劉曉紅,覃仙玲,蔡陽揚(yáng),歐林堅(jiān),呂頌輝
?
秦皇島近海褐潮高發(fā)區(qū)浮游植物的堿性磷酸酶活性分析
劉曉紅,覃仙玲,蔡陽揚(yáng),歐林堅(jiān),呂頌輝
(暨南大學(xué)赤潮與海洋生物學(xué)研究中心,水體富營養(yǎng)化與赤潮防治廣東普通高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州510632)
摘要:堿性磷酸酶(Alkaline phosphatase,AP)是浮游植物在磷脅迫狀態(tài)下表達(dá)的一種水解有機(jī)磷源的胞外酶,可用于指示海區(qū)浮游植物的磷脅迫狀態(tài)。本研究于 2013年 7月,對(duì)秦皇島近海抑食金球藻(Aureococcus anophagefferens)褐潮發(fā)生期間浮游植物的堿性磷酸酶活性(AP activity,APA)進(jìn)行研究,結(jié)合其他理化參數(shù),分析藻華發(fā)生時(shí)浮游植物的磷營養(yǎng)狀態(tài)及其對(duì)海水中磷源的水解與利用情況。結(jié)果表明,褐潮發(fā)生時(shí),抑食金球藻細(xì)胞密度高達(dá)108個(gè)/L,溶解有機(jī)磷(Dissolved organic phosphorus,DOP)成為浮游植物生長(zhǎng)利用的主要磷源。抑食金球藻的細(xì)胞密度受到海水中 NO3-、DOP、溶解無機(jī)磷(Dissolved inorganic phosphorus,DIP)濃度等的顯著影響。浮游植物大量表達(dá)AP水解DOP,平均APA高達(dá)217.72 nmol/(μg·h)±90.86 nmol/(μg·h)(350.44 nmol/(L·h)±130.57 nmol/(L·h)),且APA隨浮游植物生物量增大而顯著增加。該結(jié)果表明抑食金球藻褐潮發(fā)生時(shí),海區(qū)遭受嚴(yán)峻的磷脅迫甚至限制。磷源,尤其是有機(jī)磷源的可利用性可能在秦皇島海區(qū)抑食金球藻褐潮的發(fā)生和維持中起關(guān)鍵作用。
關(guān)鍵詞:堿性磷酸酶; 抑食金球藻; 溶解有機(jī)磷; 秦皇島; 磷脅迫
[Foundation: Public science and technology research funds projects of ocean(201305003-2); China NSF(U1301235; 41176087)]
2009年以來,在渤海灣的秦皇島近岸海域連續(xù)發(fā)生了抑食金球藻(Aureococcus anophagefferens)“褐潮”[1-2]。褐潮是繼赤潮和綠潮之后,我國出現(xiàn)的又一藻華新類型。秦皇島海域是中國扇貝養(yǎng)殖規(guī)模最大的區(qū)域之一,每當(dāng)褐潮發(fā)生時(shí),近海的養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)和濱海旅游業(yè)都遭受重創(chuàng)[3-7]。
美國是最早發(fā)生抑食金球藻褐潮的國家[8-9]。有學(xué)者認(rèn)為,海水中溶解有機(jī)氮濃度的升高是美國株抑食金球藻褐潮發(fā)生的關(guān)鍵因子之一[10-11]。褐潮主要在無機(jī)氮濃度較低有機(jī)氮濃度較高的條件下發(fā)生[12-14]。而近幾十年來,渤海海域的營養(yǎng)鹽結(jié)構(gòu)已經(jīng)由潛在的氮限制逐漸演變?yōu)楝F(xiàn)今的磷限制[15-16]。秦皇島抑食金球藻褐潮發(fā)生時(shí),海區(qū)可能處于磷限制的環(huán)境中。在磷缺乏時(shí),浮游植物可以通過表達(dá)堿性磷酸酶(alkaline phosphatase,AP)來利用溶解態(tài)有機(jī)磷(dissolved organic phosphorus,DOP)[17-18]。這種特性使堿性磷酸酶活性(AP activity,APA)可以作為浮游植物磷脅迫水平的指標(biāo)[19-20]。因此,研究海區(qū)浮游植物的APA可以指示該海域浮游植物的磷營養(yǎng)生理狀態(tài),并揭示其對(duì)DOP的水解利用能力。
本研究于2013年7月23~25日對(duì)秦皇島近海進(jìn)行海上調(diào)查,重點(diǎn)研究抑食金球藻褐潮發(fā)生期間海區(qū) APA水平,同時(shí)結(jié)合其他理化因子數(shù)據(jù),分析褐潮發(fā)生期間浮游植物的磷營養(yǎng)生理狀態(tài),揭示 DOP的生物可利用性,以期為秦皇島褐潮的暴發(fā)機(jī)制從營養(yǎng)生理學(xué)角度提供理論依據(jù)。
