【摘 要】
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硅藻为海洋提供40%初级生产力,在碳和硅化学物质循环中起着重要作用。海水p H是影响海洋自养生物生长及光合作用的重要环境因子之一。大气CO2的增加导致海洋酸化,除此之外,近岸海域的浮游植物更容易受到多重因素导致的p H短时波动的影响。此外,饵料微藻在培养过程中会经历由于生物代谢引起的p H变化的影响。本研究以光合生理和营养价值为切入点,分别研究典型饵料硅藻中肋骨条藻(Skeletonema cos
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硅藻为海洋提供40%初级生产力,在碳和硅化学物质循环中起着重要作用。海水p H是影响海洋自养生物生长及光合作用的重要环境因子之一。大气CO2的增加导致海洋酸化,除此之外,近岸海域的浮游植物更容易受到多重因素导致的p H短时波动的影响。此外,饵料微藻在培养过程中会经历由于生物代谢引起的p H变化的影响。本研究以光合生理和营养价值为切入点,分别研究典型饵料硅藻中肋骨条藻(Skeletonema costatum)和威氏海链藻(Thalassiosira weissflogii)对p H变化的响应。主要研究结果如下:分批培养中硅藻中肋骨条藻具有生物量增长及下降快速、平台期短的特点;威氏海链藻的平台期较长,细胞密度维持在较高水平。藻华的不同阶段是影响两种硅藻生理特性的主要因素。初始p H对生物量积累和赤潮动态也具有一定的调节作用。在对数生长期,较低的初始p H及较高的CO2浓度使威氏海链藻的比生长速率提高6%;在衰亡期,高CO2/低p H培养条件下中肋骨条藻的消亡速率较低CO2/高p H条件下高86%。不同培养p H对两种硅藻的影响研究发现:在p H 9.0下,中肋骨条藻和威氏海链藻的生长速率受到抑制,且最大细胞浓度仅为其他处理组的一半;中肋骨条藻的光系统II有效量子产量(Yield)、非光化学猝灭(NPQ)和最大相对电子传递效率(r ETRmax)下降;威氏海链藻的Yield、饱和光强(Ik)和r ETRmax值下降、光能利用效率(α)和NPQ、可溶性蛋白和可溶性碳水化合物增加。中肋骨条藻的饱和脂肪酸在不同p H值培养下的占比都超过90%;p H 7.0~8.0培养条件有利于威氏海链藻合成不饱和脂肪酸;当初始p H>8.5时,威氏海链藻合成的不饱和脂肪酸量下降。在理清光合生理与培养p H的关系的基础上,探究了p H平均值下降以及波动变化对两种硅藻光合生理及脂肪酸和氨基酸组分及含量的影响。结果表明:低p H促进威氏海链藻的生长,提高Ik及Yield值;但低p H却抑制中肋骨条藻的净光合速率。培养p H波动会对酸化效应产生影响,在p H 8.35时,中肋骨条藻的光能利用效率最低,且两种藻的暗呼吸速率在该条件下出现最大值;低p H有利于中肋骨条藻的棕榈油酸(C16:1)积累,而威氏海链藻中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的积累较多。对氨基酸组分分析发现,两种藻主要由非必需氨基酸构成,酸化降低两种藻的多数必需氨基酸的含量。高p H的波动处理降低了中肋骨条藻的氨基酸含量,但在酸化条件下两种藻的营养成分不受p H波动的影响。本文探究了p H变化对中肋骨条藻和威氏海链藻的光合生理和营养成分影响,相关结果可为未来海洋生态系统功能变化及水产饵料微藻的培养提供参考信息。该论文有图27幅,表33个,参考文献154篇。
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