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| 温度和硝氮浓度对漂浮型铜藻的生理影响 |
姜晓彤1, 徐智广1, 刘婷2, 严芳1,*
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1. 鲁东大学生命科学学院, 烟台 264025
2. 温州大学生命与环境科学学院, 温州 325035
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摘要 由漂浮型铜藻(Sargassum horneri)引发的马尾藻金潮是近年来我国近海重大生态灾害之一, 金潮的形成可能与海水温度和营养盐浓度相关, 但其生理机制尚不明确。为了探究温度与硝氮浓度对漂浮型铜藻的生理影响, 设置了不同温度(10 ℃、20 ℃和30 ℃)和硝氮浓度(50 μmol·L–1和100 μmol·L–1)对铜藻进行适应培养, 7天后测定生长、光合作用、生化成分等指标。结果显示: 温度和硝氮浓度协同影响铜藻的生长和光合作用。在硝态氮浓度相同的情况下, 相对生长速率(relative growth rate, RGR)在温度20 ℃时最高, 30 ℃下出现负增长; 10 ℃和30 ℃条件下, 高氮提高了藻体RGR, 但20 ℃时低氮下较高。相应地, 最大光合作用速率(Pmax)和叶绿素a的含量在20 ℃和高氮下表现出较高的值, 除了在10 ℃时, 高氮反而降低了Pmax值(P < 0.05)。无论在低氮或高氮条件下, 暗呼吸速率(Rd)均在30 ℃条件下表现出最大值。高氮提高了不同温度下叶绿素a的含量, 但只有在30 ℃时提高了叶绿素c的含量(P < 0.05)。类胡萝卜素含量、表观光合作用效率(α)以及硝氮的吸收速率均没有受到温度和硝氮浓度的显著影响(P > 0.05)。高氮条件下的可溶性糖、可溶性蛋白含量最大值均出现在20 ℃ (P < 0.05), 但低氮时的可溶性糖含量在10 ℃下最高; 同时, 相同温度下, 硝氮浓度对蛋白含量无显著影响(P > 0.05)。综上, 高氮浓度有利于铜藻叶绿素a的积累, 同时在20 ℃下, 铜藻表现出更高的光合能力, 进而积累更多的可溶性糖和可溶性蛋白, 表现出快速的生长速率, 因而我们推测, 在适宜的温度(20 ℃)以及较高的硝氮浓度更容易引起金潮的爆发。
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| [1] |
周文强1, 陈文豪2, 王金龙3, 杨伶3,*, 韩宇4. 洞庭湖流域农业生态系统服务价值时空格局及驱动力分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 29-. |
| [2] |
周洁1, 宋秀凯2, 栗云召1,*, 王雪宏1, 于君宝1, 杨继松1, 周迪1, 刘言智1, 姜向阳2. 黄河三角洲国家级自然保护区湿地演变特征及其驱动因子[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 85-. |
| [3] |
马豪然1,2, 汲玉河2,3,*, 周广胜2,3, 周莉2,3, 韩欣志1,2. 生态系统碳收支动态遥感评估方法研究[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 119-. |
| [4] |
范金金1,2, 陈清华2,3, 裴精花1,2, 刘伟杰2,3, 郭照良1, 隋昊志2,3,*. 珠江口海域8种优势鱼类的生物学特征参数研究[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 151-. |
| [5] |
马振怡1, 魏晓旭1,*,于丽娜1, 魏伟2, 刘聪颖2 . 河西走廊地区土地资源承载力时空演变特征分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 181-. |
| [6] |
王艺桦, 杨淑伶, 杜蔓婷, 韩晓卓*. 一类食物网模型的进化分布动态分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 201-. |
| [7] |
张勇1, 吕金培1, 王秀梅2, 董建军1,*. 生态脆弱区植被覆盖度变化及驱动力分析——以鄂尔多斯市为例[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 9-. |
| [8] |
赵磊1,2, 史正涛1,2,何光熊3,4,5,*, 何丽1,2, 喜文飞1,2, 蒋琴1,2. 元谋盆地土地利用景观格局的地形梯度效应分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 19-. |
| [9] |
刘泽碧1,2, 毛旭锋1,2,*, 魏晓燕3, 宋秀华4, 谢顺邦4, 于红妍5, 王蕾1,2, 唐文家6. 西宁城市湿地沉积物重金属空间分异特征及生态风险评估[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 39-. |
| [10] |
牟晨, 王海燕*, 崔雪, 赵晗, 董齐琪. 东北低山区天然针阔混交林土壤养分综合评价[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 60-. |
| [11] |
马泽, 宋维峰*, 储娅, 卢学梅. 哈尼梯田水源区两种典型林分蒸腾耗水特性差异[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 75-. |
| [12] |
赵强1,2,3,*, 丁春生1, 陶京1, 邓淑梅1,2,3, 蔡新立1,2,3 . 基于遥感生态指数的安徽沿江城市主城区生态环境变化分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 130-. |
| [13] |
刘雪冰1, 陆鑫1, 乌兰·吾尚1,边拜2,凯沙尔·卡哈尔1, 巴音达拉1,*. 塔城地区野果林不同坡向对树种生态位和种间关联性的影响[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 98-. |
| [14] |
来文立1,2, 李士义3, 方海峰3, 章杰4,*, 张飞翔4, 侯淑冰4. 昌化江流域月尺度水文模型径流模拟与潜在蒸散发算法适用性分析[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 110-. |
| [15] |
杨晓兵1, 韩国君1,2, *, 马乐元1,2, 王军霞3, 臧龙飞1. 化肥减量配施生物有机肥对土壤有机氮组分及酶活性的影响[J]. 生态科学, 2025, 44(4): 142-. |
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