热胁迫与氮污染下海葵(Exaiptasia pallida)的转录响应与营养循环动态研究
《Marine Pollution Bulletin》:Transcriptional responses and nutrient cycling dynamics in sea anemone
Exaiptasia pallida under thermal stress and nitrogen pollution
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时间:2025年10月19日
来源:Marine Pollution Bulletin 4.9
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本研究通过转录组分析揭示了海葵(Exaiptasia pallida)在热胁迫与氮污染联合作用下的分子响应机制,发现热休克蛋白(HSPs)、氧化还原酶及氮代谢通路基因显著调控,且高温促进硝酸盐(NO3?)消耗,为珊瑚礁生态系统在气候变化与富营养化双重压力下的适应性研究提供新视角。
Differential changes in the concentrations of nitrate, nitrite and ammonium
实验末期,高温组海葵养殖缸中硝酸盐(NO3?)浓度显著降低(均值:15.8 μmol L?1,即221.2 ppb),而低温组为25.4 μmol L?1(355.6 ppb)。对照组温差间差异较小(低温均值23.9 μmol L?1 vs 高温均值19.9 μmol L?1),表明高温直接促进海葵对硝酸盐的主动消耗。
本研究利用海葵(E. pallida)揭示了热胁迫与外源氮对珊瑚类的联合效应,为营养循环及相关基因响应机制提供新见解。高温与氮富集协同调控应激伴侣基因(如HSPs和氧化还原酶)及氮代谢通路基因,印证了温度升高强化富营养条件下硝酸盐消耗的假说。
通过模拟富营养化与变暖环境,我们发现海葵(E. pallida)的营养吸收变化与遗传调控高度一致:氧化应激与细胞修复基因上调,能量代谢与脂代谢基因下调,揭示了双重压力对细胞稳态与生态功能的深远影响。
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