Posizione del pesce

Posizione del pesce

Salabhasa…

AbstractI valori δ15N di organismi sono comunemente utilizzati in diversi ecosistemi per stimare la posizione trofica e dedurre la connettività trofica. Abbiamo intrapreso un nuovo cross-basin confronto della posizione trofica in due ecologicamente ben caratterizzati e diversi gruppi di consumatori dominanti di pesce di acqua media utilizzando composizioni di isotopi di azoto aminoacido. Abbiamo trovato che le posizioni trofiche stimate dai valori δ15N di singoli aminoacidi sono quasi uniformi all’interno di entrambe le famiglie di questi pesci attraverso cinque regioni globali, nonostante la grande variabilità nei valori δ15N tessuto bulk. Le differenze regionali nei valori δ15N della fenilalanina hanno confermato che i valori δ15N dei tessuti riflettono la biogeochimica della massa d’acqua specifica della regione che controlla i valori δ15N alla base della rete alimentare. Le posizioni trofiche calcolate dalle analisi isotopiche degli aminoacidi (AA-TP) per i pesci lanterna (famiglia Myctophidae) (AA-TP ∼2.9) si allineano ampiamente alle aspettative degli studi sul contenuto dello stomaco (TP ∼3.2), mentre le AA-TP per i pesci drago (famiglia Stomiidae) (AA-TP ∼3.2) erano inferiori ai TP derivati dagli studi sul contenuto dello stomaco (TP∼4.1). Dimostriamo che l’analisi degli isotopi di azoto degli aminoacidi può superare le carenze dell’analisi degli isotopi dei tessuti in massa in sistemi biogeochimicamente distinti per fornire informazioni comparative globali sulla struttura della rete alimentare marina.

Vrikshasana

Poco dopo il lavoro di Gall e Pardue, le etichette fluorescenti hanno rapidamente sostituito le etichette radioattive nelle sonde di ibridazione a causa della loro maggiore sicurezza, stabilità e facilità di rilevamento (Rudkin & Stollar, 1977). Infatti, la maggior parte dell’ibridazione in situ attuale è fatta usando procedure FISH (Trask, 2002; Speicher & Carter, 2005). Il rilevamento di una sequenza di DNA può essere paragonato alla ricerca di un ago in un pagliaio, dove l’ago è la sequenza di DNA di interesse e il pagliaio è un insieme di cromosomi. Questa ricerca è molto più facile se l’investigatore ha un potente “magnete” – in questo caso, una copia fluorescente della sequenza di DNA di interesse. L’ibridazione avviene quando il “magnete” incontra l'”ago”; questo richiede sia una sonda che un bersaglio, come mostrato nella Figura 1. Nella figura, la sequenza della sonda, spesso un pezzo di DNA clonato, è mostrata in rosso. Il DNA bersaglio – cromosomi su un vetrino – è mostrato in blu (nella colonna di destra). I legami idrogeno che uniscono i due filamenti dell’elica del DNA sono rappresentati da linee nere.

Baddha konasana

a Posizioni del pesce focale (punto rosso) rispetto al suo vicino più prossimo. A valori negativi, il pesce focale nuotava dietro il suo vicino più prossimo, 0 rappresenta il nuoto fianco a fianco, e a valori positivi, il pesce focale era davanti al suo vicino più prossimo. Si noti che per chiarezza, gli altri sei membri della scuola non sono mostrati nella figura. b Riduzione del TBF (%) del pesce focale quando nuota in diverse posizioni in un banco, rispetto al nuoto da solo. I valori delle barre si riferiscono alla posizione rappresentata sopra nel pannello a. I valori sono medi ± S.E. c Riduzione del tasso metabolico stimato (MO2) rispetto al nuoto solitario nei giovani cefali dorati mentre nuotano in varie posizioni rispetto a un vicino in un banco. I valori sono media ± S.E. Immagine a grandezza naturale

es e MO2 è stato calcolato dalla linea che collega il tasso metabolico a riposo (tasso metabolico standard, SMR) e allo sfinimento (tasso metabolico massimo, MMR) in un grafico semi-Log con SMR = 197,64 mg O2 h-1 kg-1 e MMR = 672,65 mg O2 h-1 kg-1, sulla base dei dati per gli stessi individui misurati in Killen et al. (2012). La velocità al SMR è stata considerata 0, mentre la velocità al MMR è stata stimata in base alla relazione tra la lunghezza del pesce e la massima velocità di nuoto sostenuta (U

Sarvangas…

Fish Pose è una postura yoga che piega la schiena e apre il petto, la gola e l’addome. Di solito è usata come contrapposizione alla posizione delle spalle (Sarvangasana) perché neutralizza la pressione sul collo e sulla spina dorsale, ma è anche un allungamento profondo con molti benefici a sé stanti!

La variante tradizionale della posizione viene eseguita con le gambe in Lotus (Padmasana), che è adatta agli studenti più esperti. Tuttavia, ci sono molte variazioni più adatte a studenti di vari livelli. Continua a leggere per saperne di più sulla posa e per scoprire il Fish che fa per te!

Fish Pose allunga la parte anteriore del corpo, in particolare la gola, il petto, l’addome, i flessori dell’anca e gli intercostali (i muscoli tra le costole). Rafforza i muscoli della parte superiore della schiena e la parte posteriore del collo, migliorando la flessibilità della spina dorsale e la postura. Fish Pose apre anche i polmoni, il che migliora la respirazione e aiuta ad alleviare i disturbi respiratori. Stimolando positivamente i muscoli dell’addome, aiuta anche ad alleviare la stitichezza e i dolori mestruali. Praticare regolarmente Fish Pose energizza il corpo e riduce la fatica e l’ansia.

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