Bu protokol, tarla ortamlarında ‘yeşil çakıl‘ tekniğinin başarısını ve sınırlamalarını ele almak için restorasyon denemelerinde kullanılmak üzere gölgelik oluşturan dev yosun ile tohumlanmış substratların tarlada toplanmasını ve düzenli laboratuvar bakımını açıklar.
Kanopi oluşturan yosunlar, biyolojik çeşitliliği destekleyen ve yıllık 500 milyar ABD dolarından fazla değere sahip ekosistem hizmetleri sağlayan temel temel türlerdir. İklim kaynaklı ekolojik stres faktörleri nedeniyle dev yosun ormanlarının küresel olarak azalması, yenilikçi restorasyon stratejilerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor. ‘Yeşil çakıl‘ olarak bilinen yeni bir restorasyon tekniği, genç yosunları geniş alanlarda yoğun su altı işçiliği olmadan tohumlamayı amaçlıyor ve maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik nedeniyle umut verici bir restorasyon aracını temsil ediyor. Bu video makalesi, dev yosun Macrocystis pyrifera’yı kültürlemek için bir protokol ve araçları göstermektedir. Ayrıca, bu yöntemin saha ortamlarındaki başarılarını ve sınırlamalarını ele almak için daha ileri çalışmalar için bir kaynak sağlar. ‘Yeşil çakıl’ tekniğini kullanarak erken yaşam evreleri ile tohumlanmış substratları toplamak, sporlamak, aşılamak, yetiştirmek, bakımını yapmak ve izlemek için saha ve laboratuvar tabanlı yöntemleri özetliyoruz. Protokol, araştırmacıları, yöneticileri ve paydaşları yosun koruma hedeflerine ulaşmada desteklemek için bu alandaki mevcut restorasyon uygulamalarını basitleştirir ve merkezileştirir.
Kanopi oluşturan yosunlar (Laminariales takımındaki kahverengi makroalgler), ılıman ve Arktik denizlerde kıyı kayalık resiflerine hakim olan, küresel olarak önemli temel türlerdir1. Bu yosunlar, taksonomik olarak çeşitli deniz topluluklarını destekleyen yosun ormanları olarak bilinen yapısal olarak karmaşık ve oldukça verimli biyojenik habitatlar oluşturur2. Dünya çapındaki yosun ormanları, ticari balıkçılık üretimi, karbon ve besin döngüsü ve rekreasyon fırsatları dahil olmak üzere insanlara yılda toplam tahmini değeri 500 milyar ABD doları olan birçok ekosistem hizmeti sunmaktadır3.
Önemli değerlerine rağmen, yosun ormanları birçok bölgede artan antropojenik baskılarla karşı karşıyadır3. İklim değişikliği, sıcaklık anormalliklerininartan sıklığı ile birlikte uzun vadeli okyanus ısınması nedeniyle yosunlar için en önemli tehditlerden birini sunmaktadır 3,4,5,6,7. Artan okyanus sıcaklıkları, besin sınırlaması8 ile ilişkilendirilirken, fizyolojik eşiklerin üzerinde ısı stresine maruz kalmak ölüm oranınaneden olabilir 9. Değişken bölgesel yerel stres faktörleri7 ile birlikte, yosun popülasyonları küresel olarak yılda yaklaşık% 2 oranında azalmaktadır10 önemli kayıplar ve belirli bölgelerdeki alternatif topluluk devletlerine kalıcı kaymalar 6,11,12,13,14. Yosun popülasyonlarının doğal olarak geri kazanılması, mevcut ve öngörülen kayıplarınkapsamını tersine çevirmek için tek başına yeterli olmayabilir 15,16,17,18, bu da aktif restorasyonun önemini vurgulamaktadır.
Mevcut yosun restorasyon çabaları, kıyı kayalık resiflerinde bu önemli temel türleri yeniden kurmak için metodolojilerin bir kombinasyonunu kullanabilir 3,19. Sahaya özgü endişeleri ele almak için seçilen metodolojiler coğrafi bağlama, yosun geri kazanımının önündeki belirli engellere ve sosyal-ekolojik bağlamabağlıdır 11. Sosyal-ekolojik sistemlerin bağlantılarını ve karşılıklı bağımlılığını anlamak anahtardır ve yerel kurumları devreye sokan ve yerel topluluklardan destek alan müdahaleler, başarılı restorasyon çabalarının olasılığını artırır20.
