阮祚禧 鄒定輝 許振平 鄧 譽(yù) 王婷曄 黃鳳英 羅麗娜
( 1. 汕頭大學(xué)科技中心海洋生物研究所,汕頭 515063; 2. 廈門大學(xué)海洋環(huán)境科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廈門 361102; 3. 華南理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與能源學(xué)院,廣州 510006;4. 暨南大學(xué)生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院生態(tài)系,廣州 510632)
顆石球緩解紫外輻射對顆石藻光合作用的脅迫
阮祚禧1,2鄒定輝3許振平1鄧譽(yù)1王婷曄1黃鳳英1羅麗娜4
( 1. 汕頭大學(xué)科技中心海洋生物研究所,汕頭 515063; 2. 廈門大學(xué)海洋環(huán)境科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廈門 361102; 3. 華南理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與能源學(xué)院,廣州 510006;4. 暨南大學(xué)生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院生態(tài)系,廣州 510632)
顆石藻(Coccolithophore)是一類胞外具有數(shù)層鈣質(zhì)顆石粒(Coccolith)的海洋鈣化金藻,在絕大部分海域均有分布。 顆石藻通過光合固碳向深海沉降有機(jī)碳顆粒,同時(shí)其鈣化作用形成的顆石粒是海底的重要沉積物。它們與鈣化浮游動(dòng)物翼足類(Petropod)鈣化量可占海洋生物鈣化量的80%,對于海洋碳、鈣循環(huán)有重要意義[1,2]。
顆石藻在條件合適時(shí),可形成大面積藻華(全球每年可達(dá)上百萬平方公里)[3]。促進(jìn)藻華形成的環(huán)境因素很多[4—7],其中較強(qiáng)的日照顯得尤為重要,因此,藻華時(shí)往往伴隨著較強(qiáng)的紫外輻射(UVR)。UVR可以透過水層數(shù)十米,到達(dá)藻華分布的位置(10-20m)[8],這意味著藻細(xì)胞往往經(jīng)受較高的UVR,并需要克服其對光合作用乃至生長產(chǎn)生的負(fù)面影響[9—12]。那么,顆石藻又是如何應(yīng)對這一脅迫的?
顆石藻表面往往覆蓋一層又一層的顆石粒,形成殼狀結(jié)構(gòu)的顆石球(Coccosphere)。這一特殊的結(jié)構(gòu)具有何種生物學(xué)功能,一直吸引很多學(xué)者關(guān)注[13,14]。早在1952年,有學(xué)者提出其可能起到反射UVR的作用的猜想[15]。最近,我們的研究顯示:顆石球能夠消減陽光輻射中的部分UVR,并在酸化條件下,對于細(xì)胞鈣化以及顆石粒形成具有重要的影響[16]。然而,當(dāng)前對于顆石粒的光學(xué)特性所知甚少,尤其是它如何影響光合作用電子傳遞,進(jìn)而影響光合固碳。為此,本文以顆石藻的代表性種Emiliania huxleyi為材料,就顆石球光生物學(xué)功能展開研究。
1.1材料
赫氏顆石藻(Emiliania huxleyi CS369)購自澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織(CSIRO)微藻中心。顆石藻以K母液加富的過濾消毒海水為培養(yǎng)液[17],在(18±1) ℃、光強(qiáng)為450 μmol/(m2·s)、光周期為14 :10(光∶ 暗)的培養(yǎng)箱(GXZ型,中國)中進(jìn)行適應(yīng)培養(yǎng)8d。然后接入500 mL的三角瓶中(約2.0×105cell/mL),每天更換部分培養(yǎng)液,大約培養(yǎng)8d后進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的測量。
1.2細(xì)胞粒徑和顆石球厚度
細(xì)胞顆粒通過研究級(jí)顯微鏡(Zeiss Axioplan 2 Imaging,德國)觀察,并拍取10—15張圖像,用顯微圖像分析系統(tǒng)隨機(jī)測量100—150個(gè)細(xì)胞的直徑。其中,為獲取裸細(xì)胞的直徑,需用99.9%的CO2沖藻液去除顆石球。然后,顆石球的厚度可通過CO2酸化處理的裸細(xì)胞和帶顆石球的完整細(xì)胞之間的粒徑的差值獲得。
1.3細(xì)胞掃描光譜
首先用CO2去除胞外的顆石粒,再將這些裸細(xì)胞與帶顆石球的完整細(xì)胞按一定的比例混合,獲得不同平均厚度的顆石球。藻液直接過濾到Whatman GF/F玻璃纖維濾膜上,并以浸泡了新鮮培養(yǎng)液的GF/F濾膜為空白對照,利用雙通道分光光度計(jì)(Shimadzu UV2501PC,日本)獲取細(xì)胞的掃描光譜[16]。由裸細(xì)胞和完整細(xì)胞的透射光譜的差值獲得顆石球的吸收光譜,并計(jì)算紫外區(qū)和可見光區(qū)的平均吸光值。
