Động lực học carbon và nitơ trong quá trình phát triển và suy giảm của tảo nổi dưới điều kiện bức xạ mặt trời tự nhiên

Marine Biology - Tập 112 - Trang 491-496 - 1992
Y. Collos1, C. Descolas-Gros2, M. Fontugne3, A. Mortain-Bertrand2, M. J. Chrétiennot-Dinet1, M. G. Frikha1
1Centre de Recherche en Ecologie Marine et Aquaculture de L'Houmeau (CNRS-IFREMER), Houmeau, France
2Laboratoire Arago (CNRS), Banyuls-sur-mer, France
3Laboratoire mixte CEA-CNRS, Centre des Faibles Radioactivités, Gif-sur-Yvette Cedex, France

Tóm tắt

Dưới điều kiện bức xạ tự nhiên, sự phát triển và suy giảm của quần thể tảo nổi chiếm ưu thế của khu vực ven biển Bắc Đại Tây Dương đã được theo dõi trong một khoảng thời gian 3 ngày vào mùa hè năm 1986. Bức xạ mặt trời ảnh hưởng tiêu cực đến sinh khối của tảo nổi được ước lượng qua chlorophyll a, lượng chlorophyll a này giảm trong suốt ban ngày khi mức bức xạ quang hợp (PAR) trên 600 đến 1000 μmol m-2s-1; chlorophyll a lại tăng lên khi PAR dưới ngưỡng này. Ngoài ra, mối quan hệ nghịch đã được tìm thấy giữa sự thay đổi của chlorophyll a và sự thay đổi của nitơ vô cơ hòa tan, chỉ ra rằng sinh tổng hợp sinh khối nitơ chủ yếu diễn ra vào ban đêm và sự phân hủy chủ yếu xảy ra vào ban ngày, với các trao đổi chất mạnh giữa các phân đoạn nitơ dạng hạt và hòa tan. Sự phong phú tự nhiên của 13C trong vật liệu dạng hạt ban đầu gia tăng và sau đó giữ nguyên không thay đổi, và chủ yếu được kiểm soát bởi tỷ lệ hoạt động của β-carboxylases: hoạt động của ribulose biphosphate carboxylase. Giả thuyết rằng enzyme sau bị phân hủy dưới bức xạ cao và một phần chịu trách nhiệm cho sự gia tăng nitơ hòa tan bên ngoài đã bị bác bỏ.

Từ khóa

#tảo nổi #chlorophyll a #nitơ vô cơ hòa tan #bức xạ quang hợp #động lực học carbon #động lực học nitơ