İklim değişikliğine ek olarak, otobur baskısı veya türler arası rekabet, toparlanmayı yönlendirir, azaltır veya bastırır (örneğin, deniz kestaneleri13, otçul balıklar 21,22, çim algleri 9,23 veya istilacı algler24). Restorasyon, bu biyotik stres faktörlerinin25 uzaklaştırılmasına odaklanabilir, ancak bu yöntemler önemli kaynaklar ve sürekli bakım gerektirir11. Yosun türlerinin toparlanmasını katalize etmek için, doğrudan bir tohumlama yaklaşımına yönelik çabalar olmuştur, örneğin, verimli yosun bıçaklarıyla dolu ağ torbaları, zoosporları çevreye salan benthoslaratartmak 26. Bununla birlikte, bu yöntem zaman alıcıdır ve teknik su altı kurulumu ve sökülmesini gerektirir. Diğer vakalar, yakından ilişkili ve savunmasız donör popülasyonlarını tehlikeye atabilen ve sürekli transplantasyona güvenme nedeniyle genellikle küçük ölçeklerle sınırlı olan büyük miktarlarda tam yetişkin donör bitkilerin nakline odaklanır27.
Yosun sporu sınırlamasının, habitat parçalanması nedeniyle yosun ormanı toparlanmasını engelleyebileceği bölgeler için, ‘yeşil çakıl’ tekniği adı verilen nispeten yeni bir yosun restorasyon yaklaşımı getirildi. Teknik, Norveç’in güneyindeki Flødevigen Araştırma İstasyonu’nda başarıyla denendi28 ve maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirlik nedeniyle restorasyon için umut verici bir seçenek sundu. Bu tekniğin iş akışı aşağıdaki gibidir: (1) tarladaki üreme yetişkin yosunlarından toplanan verimli dokudan bir spor çözeltisi oluşturulur ve daha sonra çakıl gibi küçük substratlara ekilir; (2) erken evre yosunlar, substratlar üzerinde laboratuvar kontrollü abiyotik koşullarda yetiştirilir; (3) Görünür sporofitlere sahip substratlar, sporofitlerin büyümeye devam ettiği ‘yeşil çakıl’ olarak belirli resiflerde sahada konuşlandırılır. Yetişkin bireylerin tipik nakil çabalarının, dalgıçlar tarafından zahmetli ve maliyet engelleyici su altı kurulumu gerektirdiğini ve ‘yeşil çakıl‘ tekniğinin yüzeyden basit bir dağıtım kullandığını unutmayın28.
‘Yeşil çakıl’ tekniği şu anda farklı ortamlarda ve çeşitli laminer yosun türlerinde29 çok sayıda uluslararası çalışma grubunun üyeleri tarafından denenmektedir. Bu protokol, dev yosun Macrocystis pyrifera kullanılarak bu restorasyon tekniğini tarlada uygulamadan önce doku toplama, sporlama, tohumlama, yetiştirme koşulları, düzenli bakım ve erken evre yosunun izlenmesi için gerekli tesisleri, malzemeleri ve yöntemleri açıklar. Bu protokol, farklı saha ortamlarında M. pyrifera ile bu yöntemin başarıları ve sınırlamaları hakkında fikir vermek isteyen araştırmacılar, yöneticiler ve paydaşlar için değerli bir kaynaktır.
Antropojenik iklim değişikliği, dünya okyanuslarının sağlığı için büyüyen bir tehdittir 44,45,46,47,48, büyük rahatsızlıklara ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olur 49,50,51,52. Birleşmiş Milletler, bozulmuş ekosistemlerin restorasyonunu hızlandırmak için 2021’den 2030’a kadar olan dönemi, okyanus sağlığındaki bozulmayı tersine çevirmeyi amaçlayan “BM Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi On Yılı” ile aynı zamana denk gelen “BM Ekosistem Restorasyonu On Yılı” ilan etti53. Bu küresel eylem çağrısı doğrultusunda, Kelp Forest Alliance, 2040 yılına kadar 1 milyon hektarı restore etmek ve 3 milyon hektar yosun ormanını korumak için Kelp Ormanı Mücadelesini başlattı54. Deniz restorasyonu küçümsenmiştir55 ve yosun ekosistemleri mercan resifleri, mangrov ormanları ve deniz çayırları56 gibi habitatlardan çok daha az ilgi görmektedir. Bozulmuş ekosistemlerin restorasyonunun deniz ekosistemlerinin yeniden inşasında etkili olduğu gösterilmiştir, ancak hektar başına ortalama 80.000 – 1.600.000 ABD Doları arasında bir maliyete mal olabilir ve medyan toplam maliyetlerin iki ila dört kat daha yüksek olması muhtemeldir57. Mevcut ve öngörülen kayıplar, acil koruma müdahaleleri olarak ölçeklenebilir, uygulanabilir ve uygun maliyetli yosun restorasyon metodolojilerinin geliştirilmesini gerektirir.
