文章
海水温度引起的珊瑚白化对块状滨珊瑚珊瑚骨架文石结构和材料特性的影响
Sinclair A、Fitzer S、Greeves S、Penkman K、Sangmanee C 和 Allison N (2025) 海水温度引起的珊瑚白化对大量黄滨滨珊瑚骨架的霰石结构和材料特性的影响。珊瑚礁。 https://doi.org/10.1007/s00338-025-02735-5
我是水产养殖研究所海洋无脊椎动物生理学讲师兼海洋生物学和海洋与淡水生物学项目主任。我于 2018 年 1 月加入水产养殖研究所,担任 NERC 独立研究员,此前我在格拉斯哥大学进行了 6 年的博士后研究,研究了气候变化对贻贝壳生长的影响。我的研究探讨了气候变化如何影响商业贻贝和牡蛎养殖中的贝壳生长。
在纽卡斯尔大学攻读博士学位期间,我对气候变化的影响产生了兴趣,特别是海洋酸化和变暖对海洋浮游生物的影响,作为幼鱼的食物来源,研究二氧化碳引起的海洋酸化对桡足类的多代影响蒂斯贝·巴塔利亚伊(2012 年博士)。在攻读博士学位之前,我曾在苏格兰海洋科学协会海洋生物地球化学系担任研究技术员。在此之前,我毕业于普利茅斯大学,获得应用海洋科学硕士学位,并对船坞涂料作为河口铜来源的表征感兴趣(理学硕士,2006 年)。我拥有海洋生物学和生物地球科学背景,毕业于普利茅斯大学,获得海洋科学和海洋学学位(2005 年荣誉理学学士),并且对温度对变温热带两栖鱼类呼吸和新陈代谢的影响感兴趣。
作为一名拥有海洋无脊椎动物生理学专业知识的海洋生物学家,我对如何利用了解生物矿化途径的机制来预测气候变化对贝类水产养殖的影响感兴趣。我感兴趣的是不同形式的气候变化驱动的沿海酸化对贝壳生长的影响,比较海洋酸化的影响,以及径流的有害影响,例如酸性硫酸盐土壤的径流也会降低环境 pH 值。尽管贻贝和牡蛎等生物矿化贝类可以控制生物矿物质的生长,但碳源的变化可能会限制贝壳的形成。了解贝壳生长的过程对于预测贝类在气候变化引起的沿海酸化下对贝壳破裂的脆弱性以及生存率的降低至关重要。
气候变化下海洋生物矿化的蓝图 PI:克莱尔·伯德博士资助者:自然环境研究委员会 –
了解生物矿化途径是预测气候变化对水产养殖影响的关键 PI:苏珊·菲泽博士资助单位:自然环境研究委员会 –
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海水温度引起的珊瑚白化对块状滨珊瑚珊瑚骨架文石结构和材料特性的影响
Sinclair A、Fitzer S、Greeves S、Penkman K、Sangmanee C 和 Allison N (2025) 海水温度引起的珊瑚白化对大量黄滨滨珊瑚骨架的霰石结构和材料特性的影响。珊瑚礁。 https://doi.org/10.1007/s00338-025-02735-5
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Moss A、Peh JH、Afiqah-Aleng N、Segaran TC、Gao H、Wang P、Handayani KS、Lananan F、Wei LS、Fitzer S 和 Azra MN (2024) 水产养殖和气候变化:数据驱动的分析。动物科学年鉴。 https://doi.org/10.2478/aoas-2024-0085
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Tan CD、Hähner G、Fitzer S、Cole C、Finch AA、Hintz C、Hintz K 和 Allison N (2023) 珊瑚骨骼纳米结构和硬度对海洋酸化条件的响应。英国皇家学会开放科学,10 (8)。 https://doi.org/10.1098/rsos.230248
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海洋酸化、变暖和摄食对 Magallana gigas 和 Mytilus spp 的生物矿化途径和贝壳材料特性的影响
Mele I、McGill RA、Thompson J、Fennell J 和 Fitzer S (2023) 海洋酸化、变暖和摄食对 Magallana gigas 和 Mytilus spp 的生物矿化途径和贝壳材料特性的影响..海洋环境研究,186,艺术。编号:105925。https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.105925
