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长江口细菌叶绿素揭示低氧环境与无氧光合固碳机制
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月04日 来源:Limnology and Oceanography 3.7
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研究人员针对海洋环境中细菌叶绿素(Bchls)的来源、降解及氧化还原响应机制不明的问题,通过分析长江口Bchls分布特征,发现内河口表层水体总细菌叶绿素a(TBchla)以好氧不产氧光合菌(Sphingomonadaceae)为主,而外河口底层水体TBchla则源于紫色硫菌(Chromatiaceae)。研究证实脱镁细菌叶绿素a(Bphe a)可作为低氧和水体分层指标,并预测无氧光合菌固碳贡献将在百年后达浮游植物的16%,为全球海岸带碳循环评估提供新框架。
在长江口的神秘水域里,细菌叶绿素(Bacteriochlorophylls, Bchls)如同微型光合工厂的"绿色血液",揭开了低氧环境的生存密码。研究团队发现,内河口表层水域中,总细菌叶绿素a(TBchla)像一组精密的生物传感器,其高浓度区域精准对应着好氧不产氧光合菌(Sphingomonadaceae)的活跃地带。而在外河口底层,紫色硫菌(Chromatiaceae和Ectothiorhodospiraceae)则操控着TBchla的分布格局。
更有趣的是,脱镁细菌叶绿素a(Bphe a)这个降解产物竟成了环境"记录仪"——其浓度与底层溶解氧呈负相关,与盐度差(ΔS)呈正相关,犹如大自然设计的双重校验系统。模型预测显示,随着低氧区扩张,这些微生物"暗能量工厂"的固碳能力将戏剧性增长,百年后可能抢占浮游植物16%的"碳汇蛋糕"。这项研究不仅为海岸带生态系统安装了新型生物指示剂,更为全球碳循环拼图补上了关键一块。
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