Mevcut yosun restorasyon çabaları, yetişkin yosunların nakli, zoosporların ve/veya gametofitlerin doğrudan tohumlanması, otlatıcı kontrolü ve yapay resiflerin kurulması dahil olmak üzere yosun kaybının bölgeye özgü itici güçlerini ele almak için metodolojilerin bir kombinasyonunu kullanır11. Ancak, bu yöntemler önemli kaynaklar gerektirir ve sınırlı ölçeklenebilirliğe sahiptir. Yetişkin yosunların tipik nakli, yapay malzemelerin veya yapıların dalgıçlar tarafından benthos üzerine zahmetli bir şekilde yerleştirilmesini gerektirir. Rakipleri ve otlatıcıları kontrol etmek gibi kıyı kayalık resiflerini yeniden kurmak için aşağıdan yukarıya müdahaleler, bu biyotik stres faktörlerinin manuel olarak su altında çıkarılmasına veya dışlanmasına dayandıkları için işçilik maliyetleri ile de kısıtlanmaktadır11. ‘Yeşil çakıl’ tekniği, yüzeyden basit konuşlandırma ile bu sınırlamaların üstesinden gelir, su altı kurulumu veya teknik bilgi gerektirmez ve nispeten düşük maliyetlerle ölçeklenebilirlik gerektirir28. Bu yenilikçi yaklaşım, umut verici bir restorasyon aracı sağlar ve tam potansiyelini ortaya çıkarmak için çeşitli konumlarda ve ortamlarda kapsamlı denemeler yapılmasını teşvik eder32.
Norveç’teki korunaklı fiyortlarda şeker yosunu Saccharina latissima26 kullanılarak ‘yeşil çakıl’ ile başarılı restorasyon çabaları belgelenmiş olsa da, bu teknik hala Doğu Pasifik’teki Macrocystis pyrifera için pilot aşamadadır. M. pyrifera dış bitkilerinin menzili içinde beklenen hayatta kalma oranını ele almak için ek denemelere ihtiyaç vardır. M. pyrifera büyümesine özgü dalgaya maruz kalan koşullarda, daha küçük çakıllar harekete ve aşınmaya daha yatkın olabilir ve bu da hasarlı dış bitkilere yol açabilir. Ayrıca, M. pyrifera’nın gazla doldurulmuş pnömatokistleri tarafından sağlanan pozitif kaldırma kuvveti, ‘yeşil çakıl‘ bitkilerinin restorasyon alanından etkili bir şekilde taşınmasına yol açabilir ve bu nedenle, çakıl boyutu ve ağırlığı bu tür için araştırılması gereken önemli faktörlerdir. Yakın tarihli bir pilot çalışmada (Mayıs 2022; Ensenada, Baja California, Meksika), M. pyrifera ile tarlada ön başarı gözlenmiştir, bu da hapteranın çevredeki alt tabakaya bağlanması ve tarlada iki ay sonra 1.2 m uzunluğa ulaşan yavruların büyümesi ile gösterilmiştir (Şekil 4). Bu, Doğu Pasifik’teki M. pyrifera için ‘yeşil çakıl’ kullanımında henüz keşfedilmemiş açık bir fırsat olduğunu göstermektedir. Bu video, M. pyrifera ile ‘yeşil çakıl’ tekniğini sergiliyor ve farklı saha ortamlarındaki başarıları ve sınırlamaları ele alan çalışmaları desteklemek için restorasyonun kültür aşamasında mevcut uygulamaları basitleştiren ve merkezileştiren değerli bir kaynaktır.
‘Yeşil çakıl‘ tekniği ile, yetişkin bitkilerle daha yaygın transplantasyon yaklaşımlarına kıyasla başarı olasılığını artırabilecek bir ölçekte daha küçük, bireysel çakıl birimleri ekilebilir. Bununla birlikte, bu tekniğin ölçeklenebilir yönü, geniş alanların tekneyle restorasyonunu kolaylaştırabilen yüzeyden basit bir şekilde konuşlandırılmasıdır. Küçük çakılların konuşlandırılmasının uygun olmadığı saha ayarları için, bu protokol, daha büyük çakıl ve hatta küçük kayalar, doğal veya konuşlandırılmış su altı ankrajlarına bağlanabilen ipler veya daha açık koşullarda deniz epoksi kullanılarak deniz tabanına cıvatalanabilen veya yapıştırılabilen fayanslar dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylere M . pyrifera’yı nakletmek için uyarlanabilir. Bu dağıtım uyarlamaları, M. pyrifera kültürü için gereken tesisleri değiştirmeyecek, ancak daha sonra dağıtım maliyetini artıracaktır.
