMANIUM DIOXIDE 99.99 10GR | Thermo Fisher | AC190000100 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Glass Graduated Cylinders, Class A Round Base, Eisco, For Use With: Measuring liquids, Capacity: 1000 mL, Graduations: 10 mL White, CH0344OWT 1/EA | Thermo Fisher | S88442 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Glass slides | Amazon | B00L1S93PS | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Glycerol phosphate disodium salt hydrate isomeric mixture | Sigma | G6501-100G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Growth containers -3.4 Qt- 3.25 Lt transparent containers with transparent lid | Container store | #10014828 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Growth light | Amazon | B086R14MFW | Option 1 Small scale – Incubator |
Hemocytometer | Amazon | B07TJQDKLJ | Sporulation |
HEPES 99.5% (titration) | Sigma | H3375-500G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Hinged plastic jars | SKS Bottle & Packaging | 40280125.01S | Option 1 Small scale – Incubator |
Inositol research grade, USP/NF For bacteriology. Optically inactive. Tested for its suitability in tissue culture. Size – 100G Storage Conditions – +15 C TO +30 C Catalog Number – 26310.01 CAS 87-89-8 | Thermo Fisher | 50247745 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Instant Ocean – 50 G | Amazon | B000255NKA | Option 1 Small scale – Incubator |
Inverted Microscope Leica DMi1 | Leica | DMi1 | Monitoring |
Iron(III) chloride hexahydrate ACS reagent, 97% | Sigma | 236489-100G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Licor Ligth Meter Data Logger | Licor | LI-250A | Monitoring |
Light/temperature HOBO data logger | Amazon | B075X2SWKN | Monitoring |
Lights 150W | Amazon | B0799DQM9V | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Manganese sulfate monohydrate meets USP testing specifications | Sigma | M8179-100G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Medium size rocks 2-3 inch, 20 pounds | Home Depot | 206823930 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Nicotinic Acid, 99%, C6H5NO2, CAS Number59676, daskil, apelagrin, acidum nicotinicum, akotin, 3carboxypyridine, niacin, 3pyridinecarboxylic acid, nicotinic acid, pellagrin, wampocap, 250g, 109591, CHEBI:15940, 1.4, 2004410, 293 deg.C (559 deg.F), 123.11, | Thermo Fisher | AAA1268330 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
p-Aminobenzoic acid 99.82% 4-aminobenzoic acid, C7H7NO2, CAS Number: 150-13-0, 25g, 0210256925 1/EA | Thermo Fisher | ICN10256925 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
PCV cement | Amazon | B001D9WRWG | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Plastic water valve | Amazon | B0006JLVE4 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Plastic water valve | Amazon | B07G5FY7X1 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Precision scale 1mg | Amazon | B08DTH95FN | Materials to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Pump for filtered air | Amazon | B0BG2BT9RX | Option 1 Small scale – Incubator |
PVC tubing 1×24'' | Home Depot | 202300505 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Quantum Light meter | Apogee Instruments | MQ-510 | Monitoring |
Refrigerated Incubator | Thermo Fisher | 15-103-1566 | Option 1 Small scale – Incubator |
Rubber Grommets | Amazon | B07YZD22ZP | Option 1 Small scale – Incubator |
Salinity refractometer | ATC | B018LRO1SU | Monitoring |
Shade mesh 6×50 ft | Home depot | 316308418 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Sodium Nitrate ge 99.0% Nitric Acid, Sodium Salt, NNaO3, CAS Number: 7631-99-4, 500g, 1/EA | Thermo Fisher | BP360500 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Soldering for aeration opening | Amazon | B08R3515SF | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Spray isporopyl alcohol | Amazon | B08LW5P844 | Sporulation |
Stainless steel sissors | Amazon | B07BT4YLHT | Sporulation |
Stainless steel tray | Amazon | B08CV33YXG | Sporulation |
Stainless steel twizzers | Amazon | B01JTZTAJS | Sporulation |
Stir Bars | Amazon | B07C4TNKXB | Materials to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Submersible circulation pump 400 GPH | Amazon | B07RZKRM13 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Submersible Spherical Quantum Sensor | Waltz | US-SQS/L | Monitoring |
Temperature gun | Infrared Thermometer 749 | B07VTPJXH9 | Monitoring |
Thiamine hydrochloride BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture | Sigma | T1270-25G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Thymine 99% 2, 4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, C5H6N2O2, CAS Number: 65-71-4, 25g, 157850250 1/EA | Thermo Fisher | AC157850250 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Transparent Acrylic sheet 24×48 inch | Home Depot | 202038048 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Tubing water circulation 1''x10 ft | Amazon | B07ZC1PSF3 | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
UV light for natural seawater sterilization | Amazon | B018OI7PYS | Natural seawater sterilization |
Vacum pump | Amazon | B087XBTPVW | Natural seawater sterilization |
Vitamin B12 BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, 98% | Sigma | V6629-100MG | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Volumetric Flasks, Class A Glass, Eisco, with Polypropylene Stopper, Graduated, White printed markings, Capacity: 1000 mL, CH0446IWT 1/EA | Thermo Fisher | S89446 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Volumetric Flasks, Class A Glass, Eisco, with Polypropylene Stopper, Graduated, White printed markings, Capacity: 500 mL, CH0446HWT 1/EA | Thermo Fisher | S89445 | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |
Water Chiller 200-600GPM | Amazon | B07BHHP71C | Option 2 – Medium scale – Water bath systems |
Y-splitters for 4x6mm tubing | Amazon | B08XTJKFCH | Option 1 Small scale – Incubator |
Zinc sulfate heptahydrate BioReagent, suitable for cell culture | Sigma | Z0251-100G | Chemicals to create Provasoli’s Enriched Seawater (PES) and vitamins for media enrichment |