由于數(shù)據(jù)是否能正確恢復(fù)是建立在收發(fā)兩端達(dá)到碼組同步、初始通道同步、幀/多幀同步的基礎(chǔ)上,故通過與第三方IP核的對接可以充分驗(yàn)證本文設(shè)計(jì)接收同步系統(tǒng)的正確性。
1.4輻射處理
以太陽輻射模擬器(Realtime,德國)為光源,并利用不同的濾膜去除輻射中的多余波段:可見光(Photosynthetically Active Radiation,PAR),用Ultraphan UV Opak 395膜濾(Digefra,德國)除波長小于395 nm的輻射; 模擬全陽光輻射(PAR+UVR),用Ultraphan 295膜濾(Digefra,德國)除波長小于295 nm的輻射。其中PAR強(qiáng)度為91.3 W/m2[420 μmol/(m2·s)]、UVR強(qiáng)度為20.2 W/m2。
1.5快速光響應(yīng)曲線
用脈沖調(diào)制熒光儀(Walz-WATER ED,德國)測定快速光響應(yīng)曲線??焖俟忭憫?yīng)曲線的相對電子傳遞速率rETR計(jì)算公式[18]:
rETR=0.5×PAR×(F′m-F′s)/Fm
式中0.5表示吸收的光能在光系統(tǒng)Ⅰ和Ⅱ之間平均分配; F′m表示在光適應(yīng)狀態(tài)下,當(dāng)光系統(tǒng)Ⅱ的所有反應(yīng)中心都處于關(guān)閉態(tài)且所有非光化學(xué)過程都處于最優(yōu)狀態(tài)時(shí)的熒光產(chǎn)量; Fs表示穩(wěn)態(tài)熒光產(chǎn)量,當(dāng)外界條件保持恒定時(shí),照射光化光后達(dá)到穩(wěn)定值時(shí)的熒光產(chǎn)量。
1.6數(shù)據(jù)處理
2.1顆石球的光學(xué)特性
顆石球?qū)Σ煌ǘ屋椛涞奈张c其平均厚度相關(guān)。就UVR的吸收率而言,顆石球厚度從0.1 μm(3.4%)增加到0.7 μm(10.5%),增加了2.1倍,但對PAR的吸收率增加更為明顯(從1.3%到5.5%),提高了3.1倍(圖1)。
圖1 顆石球?qū)梢姽猓≒AR)和紫外輻射(UVR)的消減Fig. 1 Reduction of transmission in photosynthetic active radiation(PAR) and ultraviolet radiation(UVR) by coccosphere of E. huxleyi
2.2顆石球的生長及其對光系統(tǒng)Ⅱ電子傳遞的影響
用CO2去除了顆石藻表面的顆石粒后,藻細(xì)胞經(jīng)過4h生長直徑為5.1 μm時(shí),顆石球平均厚度約為0.1 μm(圖2),細(xì)胞表面僅有少量的顆石粒出現(xiàn),在顯微鏡中很難觀察到; 再過1.5h,顆石球厚度迅速增加到0.4 μm; 7h和9h,細(xì)胞的直徑為7.6和8.0 μm,基本或已形成完整的顆石球,厚度達(dá)到1.0和1.2 μm(圖2)。11h,顆石球厚度為1.0 μm,略有下降,但與前2h的厚度并沒有顯著差別(t-test,P=0.19)。在顆石球生長的過程中,裸細(xì)胞直徑并沒有顯著變化。
圖2 E. huxley去除顆石粒后,粒徑(A)和顆石球厚度(B)隨時(shí)間的變化Fig. 2 After coccoliths being removed,cell size(A) and thickness of coccosphere(B) varied with time -co,用CO2去除了顆石球的裸細(xì)胞;+co,帶有顆石球的完整細(xì)胞-co:cells treated with CO2; +co:untreated cells
顆石球厚度為0、1.0和1.2 μm的藻細(xì)胞(顆石粒被CO2去除后的1h、7h和9h)經(jīng)過1h的輻射處理(PAR或PAR+UVR),它們的響應(yīng)各不相同。僅接受PAR時(shí),這些細(xì)胞的快速光響應(yīng)曲線基本相互重合(圖3),rETRmax、Ek以及a之間沒有顯著差異(表1),顯示顆石球?qū)庀到y(tǒng)Ⅱ電子傳遞基本沒影響。接受PAR+UVR處理時(shí),裸細(xì)胞的電子傳遞速率受UVR的抑制最為明顯,rETRmax僅為66±7,相對于PAR(156±3),電子傳遞速率下降了57.7%,大致是顆石球厚度為1.0和1.2 μm的顆石藻的下降幅度的3倍和6倍; 而最大量子產(chǎn)率a也有類似的情況,顆石球厚度為0、1.0和1.2 μm的藻細(xì)胞,分別被UVR抑制了60.5%、12.7%和8.8%,裸細(xì)胞的UVR抑制率是帶顆石球細(xì)胞的1.5—7倍,但飽和光強(qiáng)Ek似乎并不受UVR的影響。