1.1采樣時(shí)間與站位
自2009年以來,秦皇島近海幾乎每年都暴發(fā)抑食金球藻褐潮,褐潮持續(xù)數(shù)十天至數(shù)月不等[3-7]。其中2013年發(fā)生的抑食金球藻藻華,為當(dāng)年我國持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)和單次過程影響面積最大的藻華,分別為98 d(5月25日~8月31日)和1 450 km2[6]。本次調(diào)查于2013年7月23~25日褐潮的高發(fā)持續(xù)期內(nèi),在秦皇島海域(119.44°~119.74°E; 39.71°~39.90°N)進(jìn)行采樣,共采集4個(gè)斷面,每個(gè)斷面5個(gè)站位(圖1)。
圖1 秦皇島海域采樣站位圖Fig.1 Sampling stations in the Qinhuangdao coastal waters
1.2采樣與參數(shù)檢測(cè)
秦皇島近海海域水深較淺(<25 m),表底層海水混合較為均勻,故只采集表層海水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。海水使用有機(jī)玻璃采水器進(jìn)行采集。水溫和鹽度由美國YSI 6600V2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),使用前用標(biāo)準(zhǔn)溶液對(duì)儀器的鹽度和溫度參數(shù)進(jìn)行校正。采集的海水用150 μm孔徑篩絹去除大型浮游動(dòng)物后,經(jīng)GF/F濾膜過濾用于測(cè)定營養(yǎng)鹽。溶解態(tài)無機(jī)氮(dissolved inorganic nitrogen,DIN)、溶解態(tài)無機(jī)磷(dissolved inorganic phosphorus,DIP)、活性硅酸鹽(SiO32-)和溶解態(tài)有機(jī)磷(dissolved organic phosphorus,DOP)檢測(cè)按照國家《海洋調(diào)查規(guī)范》(GB/T12763-2007)[21]進(jìn)行,其中 DIN=NO3-+ NO2-+ NH4+。抑食金球藻的密度采用流式細(xì)胞儀(BD,F(xiàn)ACSCALIBUR)進(jìn)行檢測(cè),葉綠素a(Chl a)是將水樣過濾于 GF/F膜上,由葉綠素?zé)晒鈨x(TURNER,Trilogy)測(cè)定。
APA的采樣是將水樣過濾于0.22 μm的醋酸纖維膜上并立即保存于液氮中,回到實(shí)驗(yàn)室后,參考Hoppe[22]及Pettersson等[23]的方法進(jìn)行測(cè)定。APA的表達(dá)單位采用單位水體 APA(單位: nmol/(L·h))與單位葉綠素 APA(單位: nmol/(μg·h))及單位細(xì)胞 APA(fmol/(個(gè)·h))表示。
1.3數(shù)據(jù)處理與分析
文中的數(shù)據(jù)分析均在統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件 SPSS 13.0中進(jìn)行,分布圖使用 Surfer 11軟件完成,主成分分析的軟件為Canoco 4.5。
2.1理化環(huán)境因子
調(diào)查期間,秦皇島海域的溫度由北向南遞增,由近岸向外海遞減; 鹽度的分布趨勢(shì)剛好相反,近岸鹽度低,外海鹽度高。DIN、DIP、SiO32-均呈現(xiàn)出由近岸向外海減小的趨勢(shì),平均值分別為 42.06 μmol/L± 22.39 μmol/L、0.15 μmol/L ± 0.11 μmol/L和34.3 μmol/L± 4.0 μmol/L(表 1)。無機(jī)態(tài) DIN/DIP平均比值高達(dá)347.5±179.8,表明海區(qū)浮游植物處于磷脅迫甚至磷限制狀態(tài)。DOP濃度是DIP濃度的32.1±21.5倍,DOP是海區(qū)浮游植物可利用的主要磷源。
表1 秦皇島海域各理化環(huán)境因子的變化范圍與平均值Tab.1 Ranges and average values of different environmental parameters in the coastal waters of Qinhuangdao
