隨著全球氣候變化,海洋熱浪的頻率和強度不斷增加,為了加快對海藻耐熱性的生態學和進化的研究,澳大利亞科學家開發了一種高效、可重復且廣泛適用的海藻熱指標。根據陸地T–F0方法,作者在多種海帶中應用了這一新方法,并確定了在不同葉狀體形態或厚度的物種中應用的幾個重要方法考慮因素。結果表(biao)明,這種(zhong)高通量和高效(xiao)的(de)方法可(ke)以被廣泛采(cai)用,以支持(chi)全球對海(hai)藻耐(nai)熱性的(de)生態學和進化的(de)研究(jiu),并代表(biao)了預(yu)測(ce)海(hai)藻對溫(wen)度變化反應(ying)的(de)重(zhong)要資源。圖1 T–F0測量設置和熒光曲線示例。(a)Maxi-Imaging-PAM(帶紅色遮光板)與金屬框架安裝在由實驗升降臺支撐的帕爾貼控溫板上。樣品用雙層玻璃壓住,以便與熱電偶接觸并緩沖溫度。(b)陣列上的海藻樣品帶有網格參考,并覆蓋一層塑料薄膜,每個樣品都與熱電偶連接。(c)顯示慢上升熒光和快上升熒光(Tcrit)之間的斷點/拐點的溫度依賴性熒光曲線示例。
圖2 三種不同海藻(Ecklonia、Phyllospora和Sargasum)的兩種不同采后處理之間的最大量子產量(Fv/Fm)隨時(shi)間的(de)下降:海水(藍色(se)實線)和(he)潮(chao)濕(shi)棉袋(黑色(se)虛線)。在(zai)(zai)所有物(wu)種中(zhong)(zhong),儲(chu)存(cun)在(zai)(zai)棉袋中(zhong)(zhong)的樣(yang)本的Fv/Fm隨時間沒有變(bian)化,而儲(chu)存(cun)在(zai)(zai)海水(shui)中(zhong)(zhong)的樣(yang)本,Fv/Fm在(zai)(zai)采集(ji)后25小(xiao)時開始(shi)下降。點(dian)是平均值±SE,每個物種(zhong)每個時間(jian)點n=5。
圖3 確定在海藻上使用熒光測定時的適當光強和設備偏移,比較三個物種的反應。(a)使用Fv/Fm對每個物種使用Maxi-Imaging-PAM優化飽和脈沖光強度。脈沖強度設置4和6都顯示出具有最小變化的最高Fv/Fm。點是平均值±SE,每個物種每強度n=10。(b)Diving-PAM與Maxi-Imaging-PAM輸出的Fv/Fm差異以1:1繪制以顯示偏移。點是一系列樣本中成對組織的原始數據,這些樣本在出水時間上變化,以捕捉整個Fv/Fm范圍。圖4 根據之前的工作方案,在樣品底部安裝熱電偶,測試加熱/冷卻速率對Tcrit變化的影響,(a)熱Tcrit和(b)冷Tcrit。點是平均值+-SE,n=30每種每加熱/冷卻速率。(c) 根據(a)和(b)從初始加熱/冷卻速率變化開始重復實驗,但僅在Tcrit熱的樣品頂部和底部都有熱電偶。根據先前的協議,當熱電偶放置在底部時,加熱速率和Tcrit的增加也出現了相同的模式;然而,在樣品頂部有熱電偶的情況下,Tcrit熱不受加熱速率的影響。圖5 Tcrit在兩個季節的變化:春季(10月)和夏季(1月),海面溫度分別為16°C和20°C。Ecklonia和Sargasum的Tcrit升高約3°C,季節和物種之間存在相互作用(P=0.015),物種效應(P<0.001),Phyllospora沒有變化。點是指+-SE,每個物種每個季節n=30。研究表明,T–F0曲線可以檢測耐熱性及其適應性的季節變化和物種水平差異。可將其作為一種標準化的統一指標來推進熱生態學。用依賴溫度的熒光曲線來推導PSII的Tcrit,作為評估和比較海藻光合耐熱性的一種激勵工具。其標準化輸出和高通量能力使其能夠快速測定全球許多種群和物種的耐熱性。臨界溫度的跨物種比較將能夠更好地預測群落組成如何隨著海面溫度的變化而變化。該方法還允許計算和比較熱安全裕度,這是一種衡量熱耐受性與實際最高海水溫度接近程度的指標,是一種用于描述氣候變化下面臨風險的植物物種的常用指標。此外,對臨界溫度沿緯度梯度變化的物種內評估將提供關于熱生理學局部適應程度的見解。對種群Tcrit的時間(例如,季節間)和空間(例如,熱深度梯度)差異的分析將有助于預測氣候變化下的相對適應潛力或范圍變化。最后,將這些表型測定與遺傳分化或基因表達模式的測量相結合,將為深入了解海藻耐熱性的機制提供強大的潛力。這些研究對保護和恢復工作以及我們對光合生物熱生理學進化的基本理解都有意義。
Harris, R.J., Bryant, C., Coleman, M.A., Leigh, A., et al. . Journal of Phycology, 2023, 59: 179-192.
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