文章
Carboni S、Evans S、Tanner KE、Davie A、Bekaert M 和 Fitzer SC (2021) 贻贝的壳强度表型特征仅与物种相关吗?水产养殖杂志,1 (1),第 3-13 页。 https://doi.org/10.3390/aquacj1010002
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额外喂食加上海洋酸化和温度升高对贻贝壳中碳同位素值 (δ13C) 的影响
Lee TH、McGill RAR 和 Fitzer S (2021) 额外喂养与海洋酸化和温度升高相结合对贻贝壳中碳同位素值 (δ13C) 的影响。实验海洋生物学与生态学杂志,541,艺术。编号:151562。https://doi.org/10.1016/j.jembe.2021.151562
文章
Byrne M & Fitzer S (2019) 环境酸化对海洋无脊椎动物骨骼的微观结构和机械完整性的影响。保护生理学,7 (1)。 https://doi.org/10.1093/conphys/coz062
文章
选择性培育的牡蛎可以改变其生物矿化途径,提高对环境酸化的适应能力
Fitzer SC、McGill RAR、Torres Gabarda S、Hughes B、Dove M、O'Connor W 和 Byrne M (2019) 选择性繁殖的牡蛎可以改变其生物矿化途径,提高对环境酸化的恢复能力。全球变化生物学,25 (12),第 4105-4115 页。 https://doi.org/10.1111/gcb.14818
书籍章节
Fitzer SC、Bin San Chan V、Meng Y、Chandra Rajan K、Suzuki M、Not C、Toyofuku T、Falkenberg L、Byrne M、Harvey BP、de Wit P、Cusack M、Gao KS、Taylor P、Dupont S、Hall-Spencer JM 和 Thiyagarajan V (2019) 既定技术和新兴技术 用于表征海洋酸化下钙化结构的形成、结构和性能。见:Hawkins SJ、Allcock AL、Bates AE、Firth LB、Smith IP、Swearer SE 和 Todd PA(编辑)海洋学和海洋生物学:年度回顾。海洋学和海洋生物学:年度评论,57。美国佛罗里达州博卡拉顿:CRC Press,第 89-126 页。 https://www.crcpress.com/Oceanography-and-Marine-Biology-An-Annual-Review-Volume-57/Hawkins-Allcock-Bates-Firth-Smith-Swearer-Todd/p/book/9780367134150; https://doi.org/10.1201/9780429026379
文章
pCO2 增加会改变重要水产养殖原料藻类 Isochrysis galbana 的脂质产量,但不会改变 Tetraselmis suecica
Fitzer SC、Plancq J、Floyd CJ、Kemp FM 和 Toney JL (2019) pCO2 增加会改变重要水产养殖原料藻类 Isochrysis galbana 的脂质产量,但不会改变 Tetraselmis suecica。水产养殖和渔业,4 (4),第 142-148 页。 https://doi.org/10.1016/j.aaf.2019.02.008
文章
Diaz-Castaneda V、Cox TE、Gazeau F、Fitzer S、Delille J、Alliouane S 和 Gattuso J (2019) 海洋酸化影响蛇类多毛类成虫和饲养后代的钙质管生长。实验生物学杂志,222 (13),艺术。编号:jeb196543。 https://doi.org/10.1242/jeb.196543
报纸文章
Fitzer S (2019) 随着我们的海洋变得更加酸性,世界上的贝类正受到威胁。对话. 28.01.2019.