2.2浮游植物豐度變化
Chl a在整個(gè)海域中變化范圍為0.88~3.09 μg/L,平均值為1.71 μg/L ± 0.57 μg/L(圖2)??勘钡膬蓚€(gè)斷面Chl a濃度顯著高于南面的兩個(gè)斷面(P<0.05)。 抑食金球藻在整個(gè)研究海域的浮游植物群落中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其密度分布趨勢(shì)為外海高于近岸,平均細(xì)胞密度高達(dá)10.64 個(gè)/L ± 5.59×107個(gè)/L。Chl a與抑食金球藻密度顯著正相關(guān)(P<0.05)。
2.3堿性磷酸酶活性
單位水體APA與單位Chl a APA(APAChl a)以及單位細(xì)胞 APA(APAcell)變化趨勢(shì)相似,均在最北的斷面具有最大平均值,且由近岸向外海逐漸增大,表明北部靠外海域的浮游植物遭受磷脅迫甚至限制較為嚴(yán)重(圖 3)。單位水體的 APA的平均值為350.44 nmol/(L·h)±130.57 nmol/(L·h),最高值出現(xiàn)在北部最靠外的站位,最大值為 534.01 nmol/(L·h);APAChl a變化范圍為58.2~389.8 nmol/(μg·h),在最南部和最北部的兩條斷面出現(xiàn)高值。APAcell平均值為3.86 fmol/(個(gè)·h)± 2.06 fmol/(個(gè)·h)。
海域浮游植物的APA(包括單位水體APA與APAChl a以及 APAcell)與各理化環(huán)境因子之間相關(guān)性分析結(jié)果表明,單位水體 APA隨溫度的升高而顯著降低(P<0.01);APAChl a隨DIP濃度的下降而顯著上升(P<0.05)。
圖2 秦皇島海域的葉綠素a與抑食金球藻密度分布Fig.2 The distribution of Chl a and cell densities of Aureococcus anophagefferens in the Qinhuangdao coastal waters
圖3 秦皇島海域的單位水體APA與單位葉綠素APA及單位細(xì)胞APA分布Fig.3 The distribution of APA and APAChl aand APAcellin the Qinhuangdao coastal waters
2.4抑食金球藻的密度與各理化環(huán)境因子的關(guān)系分析
對(duì)抑食金球藻的密度與海區(qū)各理化環(huán)境因子進(jìn)行 PCA分析,結(jié)果表明,秦皇島海域抑食金球藻的細(xì)胞密度與溫度、鹽度、NO3-、DOP和DIP等因子呈正相關(guān)關(guān)系,與APAChl a、SiO32-和NH4+呈負(fù)相關(guān)(圖4)。
圖4 抑食金球藻豐度(圖中AA表示)與理化環(huán)境因子的PCA二維排序圖Fig.4 Two-dimensional graph of PCA plot with Aureococcus anophagefferens richness(AA)and environmental factors
海水中的無機(jī) N/P比常被用于指示水體可能存在的營養(yǎng)限制的情況,一般正常的N/P比值為 16︰1[24],而當(dāng)該比值大于20~30的時(shí)候,即意味著浮游植物處于磷限制狀態(tài)[25]。作者的研究結(jié)果表明2013 年 7月份,在秦皇島海域抑食金球藻褐潮暴發(fā)期間,海區(qū)DIP的平均濃度為0.15 μmol/L,DIN/DIP的比值平均為347.5,最高達(dá)769.7,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了海水中正常的無機(jī)氮磷比值,說明海區(qū)浮游植物遭受嚴(yán)重的磷脅迫甚至磷限制。這與蔣紅等[15]對(duì)渤海近20年的營養(yǎng)鹽變化趨勢(shì)分析得出的結(jié)論是一致的; 他們提出了20世紀(jì)90年代與80年代相比,氮磷比值升高,渤海水域由氮限制逐步向磷限制方向演化。曹宇峰等[16]也進(jìn)一步證明,渤海海域的N/P比已經(jīng)由20世紀(jì)80年代初的2︰1~3︰1逐步上升到了2008年的67︰1,局部高達(dá)200︰1。2009年以來,秦皇島褐潮的暴發(fā)幾乎都是始于5月底6月初,7月份藻華密度持續(xù)升高,直至8月份才開始衰亡。