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暖核涡旋增强了表层混合营养细菌的捕食活动,同时促进了中层水域异养生物的摄食作用
《Communications Biology》:Warm-core eddy intensifies surface mixotrophic bacterivory and fuels mesopelagic heterotrophic grazing
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年06月09日 来源:Communications Biology 5.1
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摘要反气旋涡旋(Anticyclonic Eddies, ACEs)会重新分配资源并驱动营养级连锁反应,但它们对纳米鞭毛藻捕食行为的影响在深度层面上仍不明确。我们通过使用荧光珠培养法,在南海的一个暖核反气旋涡旋中,量化了噬菌-混合营养型纳米浮游植物(Phago-mixotroph
反气旋涡旋(Anticyclonic Eddies, ACEs)会重新分配资源并驱动营养级连锁反应,但它们对纳米鞭毛藻捕食行为的影响在深度层面上仍不明确。我们通过使用荧光珠培养法,在南海的一个暖核反气旋涡旋中,量化了噬菌-混合营养型纳米浮游植物(Phago-mixotrophic Nanophytoplankton, PMNP)和异养型纳米鞭毛藻(Heterotrophic Nanoflagellates, HNF)的捕食活动。尽管纳米真核生物的数量减少了16%,但PMNP的丰度显著增加(表层增加了2.8倍,深层叶绿素最大值(DCM)区域增加了1.4倍),细胞体积也趋于增大,同时细菌的更新率和噬菌-混合营养型的生产力也得到了提升。尽管HNF的个体捕食率与PMNP相似,但在整个光合层深度范围内,其捕食活动也有所增强,其影响与PMNP相当。结构方程模型表明,PMNP的捕食行为与表层水体的性质、营养物质以及DCM的浊度有关,而HNF的捕食行为则受水体流动及猎物/病毒动态的影响。在中层水域,HNF占主导地位;在500米深度处,HNF的捕食丰度增加了2.7倍,并且这一现象与颗粒物的衰减系数(一种现场测量的颗粒物指标)相关。这些发现揭示了一种基于深度的分层响应机制,该机制将中尺度环境因素与微生物碳代谢过程联系在一起。
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