热应激在共生恐龙:对氧化应激和细胞变化的影响
Nedeljka Rosic1, Jérôme Delamare-Deboutteville2, Sophie Dove3
1Faculty of Health, Southern Cross University, Gold Coast, QLD, Australia; Marine Ecology Research Centre, Southern Cross University, Lismore, NSW, Australia.
The Science of the total environment
|June 12, 2024
概括
全球变暖严重影响海洋恐龙,减少密度并导致细胞死亡. 自发光变化和反应性氧物种可以作为这些关键的海洋共生体中热应激的早期生物标志物.
科学领域:
- 海洋生物学 海洋生物学
- 交生研究 交生研究
- 环境压力生理学生理学
背景情况:
- 全球变暖对海洋生态系统构成重大威胁,特别影响了共生关系.
- 交生植物 (Symbiodiniaceae) 是关键的恐龙鞭状交生体,容易受到热应激的影响,影响珊瑚礁和其他海洋无脊椎动物.
- 了解恐龙鞭状动物对热应激的生理反应对于预测生态系统弹性至关重要.
研究的目的:
- 为了研究急性热应激对海洋恐龙虫Breviolum的生理和细胞影响.
- 评估自发光 (AF) 和活性氧物种 (ROS) 作为早期压力生物标志物的潜力.
- 探索DNA甲基化抑制 (使用5-AZA-2'-脱氧胺) 在调节热应激反应中的作用.
主要方法:
- 在实验室中,Breviolum恐龙菌体暴露于急性热应激 (+7°C5天).
- 测量生理参数,包括藻类密度,色素度,细胞活力,ROS水平和减少的谷氨.
- 评估自发光 (AF) 变化和5-AZA-2'-脱氧西提丁 (5-AZA) 对应激反应的影响.
主要成果:
- 热应激导致藻类密度 (高达9.5倍) 和色素度显著降低,表明光漂白.
- 细胞活力下降了97%,随着细胞亡和亡的增加. ROS水平增加,而减少的谷氨显示出动态变化.
- 自发光 (AF) 显著下降 (高达50倍),表明对热应激和光合作用机械功能障碍的高度敏感性. 药物5-AZA加剧了压力反应.
结论:
- 急性热应激严重损害了Breviolum dinoflagellates中的生理和细胞功能.
- 自发光变化和ROS水平的增加是热应激的敏感指标,可以作为早期生物标志物.
- 表观遗传机制,如DNA甲基化,可能在恐龙体的热耐受性中起作用,这需要进一步的研究.


