2024年《Physiologia Plantarum》杂志刊登了最新的藻类研究效果:瑞典哥德堡大学的研究团队使用多通道藻类作育与在线监测系统、藻类叶绿素荧光仪、藻类光合放氧丈量仪等仪器,乐成展现了海洋常见硅藻玛氏骨条藻Skeletonema marinoi(下文简写为S. marinoi)在北欧冬季条件下的生态顺应性和工业潜力。研究发明:在冬季条件下玛氏骨条藻能够通过混淆营养方法使用甘油等有机碳源显著提高其生物量产量,从而展现了其在卑劣情形中的生长潜力。这项研究不但为展现微藻在极端天气条件下的生物顺应性提供了新的视角,并且关于微藻在生物手艺和情形修复领域(废水处置惩罚、生物固碳等)的应用具有主要的指导意义。
这项研究的实验历程可总结为以下三个阶段:
阶段 1起源筛选作育
首先,研究职员选取了具有高生产力潜力的S. marinoi外地菌株Sm142作为作育和研究工具。在预作育之后,使用了多通道藻类作育与在线监测系统模拟了冬季情形条件(40μmol photons m?² s?¹、5°C),对差别有机碳源(甘油、葡萄糖和醋酸)添加条件下的S. marinoi举行一连作育,并通过丈量光密度、叶绿素荧光和生物质浓度来追踪微藻的生长。
图1 差别有机碳源添加条件下(Photo:光养;Mixo (gly):添加10 mM甘油的混淆营养;Mixo (glu):添加10 mM葡萄糖的混淆营养;Mixo (ace):添加2.07 mM醋酸的混淆营养)A:S. marinoi的叶绿素a荧光增添曲线B:生物量产量(显示甘油显著提高了S. marinoi的生物量)C:使用多通道藻类作育与在线监测系统作育最后一天的照片(显示了混淆营养的藻液颜色比光养的比照组更深,意味着更高的生物量或色素含量)D:显微成像(显示甘油可能增进了细胞群集)
阶段2 心理检测
作育历程中,研究职员使用藻类叶绿素荧光仪丈量了诸如Fv/Fm(最大光量子产量)、NPQ(非光化学淬灭)和ETR(电子转达速率)等叶绿素荧光参数;使用藻类光合丈量仪测定了光合速率和呼吸速率,从而综合评估了差别碳源添加对Sm142的心理学影响。
叶绿素荧光参数方面:只管差别有机碳源添加下举行混淆营养的S. marinoi的Fv/Fm和ETR坚持一致,批注光系统II的效率没有受到显著影响,但与醋酸条件和光养比照条件相比,NPQ在第10天时在甘油和葡萄糖条件下显著降低。这批注在使用甘油和葡萄糖作为碳源时,S. marinoi可能通过镌汰能量耗散来调理光相助用和暗呼吸历程中的能量分派。
藻类光合参数方面:效果显示甘油添加条件下的净光合速率和光养比照条件相当,但暗呼吸速率显著升高。批注在使用甘油时,S. marinoi细胞的呼吸运动增强,这与视察到的生物量增添相一致。
团结两方面的数据:S. marinoi在异养条件下,尤其是在有甘油作为碳源时,其光合心理反应和代谢活性爆发了转变,这些转变有助于提高其在冬季条件下的生长和生物量生产。
图2 S. marinoi在差别有机碳源添加条件下的光相助用参数A最大宗子产量(Fv/Fm);B电子转达速率(ETR);C非光化学淬灭(NPQ)。其中NPQ显示出显著差别,批注差别有机碳源下玛氏骨条藻能量耗散水平差别
图3 甘油添加对S. marinoi净光合速率和呼吸速率的影响。批注S. marinoi在使用甘油时,既维持了光相助用活性,又增强了呼吸活性
阶段 3 作育条件优化
在第三阶段,研究团队进一步在光生物反应器中模拟瑞典西海岸的冬季条件,以优化大规模作育的条件。他们较量了仅用空气、添加甘油和空气、用富含CO2的空气以及添加甘油和富含CO2的空气四种差别条件对Sm142生长的影响。实验效果批注,添加甘油和CO2富集空气的组合条件能显著提高Sm142的生物量生产力,与仅用空气的作育条件相比,生物量产量实现了倍增,这为工业规模的微藻作育提供了优化的作育条件。
图4 S. marinoi在自制光生物反应器模拟瑞典冬季条件下的异养生长效果。A实验所用的光生物反应器系统的外观。B用空气、添加甘油和空气、用富含CO2的空气以及添加甘油和富含CO2的空气等四种差别条件下S. marinoi的生长曲线。C 四种差别作育条件下的生物量生产力。效果显示,无论是仅用富含CO2的空气或是同时添加甘油和富含CO2的空气的作育条件,其生物量生产力均显著高于仅通入空气的光养条件。
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图6 AquaPen手持式叶绿素荧光仪、MC1000 8通道藻类作育与在线监测系统、FMT150藻类作育与在线监测系统
参考文献
Villanova, V. et al. (2024) ‘Unveiling the ecological resilience and industrial potential of Skeletonema marinoi through mixotrophic cultivation in Nordic winter condition’, Physiologia Plantarum, 176(3), p. e14308.
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