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微藻光生物學(xué)研究案例

閱讀:2145      發(fā)布時(shí)間:2021-9-22
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 光是影響植物/藻類生長(zhǎng)發(fā)育最重要的環(huán)境因子之一,是植物/藻類進(jìn)行光合作用的原初動(dòng)力,光能不足會(huì)限制光合作用的發(fā)生,,而過(guò)多的光能則會(huì)導(dǎo)致光抑制,。光質(zhì),、光強(qiáng)、光照時(shí)間等都會(huì)對(duì)植物/藻類產(chǎn)生影響,,主要體現(xiàn)在光形態(tài)建成,、生化成分含量、生理特性及生長(zhǎng)發(fā)育等方面,。

1. Nature plants:通過(guò)實(shí)驗(yàn)室適應(yīng)進(jìn)化(ALE)增強(qiáng)在高光下的光合作用

光合作用很容易受到強(qiáng)光(HL)水平的損害,,光合生物已經(jīng)進(jìn)化出各種機(jī)制來(lái)應(yīng)對(duì)高光脅迫。Dann等人通過(guò)實(shí)驗(yàn)室適應(yīng)進(jìn)化(ALE)顯著提高了藍(lán)藻集胞藻的耐光性,。通過(guò)MC 1000多通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)藻液培養(yǎng),,同時(shí)使用Fluorcam葉綠熒光成像系統(tǒng)測(cè)量了F0等多個(gè)葉綠素?zé)晒鈪?shù)。通過(guò)反復(fù)突變和增加光照強(qiáng)度,,篩選了能夠在*光強(qiáng)下生長(zhǎng)的菌株,。



2. Plant & cell physiology:波動(dòng)光對(duì)微擬球藻光合作用的影響

Bellan等人在“波動(dòng)光對(duì)微擬球藻光合作用的影響"研究中,通過(guò)MC 1000多通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,控制微擬球藻生長(zhǎng)溫度為21℃,,通過(guò)設(shè)置不同的光強(qiáng)和光周期模擬波動(dòng)光,進(jìn)而研究其對(duì)微擬球藻的影響,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)暴露在快速波動(dòng)光環(huán)境下的微擬球藻,,其生長(zhǎng)和光合電子傳遞顯著下降,而非光化學(xué)淬滅(NPQ)變化不明顯,。



3.Journal of Biotechnology:lhcsr對(duì)萊茵衣藻氧化應(yīng)激和光利用效率的影響

Barera等人,,在“l(fā)hcsr對(duì)萊茵衣藻氧化應(yīng)激和光利用效率的影響"研究中,通過(guò)MC 1000多通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,控制萊茵衣藻生長(zhǎng)溫度為25℃,,光照時(shí)長(zhǎng)16h,黑暗8 h來(lái)模擬一天中光照變化,,并實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其生長(zhǎng)變化(OD720),。通過(guò)Fluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)測(cè)量Fv/Fm,結(jié)果發(fā)現(xiàn)缺乏LHCSR1和LHCSR3的萊茵衣藻,,在強(qiáng)光下產(chǎn)生O

2的速率明顯更高,同時(shí)伴有增強(qiáng)的單重態(tài)氧釋放和PSII光損傷,,突變株的生物量?jī)H在間斷性光照條件下有所延遲,。

 MC1000 多通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由8個(gè)100ml藻類培養(yǎng)試管、水浴控溫系統(tǒng),、LEDs光源控制系統(tǒng)(每個(gè)培養(yǎng)試管均可單獨(dú)調(diào)控)及光密度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等組成,,在藻類培養(yǎng)與控制實(shí)驗(yàn)、梯度對(duì)比實(shí)驗(yàn)等方面受到越來(lái)越多科研人員的青睞,。

 Fluorcam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng),,是將PAM葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與CCD技術(shù)結(jié)合的葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng),,也是目前使用廣、種類全面,、發(fā)表論文最多的葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng),。廣泛應(yīng)用于植物/藻類光合生理生態(tài)、植物/藻類逆境脅迫生理與易感性,、氣孔功能,、植物/藻類環(huán)境如重金屬污染響應(yīng)與生物檢測(cè)、植物/藻類抗性檢測(cè)與篩選,、作物育種,、Phenotyping等研究。


參考文獻(xiàn):

1. Dann M ,

et al. 2021. Enhancing photosynthesis at high light levels by adaptive laboratory evolution. Nature Plants 1-15.

2. Bellan A,

et al. 2020. Photosynthesis Regulation in Response to Fluctuating Light in the Secondary Endosymbiont Alga Nannochloropsis gaditana. Plant & cell physiology 61(1): 41-52.

3. Barera S.

et al. 2021. Effect of lhcsr gene dosage on oxidative stress and light use efficiency by chlamydomonas reinhardtii cultures. Journal of Biotechnology 328:12-22.




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