【摘 要】
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大气中CO2浓度的持续升高并不断被海洋、湖泊等水体吸收,使得水体pH值逐渐降低,进而引起水体中的二氧化碳-碳酸盐体系的改变。微拟球藻(Nannochloropsis oceanica)、普通小球藻
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大气中CO2浓度的持续升高并不断被海洋、湖泊等水体吸收,使得水体pH值逐渐降低,进而引起水体中的二氧化碳-碳酸盐体系的改变。微拟球藻(Nannochloropsis oceanica)、普通小球藻(Chlorella vulgaris)和牟氏角毛藻(Chaetoceros muelleri)这三种微藻不仅是重要的初级生产力和食物链流动的基础环节,更是具有经济价值的饵料藻,在能源和医药等领域具有良好的开发前景。本研究将CO2浓度分为了5个梯度:400ppm、700ppm、1000ppm、1500ppm和2000ppm,分别代表着当前和未来不同时段的CO2浓度,并采用生理生化检测手段对三种微藻应对水体酸化的生理响应做了研究,研究结果显示:在微拟球藻和普通小球藻的短期酸化应激响应中,在一定CO2浓度范围内,两种微藻的细胞密度和光合作用以及大部分的生化组成含量都随着CO2浓度的升高而增长,当CO2浓度过高时开始呈现降低的趋势,促进作用开始减弱,此节点一般是在1500ppm或者是2000ppm。此外,牟氏角毛藻的短期酸化应激和长期酸化驯化响应的结果显示,除了牟氏角毛藻的细胞密度、色素含量(叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素)和总油脂含量在应对水体短期酸化的应激反应和长期酸化驯化出现了相同的升高趋势,在其他的生理指标的变化中,均出现了相反的趋势。因此,不同微藻对水体酸化的生理响应存在着物种差异性,即使是同一种微藻,在不同生理方面也有着不同的响应;此外,特别是长期酸化驯化的微藻的生理改变与短期酸化应激反应相比也是不同的。因此,在研究微藻对水体酸化的生理响应时不仅仅要考虑到物种代谢的差异性,更应该进行长期的酸化验证。
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