Antropojenik rahatsızlıklar ve iklim değişikliği şu anda doğal popülasyonların uyum sağlama kapasitesinin üstesinden geliyor. Bu, ekosistemleri tarihi durumlarına geri döndüren geleneksel koruma çabaları için önemli zorluklar ortaya çıkarmaktadır 58,59,60,61,62,63. Bu nedenle, koruma çerçeveleri, dayanıklılık ve uyum sağlama kapasitesini göz önünde bulundurarak öngörülü yönetimi içerecek şekilde genişlemiştir64. Orman ekosistemlerindeki ağaç türleri için iklim değişikliğini ele almak için öngörülü yönetimuygulanmaktadır 65 ve dış bitkilerin evrimsel potansiyelini artırmak için daha fazla restorasyon çabası için önerilmiştir66,67. Bu stratejilerin karasal ortamlarda manipüle edilmesi doğası gereği daha kolay olsa da, birkaç çalışma deniz ortamlarındaki uygulamalarını keşfetmeye başlıyor 62,68,69,70. Örneğin, mercan resifleri, benzeri görülmemiş düşüşlere neden olan çok sayıda antropojenik stres faktörü tarafından tehdit edilmektedir71,72. Bu önemli temel türlerin kayıplarına yanıt olarak, kalan mercan resiflerini ve bunlarla ilişkili işlevleri korumak için aktif restorasyon ve destekli adaptasyon teknikleri giderek daha fazla savunulmaktadır 62,73,74. Bir teknik, ısı stresine karşı toleransı artırmak için bireyleri mevcut tür dağılım aralıkları içinde yer değiştirmeyiiçerir 75. Kanopi oluşturan yosunların restorasyonu ile ilgili olarak, ‘yeşil çakıl’, dirençli genotiplerin hassas alanlara translokasyonu, hibridizasyon gibi genetik olmayan manipülasyon veya bireylerin çevresel strese alışması gibi yardımlı adaptasyon tekniklerini keşfetmek için özelleştirilebilir bir çerçeveye sahiptir62 restorasyon programları için daha dirençli suşlar elde etmeyi amaçlayan sonuçlarla76,77.
Restorasyon çabalarını geliştirmek için yerel destekten yararlanmak, yosun ekosisteminin koruma başarısını sürdürmek için çok önemlidir. Yerel paydaşların katılımı, restorasyon ihtiyaçları 6,50 için yerel katılımı artırabilir ve daha sonra yosun ekosisteminin korunmasının finansmanının ve uzun ömürlülüğünün artmasına neden olabilecek kıyı yönetimini teşvik edebilir. Diğer tüm yosun restorasyon metodolojilerinde olduğu gibi, çeşitli ekolojik, sosyo-ekonomik ve koruma hedeflerini entegre eden yapılandırılmış karar verme çerçeveleri, yosun ekosistemleri ve destekledikleri topluluklar için en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır11.
The authors have nothing to disclose.
Bu çalışma, JBL ve MESB’ye Kaliforniya Deniz Hibesi Yosun Kurtarma Araştırma Programı R/HCE-17, PDD’ye Ulusal Bilim Vakfı Araştırma Stajyeri ödülü DGE-1735040, The Nature Conservancy, Schmidt Marine Technology Partners, Sustainable Ocean Alliance, Tinker Foundation tarafından AP-L’ye ve The Climate Science Alliance Baja Working Group tarafından RBL ve JL’ye finanse edildi. Kaliforniya Üniversitesi, Irvine’den Steven Allison, Cascade Sorte, Samantha Cunningham, Sam Weber ve Caitlin Yee’ye teşekkür ederiz; Santa Cruz’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Mark Carr, Peter Raimondi, Sarah Eminhizer, Anne Kapuscinski; Walter Heady ve Norah Eddy, The Nature Conservancy’de; Milwaukee’deki Wisconsin Üniversitesi’nden Filipe Alberto ve Gabriel Montecinos; Jose Antonio Zertuche-González, Alejandra Ferreira-Arrieta ve Liliana Ferreira-Arrieta, Universidad Autónoma de Baja California’da; MexCal’den Luis Malpica-Cruz, Alicia Abadía-Cardoso ve Daniel Díaz-Guzmán; MexCalitos dalgıçları Alejandra Reyes, Monica Peralta, Teresa Tavera, Julia Navarrete, Ainoa Vilalta, Jeremie Bauer ve Alfonso Ferreira; ve teknik tavsiye için Nancy Caruso. Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California’ya su banyosu sistemini geliştirmek için kullanılan tesisleri sağladıkları için teşekkür ederiz. Sualtı ve drone video içeriği için Ira Spitzer’e teşekkür ederiz.
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 |