顆石粒具有特殊的光學(xué)特性[19],使得顆石球能夠?yàn)V除部分PAR和有害UVR,尤其對于后者,其濾除的比率甚至是前者的5倍左右(圖1); 并且隨著胞外顆石粒層數(shù)的增加,其消減的陽光輻射能力也增強(qiáng)。顆石球所消減的PAR似乎還不足以影響光系統(tǒng)Ⅱ的電子傳遞(圖3)和最終的光合固碳[16],但其所消減的UVR,則能有效減少UVR對藻細(xì)胞光合作用所產(chǎn)生的脅迫。因此,顆石粒及其形成的顆石球除了具有調(diào)節(jié)浮力等功能外[13],還具有透過可用于光合固碳的PAR而消減有害UVR的作用,改變微輻射環(huán)境的功能。
3.1顆石球的光學(xué)特性
Quintero-Torres等[19]的模擬研究表明,Calcidiscus leptoporus和Helicosphaera carteri的顆石??娠@著地反向散射UVR,而對可見光(400—700 nm)的反向散射率則低得多,從而有利于這部分光進(jìn)入細(xì)胞。雖然這兩種顆石粒的晶體類型與E. huxleyi的并不相同[20],但特有的晶體構(gòu)造方式,可能導(dǎo)致它們具有相似的光學(xué)特性。此外,顆石粒的大小也能直接影響其對光的散射。E. huxleyi的顆石粒的大小約為(1—2 μm),相對于>2 μm的顆粒,該尺寸的方解石能更有效地散射海水中的光[21],尤其是對波長<500 nm的輻射更為明顯[22]。由此,細(xì)胞表面的顆石球較薄的時(shí)候,吸光區(qū)主要集中在波長小于500 nm的輻射,尤其是紫外區(qū)[16]。
隨著顆石粒層數(shù)增加,顆石球變厚,所消減的光譜也產(chǎn)生變化。厚度為0.7 μm的顆石球可消減11%UVR和5%PAR(圖1); 當(dāng)顆石球增加到1.2 μm,可消減大約20%—25%UVR和10%—15%PAR[16]。研究顯示,顆石球可顯著增強(qiáng)側(cè)向(90度)散射光[23],可能是不同的顆石粒之間的相互疊加增強(qiáng)了顆石球的反射和散射。
3.2顆石球?qū)︻w石藻光合作用的影響
本文顆石藻的飽和光強(qiáng)在500 μmol/(m2·s)左右,與之前的相關(guān)報(bào)道大致相當(dāng)[8,24]。顆石球被除去后,顆石藻的飽和光強(qiáng)雖然略微有點(diǎn)減少,但并不顯著,此外量子產(chǎn)率和最大相對電子傳遞速率也沒有受到影響(表1),顯示顆石球所消減PAR對E. huxleyi影響不大,可能與顆石藻本身耐受高光的生理特性有關(guān)[8,25]。
表1 相對電子傳遞速率參數(shù)Tab. 1 Relative electron transport parameters calculated from rapid light curve shown as Fig. 3
圖3 在可見光(PAR,A)和模擬全陽光輻射(PAR+UVR,B)條件下顆石球?qū). huxleyi快速光響應(yīng)曲線的影響Fig. 3 Effects of coccosphere on rapid light curve of E. huxleyi after one hour of exposure to photosynthetically active radiation(PAR,A)or photosynthetically active radiation plus ultraviolet radiation(PAR+UVR,B)
與PAR不同,顆石藻對UVR顯得非常敏感。E. huxleyi生長下降一半時(shí),所接受UVR的劑量僅為其他浮游植物下降一半時(shí)的1/4,甚至更少[26],少量增加UVR的劑量就能導(dǎo)致藻細(xì)胞的電子傳遞抑制顯著增強(qiáng)(表1)。如果按照1.2 μm顆石球消減約1/4的UVR計(jì)算[16],去除顆石粒的裸細(xì)胞僅多接受約1.25 W/m2的UVR,但其最大電子傳遞速率抑制率就增加了接近5倍(表1)。原位實(shí)驗(yàn)的結(jié)果顯示,浮游植物的光合固碳能力受UVB抑制的部分,往往與UVB強(qiáng)度而不是劑量有關(guān)[27],因此顆石球通過反射或散射的方式降低細(xì)胞接收UVR的強(qiáng)度和劑量,對于顆石藻細(xì)胞抵御UVR,保護(hù)光系統(tǒng)起著重要的作用[11]。此外,UVR不僅能使光系統(tǒng)Ⅱ的反應(yīng)中心蛋白降解失活[28],還會(huì)間接抑制和減緩這一損傷的修復(fù)[29,30],降低光系統(tǒng)Ⅱ反應(yīng)中心的修復(fù)能力。因此,在UVR脅迫下,往往協(xié)同產(chǎn)生高光脅迫[25]。在這種情況下,顆石球所濾除的部分PAR(圖1),也可能在一定程度上有助于緩解光抑制。
3.3顆石球生長與晝夜光周期相適應(yīng)