文章
海洋酸化降低了葡萄牙牡蛎壳的硬度和刚度,微结构受损:分层分析
Meng Y、Guo Z、Fitzer SC、Upadhyay A、Chan VBS、Li C、Cusack M、Yao H、Yeung KWK & Thiyagarajan V (2018) 海洋酸化降低了葡萄牙牡蛎壳的硬度和刚度,并导致微观结构受损:分层分析。生物地球科学,15 (22),第 6833-6846 页。 https://doi.org/10.5194/bg-15-6833-2018
文章
Fitzer SC、Torres Gabarda S、Daly L、Hughes B、Dove M、O'Connor W、Potts J、Scanes P 和 Byrne M (2018) 沿海酸化对双壳类软体动物外壳矿物结构的影响。生态与进化,8 (17),第 8973-8984 页。 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.4416; https://doi.org/10.1002/ece3.4416
文章
Meng Y、Fitzer SC、Chung P、Li C、Thiyagarajan V 和 Cusack M (2018) 牡蛎壳 Folia 中的晶体交错增强了材料强度。晶体生长和设计,18 (7),第 3753-3761 页。 https://doi.org/10.1021/acs.cgd.7b01481
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Meng Y、Guo Z、Fitzer SC、Upadhyay A、Chan VBS、Li C、Cusack M、Yao H、Yeung KWK & Thiyagarajan V (2018) 海洋酸化降低了葡萄牙牡蛎壳的机械性能并导致其微观结构受损:分层分析。生物地球科学讨论。 https://doi.org/10.5194/bg-2018-204
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Fitzer S、Chung P、Maccherozzi F、Dhesi SS、Kamenos NA、Phoenix VR 和 Cusack M (2016) 海洋酸化下的生物矿物壳形成:从有序到混乱的转变。科学报告,6,艺术。编号:21076。https://doi.org/10.1038/srep21076
文章
Fitzer S、Vittert L、Bowman A、Kamenos NA、Phoenix VR 和 Cusack M (2015) 海洋酸化和温度升高影响贻贝壳形状和厚度:保护存在问题?。生态与进化,5 (21),第 4875-4884 页。 https://doi.org/10.1002/ece3.1756
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Fitzer S、Zhu W、Tanner KE、Phoenix VR、Kamenos NA 和 Cusack M (2015) 海洋酸化改变了贻贝贝壳的材料特性。英国皇家学会期刊界面,12(103),艺术。编号:20141227。https://doi.org/10.1098/rsif.2014.1227
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Fitzer S、Cusack M、Phoenix VR 和 Kamenos NA (2014) 海洋酸化降低了幼年贻贝壳的晶体控制。结构生物学杂志,188 (1),第 39-45 页。 https://doi.org/10.1016/j.jsb.2014.08.007
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Fitzer S、Phoenix VR、Cusack M 和 Kamenos NA (2014) 海洋酸化影响贻贝对生物矿化的控制。科学报告,4,艺术。编号:6218。https://doi.org/10.1038/srep06218
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桡足类对 pCO2 升高和环境铜作为辅助应激源的反应 - 一项多代研究
Fitzer S、Caldwell GS、Clare AS、Upstill-Goddard RC 和 Bentley MG (2013) 桡足类对 pCO2 升高和环境铜作为辅助应激源的反应 - 一项多代研究。公共图书馆一号,8(8),艺术。编号:e71257。 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0071257
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Fitzer S、Bishop JDD、Caldwell GS、Clare AS、Upstill-Goddard RC 和 Bentley MG (2012) 使用共焦激光扫描显微镜和双光子显微镜观察桡足类雌性生殖系统。甲壳类生物学杂志,32 (5),第 685-692 页。 https://doi.org/10.1163/193724012X639788
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海洋酸化导致桡足类无节幼体产量的多代下降,可能与生殖资源分配发生冲突
Fitzer S、Caldwell GS、Close AJ、Clare AS、Upstill-Goddard RC 和 Bentley MG (2012) 海洋酸化导致桡足类无节幼体产量的多代下降,可能与生殖资源分配发生冲突。实验海洋生物学与生态学杂志,418-419,第 30-36 页。 https://doi.org/10.1016/j.jembe.2012.03.009
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Caldwell GS、Fitzer S、Gillespie CS、Pickavance G、Turnbull E 和 Bentley MG (2011) 海洋酸化使精子回到过去。无脊椎动物的繁殖和发育,55 (4),第 217-221 页。 https://doi.org/10.1080/07924259.2011.574842
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Turner A、Fitzer S 和 Glegg GA (2008) 船漆碎片对英国里亚铜的分布和可用性的影响。环境污染,151 (1),第 176-181 页。 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2007.02.007
我是海洋生物学(荣誉)理学学士项目总监。我教授海洋生物学理学学士(荣誉)学位课程,包括《口渴的星球》、管理水生生物资源、海洋变化、水产养殖、动物生理学、高级海洋系统学和分类学,我也是海洋生物学实地课程的模块协调员。我教授海洋无脊椎动物生理学方面的研究专业知识,包括作为动物生理学一部分的海洋无脊椎动物的耐温机制、作为海洋变化模块一部分的气候变化对贝类水产养殖的影响和海洋酸化。
我在与我的研究相关的领域教授可持续水产养殖理学硕士课程,包括水产生产基础、水产养殖实践模块中的软体动物水产养殖。
我指导博士生(目前有三名博士生在水产养殖研究所)负责以下项目:
“利用生物矿化反应来预测软体动物物种特定的应对气候变化的途径”
“贻贝养殖方式对遗传库和贝壳材料特性的影响”
“模拟气候变化、竞争和捕食等压力源对作为指标物种的苏格兰蓝贻贝的影响”