Tài liệu tham khảo

Baker, K. S., Smith, R. C., Nelson, J. R. (1983). Chlorophyll determination with filter fluorometer: lamp/filter combination can minimize error. Limnol. Oceanogr. 28:1037–1040 Beardall, J., Morris, I. (1976). The concept of light intensity adaptation in marine phytoplankton: some experiments with Phaeodactylum tricornutum. Mar. Biol. 37: 377–387 Chesselet, R., Fontugne, M. R., Buat-Ménard, P., Ezat, U., Lambert, C. E. (1981). The origin of particulate organic carbon in the marine atmosphere as indicated by its stable carbon isotopic composition. Geophys. Res. Lett. 8: 345–348 Collos, Y., Linley, E. A. S., Frikha, M. G., Ravail, B. (1988a). Phytoplankton death and nitrification at low temperatures. Estuar. cstl Shelf Sci. 27: 341–347 Collos, Y., Maestrini, S. Y., Robert, J. M. (1989). Nocturnal synthesis and diurnal degradation of phytoplankton biomass in surface waters. Mar. Biol. 101: 457–462 Collos, Y., Manaud, F., Ravail, B., Cronin, A., Chaigneau, S. (1988b). Phytoplankton growth dynamics in temperate coastal marine ponds subjected to natural perturbations. In: Stadler, T., Mollion, J., Verdus, M. C., Karamanos, Y., Morvan, H., Christiansen, D. (eds.) Algal biotechnology. Elsevier Applied Science Publications, Amsterdam, p. 345–353 Cullen, J. J. (1988). Responses of phytoplankton to bright light characteristic of the sea surface. Eos Trans., Am. geophys. Un. 69: p. 1102 Descolas-Gros, C. (1985). La fixation du carbone inorganique par le phytoplancton marin: données bibliographiques sur les carboxylases et le rapport isotopique 13C/12C. Vie Milieu 35: 33–41 Descolas-Gros, C., Fontugne, M. R. (1985). Carbon fixation in marine phytoplankton: carboxylase activities and stable carbonisotope ratios; physiological and paleoclimatological aspects. Mar. Biol. 87: 1–6 Descolas-Gros, C., Fontugne, M. R. (1988). Carboxylase activities and carbon isotope ratios of Mediterranean phytoplankton. Oceanol. Acta (Nr. spéc.): 245–250 Descolas-Gros, C., Fontugne, M. R. (1990). Stable carbon isotope fractionation by marine phytoplankton during photosynthesis. Pl., Cell Envir. 13: 207–218 Döhler, G. (1985). Effect of UV-B radiation (290–320 nm) on the nitrogen metabolism of several marine diatoms. J. Pl. Physiol. 118: 391–400 Dortch, Q., Postel, J. R. (1989). Biochemical indicators of N utilization by phytoplankton during upwelling off the Washington coast. Limnol. Oceanogr. 34: 758–773 Ekman, P., Lignell, A., Pedersen, M. (1989). Localization of ribulose-1,5-biphosphate carboxylase/oxygenase in Gracilaria secundata (Rhodophyta) and its role as a nitrogen storage pool. Botanica mar. 32: 527–534 Ellis, R. J. (1979). The most abundant protein in the world. Trends biochem. Sciences 4: 241–244 Falkowski, P. G., Owens, T. G. (1980). Light-shade adaptation. Two strategies in marine phytoplankton. Pl. Physiol. 66: 592–595 Fontugne, M. R., Duplessy, J. C. (1978). Carbon isotope ratio of marine plankton related to surface water masses. Earth planet. Sci. Lett. 41: 365–371 Fontugne, M. R., Duplessy, J. C. (1981). Organic isotopic fractionation by marine plankton in the temperature range-1 to 31°C. Oceanol. Acta 4: 85–90 Hobbie, J. E., Daley, R. J., Jasper, S. (1977). Use of Nuclepore filters for counting bacteria by fluorescence microscopy. Appl. envirl Microbiol. 33: 1225–1228 Holm-Hansen, O., Lorenzen, C. J., Holmes, R. W., Strickland, J. D. H. (1965). Fluorometric determination of chlorophyll. J. Cons. perm. int. Explor. Mer 30: 3–15 Holm-Hansen, O., Riemann, B. (1978). Chlorophyll a determination: improvements in methodology. Oikos 30: 438–447 Huffaker, R. C., Peterson, L. W. (1974). Protein turnover in plants and possible means of its regulation. A. Rev. Pl. Physiol. 25: 363–392 Jitts, H. R., Morel, A., Saijo, Y. (1976). The relation of oceanic primary production to available photosynthetic irradiance. Aust. J. mar. Freshwat. Res. 27: 441–454 Maestrini, S. Y., Robert, J. M. (1981). Rendements d'utilisation des sels nutritifs et variations de l'état des cellules de trois diatomées de claires à huitres de Vendée. Oceanol. Acta 4: 13–21 Morel, A., Smith, R. C. (1974). Relation between total quanta and total energy for aquatic photosynthesis. Limnol. Oceanogr. 19: 591–600 Perry, M. J., Talbot, M. C., Alberte, R. S. (1981). Photoadaptation in marine phytoplankton: response of the photosynthetic unit. Mar. Biol. 62: 91–101 Prezelin, B. B. (1982). Effects of light intensity on aging of the dinoflagellate Gonyaulax polyedra. Mar. Biol. 69: 129–135 Rijn, J. van, Diab, S., Shilo, M. (1984). Mechanisms of ammonia transformations in fishponds. Spec. Publs eur. Maricult. Soc. 8: 17–40 Smith, J. C., Platt, T., Harrison, W. G. (1983). Photoadaptation of carboxylating enzymes and photosynthesis during a spring bloom. Prog. Oceanogr. 12: 425–459 Strickland, J. D. H. (1965). Production of organic matter in the primary stages of the marine food chain. In: Riley, J. P., Skirrow, G. (eds.) Chemical oceanography. Vol. I. Academic Press, London, p. 477–610 Utermöhl, H. (1958). Zur Vervollkommnung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. Mitt. int. Verein. theor. angew. Limnol. 9: 1–38