通常夜間,顆石藻進(jìn)行細(xì)胞分裂,胞外顆石粒脫落,鈣化速率僅為光照條件下的十分之一,甚至更低[14]。當(dāng)太陽剛剛升起的時(shí)候,新形成的顆石粒層較薄,有利于適應(yīng)日出的早期階段:陽光輻射較弱,加上陽光進(jìn)入海水的角度較小,水中的光強(qiáng)低于其光合作用的光補(bǔ)償點(diǎn)。顆石球的這一特性,有利于顆石藻能最大限度的利用光驅(qū)動(dòng)電子傳遞和光合固碳。隨著日照增加,尤其到了8點(diǎn)前后,陽光輻射往往達(dá)到甚至超過了顆石藻的飽和光強(qiáng)[約400—500 μmol/(m2·s)左右],鈣化作用也達(dá)到最大[24]。再經(jīng)過2—4h的生長,在正午前后可形成完整的顆石球(圖2)。此時(shí),海面的陽光輻射可達(dá)到1000—1500 μmol/(m2·s)(UVR 37—55 W/m2),甚至更高[8],而顆石球的厚度也達(dá)到最大值(圖2),從而有助于消除部分的UVR和PAR,減少由此帶來的脅迫??梢?,顆石球厚度變化的節(jié)律與陽光輻射的變化相適應(yīng),可消減高光和UVR對光合作用所帶來的負(fù)面影響,起到保護(hù)的作用。
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COCCOSPHERE RELIEVES THE STRESS OF ULTRAVIOLET RADIATION ON PHOTOSYNTHESIS IN THE COCCOLITHOPHORID EMILIANIA HUXLEYI
RUAN Zuo-Xi1,2,ZOU Ding-Hui3,XU Zheng-Ping1,DENG Yu1,WANG Ting-Ye1,HUANG Feng-Ying1and LUO Li-Na4
(1. Marine Biology Institute & Guangdong Provincial Key Laboratory of Marine Biotechnology,Science Center,Shantou University,Shantou 515063,China; 2. State Key Laboratory of Marine Environmental Science,Xiamen University,Xiamen 361102,China;3. College of Environment and Energy,South China University of Technology,Guangzhou 510006,China;4. Institute of Hydrobiology,Jinan University,Guangzhou 510632,China)
Emiliania hulxeyi;顆石球;紫外輻射;相對電子傳遞速率
Emiliania hulxeyi; Coccosphere; Ultraviolet radiation(UVR); Relative electron transport rates(rETR)
Q142.6
A
1000-3207(2016)05-1078-05
10.7541/2016.139
2015-10-12;
2016-01-25
汕頭大學(xué)青年基金(YR13002); 近海海洋環(huán)境科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(廈門大學(xué))訪問學(xué)者與開放課題(MELRS1305); 廣東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(201510560079); 國家自然科學(xué)基金(31370476); 廣東省海洋漁業(yè)科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(A201401D03); 廣東省科技計(jì)劃項(xiàng)目(2014A020217005); 廣東省產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目(2012B091100341)資助 [Supported by Foundation of Shantou University(YR13002); Visiting Scholar Program of State Key Lab of Marine Environmental Science(Xiamen University)(MELRS1305); University Student Innovation Improvement Project of Guangdong(201510560079),National Natural Science Foundation of China(31370476); Fishery Science and Technology and Industry Development Project of Guangdong(A201401D03); Science and Technology Program of Guangdong(2014A020217005); Special Project on the Integration of Industry;Education and Research of Guangdong Province(2012B091100341)]
阮祚禧(1976—),男,福建省尤溪縣人;博士;主要從事藻類生理生態(tài)學(xué)研究。E-mail:run@stu.edu.cn