在磷限制的條件下,抑食金球藻維持了長(zhǎng)時(shí)間的藻華,除了具有細(xì)胞內(nèi)部磷庫的支撐,還有可能通過表達(dá)AP水解DOP而獲得 PO43-。Wurch等[17]用蛋白質(zhì)組學(xué)方法研究發(fā)現(xiàn),抑食金球藻在磷缺乏條件下,AP的表達(dá)量會(huì)大量增長(zhǎng)。而 Wurch等[18]認(rèn)為在磷缺乏的條件下,抑食金球藻可以通過以下 4種途徑增強(qiáng)其對(duì)磷的利用或保存能力:(1)對(duì)5′-核苷酸酶及AP的正調(diào)控;(2)通過表達(dá)更多的磷轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白或者切換到更有效的磷轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白以增強(qiáng)其轉(zhuǎn)運(yùn)磷的能力;(3)通過將磷脂質(zhì)轉(zhuǎn)化成硫脂質(zhì)以降低細(xì)胞的磷需求;(4)調(diào)整它的糖酵解途徑。這些研究都表明,抑食金球藻在磷限制條件下,具有表達(dá)AP以利用DOP的能力。
APAChl a與 PO43-濃度之間顯著負(fù)相關(guān),APA的高值區(qū)主要集中在PO43-濃度小于0.20 μmol/L的站位,表明浮游植物在低磷下誘導(dǎo)表達(dá)AP,隨著褐潮生物量的增加,海區(qū)遭受的磷脅迫甚至磷限制加劇。調(diào)查過程中APAcell的平均值為3.86 fmol/(個(gè)·h)±2.06 fmol/(個(gè)·h),假設(shè)抑食金球藻的1天生長(zhǎng)速率高達(dá)1,其單位細(xì)胞的最小顆粒磷含量為3.41 fmol/個(gè)(根據(jù)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)結(jié)果假設(shè)),因此抑食金球藻細(xì)胞倍增的磷需求為0.14 fmol/(個(gè)·h)。由此可見,秦皇島褐潮發(fā)生期間,其 APA的水解速率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于磷需求。該海域中DOP占總磷的10.5%~98.6%,所以DOP在秦皇島褐潮發(fā)生期間,對(duì)浮游植物的磷補(bǔ)給上起重要的作用。
在秦皇島褐潮發(fā)生期間的單位APA與APAChl a水平約為同年4~5月東海調(diào)查海域的APA的5.70和1.85倍。經(jīng)研究,東海海區(qū)也是一個(gè)磷限制海區(qū),磷營養(yǎng)鹽含量和結(jié)構(gòu)的變化可能在東海原甲藻藻華的發(fā)生中起重要作用[26-27]。而本次調(diào)查中由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,作者采集的秦皇島海域褐潮發(fā)生期的APA樣品是過濾到膜(孔徑 0.22 μm)上的生物樣品,因而檢測(cè)的主要是顆粒態(tài)的 APA,并不包含游離態(tài)APA。因此,作者推論,該海區(qū)褐潮發(fā)生時(shí),整個(gè)水體中的APA水平可能還要更高。目前,對(duì)于抑食金球藻在中國得以發(fā)生褐潮的營養(yǎng)發(fā)生機(jī)理的研究基本處于空白。而美國株抑食金球藻褐潮的發(fā)生,則更多的強(qiáng)調(diào)氮源,尤其是有機(jī)氮源在褐潮發(fā)生中的作用。鑒于本文的研究結(jié)果,作者認(rèn)為,磷源可能在中國株抑食金球藻褐潮的發(fā)生中發(fā)揮重要作用,研究有待深入開展。
2013年7月,秦皇島抑食金球藻褐潮發(fā)生期間,海區(qū)的浮游植物處于嚴(yán)重的磷脅迫甚至限制狀態(tài),隨藻華生物量的升高,浮游植物磷脅迫加劇。抑食金球藻的細(xì)胞密度與海水中NO3-、DIP和DOP正相關(guān)。DOP是海水中的主要可利用的磷源,抑食金球藻大量表達(dá)APA,迅速水解利用DOP。浮游植物對(duì)DOP的水解利用可能是褐潮得以發(fā)生和長(zhǎng)時(shí)間維持的重要原因之一。
參考文獻(xiàn):
[1]Zhang Q C,Qiu L M,Yu R C,et al.Emergence of brown tides caused by Aureococcus anophagefferens Hargraves et Sieburth in China[J].Harmful Algae,2012,19: 117-124.
