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Responses to Heat and Cold Stress02:45

Responses to Heat and Cold Stress

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Every organism has an optimum temperature range within which healthy growth and physiological functioning can occur. At the ends of this range, there will be a minimum and maximum temperature that interrupt biological processes.
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Global Climate Change01:50

Global Climate Change

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Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.
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Decreased Body Temperature01:29

Decreased Body Temperature

963
A decreased body temperature can occur in patients with hypothermia and frostbite. Heat loss with extended cold exposure overpowers the body's ability to create heat, resulting in hypothermia. Core temperature readings help classify hypothermia. Mild hypothermia is temperatures between 32 °C (89.6 °F) and 35°C (95 °F) and is caused by impaired thermoregulation. Moderate hypothermia is temperatures between 28 C (82.4 °F) and 32 °C (89.6 °F) caused by...
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Thermal Stress01:09

Thermal Stress

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If the temperature of an object is changed while it is prevented from expanding or contracting, the object is subjected to stress. The stress is compressive if the object expands in the absence of constraint and tensile if it contracts. This stress resulting from temperature change is known as thermal stress. It can be quite large and can cause damage. To avoid this stress, engineers may design components so they can expand and contract freely. For instance, on highways, gaps are deliberately...
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Factors Affecting Body Temperature01:28

Factors Affecting Body Temperature

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As a nurse, it is vital to understand the factors affecting body temperature to monitor variations and effectively evaluate deviations from regular.
Factors may  include:
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Physical Methods for Controlling Microbial Growth: Temperature01:23

Physical Methods for Controlling Microbial Growth: Temperature

902
Heat is a widely used method to control microbial growth by targeting and denaturing cellular proteins, thereby killing or inactivating microbes. This method's effectiveness is quantified using parameters such as the thermal death point (TDP), thermal death time (TDT), and decimal reduction time (D value). TDP represents the lowest temperature at which all microorganisms in a liquid suspension are eliminated within 10 minutes, whereas TDT is the time necessary to achieve sterilization at a...
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  • 1Division of Biological and Environmental Science and Engineering (BESE), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal, Saudi Arabia. yusuf.khaled@kaust.edu.sa.

Communications biology
|December 19, 2025
PubMed
Resumen

El blanqueamiento de los corales de agua fría es una amenaza importante. Los investigadores desarrollaron una nueva métrica de "ED50 en frío" para evaluar los umbrales de blanqueamiento en frío, complementando la ED50 en calor, para comprender mejor la resiliencia de los corales a los cambios de temperatura.

Palabras clave:
blanqueamiento de coralumbral de temperaturaresilienciacambio climáticoestrés por calorestrés por fríoED50 en fríoED50 en calorcomunidades bacterianasEndozoicomonadaceaeAcroporaStylophora pistillataPocillopora favosaBiología marinaEcología de arrecifes de coralCiencia del cambio climático

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Área de la Ciencia:

  • Biología Marina
  • Ecología de Arrecifes de Coral
  • Ciencia del Cambio Climático

Sus antecedentes:

  • El blanqueamiento de los corales está relacionado principalmente con el estrés por calor, pero el blanqueamiento por agua fría es una amenaza poco reconocida.
  • Las métricas existentes como la ED50 cuantifican la tolerancia al calor, pero falta una medida estandarizada para la tolerancia al frío.

Objetivo del estudio:

  • Introducir una nueva métrica, la ED50 en frío, para cuantificar los umbrales de blanqueamiento en frío en corales.
  • Comparar los valores de ED50 en frío y en calor para definir el rango de variabilidad de temperatura para las especies de coral.
  • Evaluar el impacto de las comunidades microbianas en los umbrales de blanqueamiento de los corales.

Principales métodos:

  • Se utilizó el Sistema Automatizado de Estrés para el Blanqueamiento de Corales (CBASS) para probar la tolerancia al calor y al frío.
  • Se evaluaron tres especies de coral del Mar Rojo (Acropora sp., Pocillopora favosa, Stylophora pistillata) durante el verano y el invierno.
  • Se realizó un perfilado microbiano para analizar las comunidades bacterianas asociadas.

Principales resultados:

  • Acropora sp. mostró la ED50 de calor más alta (38,68 °C) en verano, mientras que S. pistillata tuvo la ED50 en frío más baja (15,63 °C) en invierno.
  • Se identificaron comunidades bacterianas específicas de la especie, siendo Endozoicomonadaceae la dominante.
  • Se encontró una correlación negativa entre la abundancia de Endozoicomonadaceae y los umbrales de blanqueamiento en Acropora sp. durante el verano.

Conclusiones:

  • La nueva métrica de ED50 en frío proporciona una forma estandarizada de evaluar los umbrales de blanqueamiento en frío.
  • La resiliencia de los corales varía según la especie, influenciada por la tolerancia tanto al calor como al frío.
  • Un marco de tolerancia a la temperatura dual es esencial para evaluar la vulnerabilidad de los corales en un clima cambiante.