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海洋生物依赖于广泛的结构和机械上不同的材料在世界海洋中取得成功。在许多其他例子中,包括涉及保护和运动的结构材料(贝壳,外骨骼,测试等),捕食和进食结构(爪子,鱼叉,……

海洋生物依赖于广泛的结构和机械上不同的材料在世界海洋中取得成功。在许多其他例子中,包括涉及保护和运动的结构材料(外壳、外骨骼、测试等),捕食和进食结构(爪子、鱼叉、腱骨等),以及功能材料(粘合剂、支架、防御性分泌物、信号结构等)。在所有情况下,这些材料都是有层次的,它们的成功取决于生物复杂性的多个层次,从分子到纳米和微观尺度,再到整个生物体尺度。从历史上看,这些材料经常作为仿生材料和方法的灵感来源(例如,珍珠启发的复合材料,外服,绿色荧光蛋白,水凝胶),了解这些材料的复杂性可能使我们能够解决主要的经济和生态挑战(例如,海洋黏附生物的生物污染)。在人类世,海洋生物材料研究的一个关键方面是评估环境如何影响功能特性,以及发生这种变化的机制基础。全球海洋温度的升高、pH值的降低(海洋酸化)和相关的碳酸盐化学变化,以及盐度和溶解氧含量的变化,都已被证明会影响结构和功能材料,其响应的大小通常是分类特有的。

在这个研究主题中,我们的目标是汇集一系列评估海洋生物材料功能的基本机制的研究,或那些调查环境对海洋生物材料的影响的研究。鼓励以任何海洋分类单元为例。我们特别感兴趣的研究,但不限于:

1.在多个复杂水平(即分子,纳米,微观,中观,宏观)对海洋生物材料的结构,成分和力学进行综合评估

2.在整个生物尺度的功能机制基础上提供见解

3.在受控的实验室实验中,评估暴露于一个或多个环境压力源后的材料性能

4.以实地为基础的研究,评估居住在不同环境条件地区的自然种群之间物质特性的变化

5.环境对多种海洋类群物质性质的作用或影响机制比较

关键字:生物矿化,生物污垢,海洋酸化,气候变化,方解石,外骨骼,角质层,骨骼,文石,无定形碳酸钙,晶体取向,生物粘附,粘附蛋白,防污


重要提示:所有对本研究主题的贡献必须在其所提交的章节和期刊的范围内,如其使命声明中所定义的那样。在同行评审的任何阶段,Frontiers保留将超出范围的稿件引导到更合适的章节或期刊的权利。

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