自恐龙时代以来 珊瑚和微藻一直在一起

      根据一个国际科学家小组的最新研究,珊瑚礁生态系统中心的珊瑚藻共生远比怀疑的要长,并且经历了地球气候的重大变化。

      该团队由宾夕法尼亚州立大学的Todd LaJeunesse领导,包括沙特阿拉伯国王阿卜杜拉科技大学(KAUST)的Christian Voolstra,利用遗传,分子和形态学数据研究了Symbiodinium(微藻)的进化历史。生活在珊瑚细胞内,将阳光转化为能量。分析表明,该属中的每个亚组本身都是一个完整的属。

      Voolstra说,新的分类“促进了沟通,因为我们实际上可以为它们命名。”“虽然到目前为止这个不同群体中的大多数工作都试图比较苹果和苹果,但我们现在知道我们经常比较苹果和橙子。”

    生物分子数据也让该团队估计,共生藻类多样化了1.6亿而不是50-65百万年前,正如之前所认为的那样。“我们提出的新估计与化石记录中捕获的时间很好地吻合,其中珊瑚辐射到许多不同物种的过多中,”Voolstra说,并补充说这意味着“这些共生体和珊瑚之间的关系是,如果不是现代珊瑚礁生态系统多样化和成功的主要原因。“

      修订日期还意味着Symbiodinium物种通过环境变化持续存在,这些变化杀死了恐龙,证明了它们对气候变化的潜在适应能力。

      这些发现为调查共生藻类的生物多样性和自然历史提供了一个改进的框架。Voolstra和其他人的早期工作暗示了共生碘能帮助珊瑚应对气温升高和环境压力。通过新的框架,研究人员将能够更好地研究共生体的环境恢复力,这对于理解珊瑚褪色非常重要。

      澳大利亚詹姆斯库克大学珊瑚专家安德鲁贝尔德没有参与这项研究,他补充说:“旧的区别是笨拙和混乱,导致了很多误解。修订后的分类框架应该会产生更好的科学,更相关的假设,以及改进的实验设计。”

 

 

转自中国基因网

Related Posts

Read More

增强乙酸补充下小球藻中二十碳五烯酸(EPA)与二十二碳六烯酸(DHA)的合成:化学诱变与适应性实验室进化联合策略

当前,从深海鱼类获取EPA和DHA这两种对心脑血管和大脑健康至关重要的Omega-3脂肪酸,面临着资源可持续性的压力。微藻,作为一种环境友好的替代资源,展现出巨大潜力,其中普通小球藻便是一个研究焦点。为了大幅提升小球藻合成EPA和DHA的能力,我们的研究团队成功运用了一套结合化学诱变与适应性进化的“强化训练”策略。我们首先使用一种名为甲基磺酸乙酯的化学诱变剂处理小球藻,并通过碘蒸气筛选法,成功找到了一株名为M41的“淀粉缺陷型”突变藻株。这株突变藻的特点是自身储存淀粉的能力变弱。随后,我们对M41进行了长期的“适应性实验室进化”培养,即在以乙酸为主要碳源的环境中不断传代,迫使它优化对乙酸的利用效率,从而更好地生长和积累目标产物。实验结果非常显著。在补充乙酸的培养条件下,M41突变株展现出惊人的生长和合成能力:其细胞密度比原来提高了93.75%,收获的藻粉干重也增加了33%;负责光合作用的叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量均实现翻倍增长,意味着其生命活动更为活跃;最关键的突破在于,M41菌株生产的EPA和DHA含量与普通野生小球藻相比,分别飙升了485%和161%,实现了数倍的增长。…

Read More

乙酰丙酮缓解四环素对小球藻胁迫的作用:多重机制解析与生态安全性评估

本研究系统探讨了天然小分子乙酰丙酮(AA)在缓解四环素(TC)对小球藻(Chlorella vulgaris)胁迫过程中的作用机制及其生态安全性。研究发现,AA不仅显著提升了小球藻对四环素的去除能力,在培养基和水产废水中均实现了超过99%的高效去除,还明显逆转了TC对藻细胞生长的抑制作用,使其细胞密度恢复至接近正常水平。…

Read More

甲藻鉴定专业指导手册:从形态学到分子生物学

甲藻是水生生态系统中一类极其重要的单细胞真核生物,既是主要的初级生产者,也是赤潮的主要肇事者。准确鉴定甲藻物种是研究其生态功能、预警有害藻华及应对水产养殖灾害的基础。本手册系统阐述了甲藻鉴定的标准化流程、关键技术要点及常见误区,旨在提升鉴定工作的准确性与效率。…