State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Environmental Status of
[2]國家海洋局.2014國家海洋環(huán)境狀況公報(bào)[R].北京:國家海洋局,2015.China for the Year of 2014[R].Beijing: State Oceanic Administration People's Republic of China,2015.
[3]國家海洋局.2010中國海洋災(zāi)害公報(bào)[R].北京: 國家海洋局,2011.State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Disaster of China for the Year of 2010[R].Beijing: State Oceanic Administration People's Republic of China,2011.
[4]國家海洋局.2011中國海洋災(zāi)害公報(bào)[R].北京: 國家海洋局,2012.State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Disaster of China for the Year of 2011[R].State Oceanic Administration People's Republic of China,2012.
[5]國家海洋局.2012中國海洋災(zāi)害公報(bào)[R].北京: 國家海洋局,2013.State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Disaster of China for the Year of 2012[R].State Oceanic Administration People's Republic of China,2013.
[6]國家海洋局.2013中國海洋災(zāi)害公報(bào)[R].北京: 國家海洋局,2014.State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Disaster of China for the Year of 2013[R].State Oceanic Administration People's Republic of China,2014.
[7]國家海洋局.2014中國海洋災(zāi)害公報(bào)[R].北京: 國家海洋局,2015.State Oceanic Administration People's Republic of China.Bulletin of Marine Disaster of China for the Year of 2014[R].State Oceanic Administration People's Republic of China,2015.
[8]Gobler C J,Berry D L,Dyhrman S T,et al.Niche of harmful alga Aureococcus anophagefferens revealed through ecogenomics[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2011,108: 4352-4357.
[9]Koch F,Sa?udo-Wilhelmy S A,F(xiàn)isher N S,et al.Effect of vitamins B1 and B12 on bloom dynamics of harmful brown tide alga,Aureococcus anophagefferens(Pelagophyceae)[J].Limnology and Oceanography,2013,58(5):1761-1774.
[10]Mulholland M R,Boneillo G E,Bernhardt P W,et al.Comparison of nutrient and microbial dynamics over a seasonal cycle in a mid-Atlantic coastal lagoon prone to Aureococcus anophagefferens(brown tide)blooms[J].Estuaries Coasts,2009,32: 1176-1194.
[11]Gobler C J,Sunda WG.Ecosystem disruptive algal blooms of the brown tide species,Aureocuccus anophagefferens and Aureoumbra lagunensis[J].Harmful Algae,2012,14: 36-45.
[12]Nixon S W,Granger S L,Taylor D I,et al.Subtidal volume fluxes,nutrient inputs and the brown tide—an alternate hypothesis[J].Estuarine,Coastal and Shelf Science,1994,39: 303-312.
[13]Probyn T A,Bernard S,Pitcher G C,et al.Ecophysiological studies on Aureococcus anophagefferens blooms in Saldanha Bay,South Africa[J].Harmful Algae,2010,9: 123-133.
[14]Taylor G T,Gobler C J,Sa?udo-Wilhelmy S A.Speciation and concentrations of dissolved nitrogen as determinants of brown tide Aureococcus anophagefferens bloom initiation[J].Marine Ecology Progress Series,2006,312: 67-83.
[15]蔣紅,崔毅,陳碧鵑,等.渤海近20年來營養(yǎng)鹽變化趨勢(shì)研究[J].海洋水產(chǎn)研究,2005,6(26): 61-67.Jiang hong,Cui yi,Chen bijuan,et al.The variation trend of nutrientsalts in the Bohai Sea[J].Marine Fisheries Research,2005,6(26): 61-67.
[16]曹宇峰,孫霞,于灝,等.淺談渤海海洋環(huán)境污染治理與保護(hù)對(duì)策[J].海洋開發(fā)與管理,2014,31(1): 104-108.Cao yufeng,Sun xia,Yu hao,et al.The marine pollution control and environmental protection measures in Bohai sea[J].Ocean Development and Management,2014,31(1): 104-108.
[17]Wurch L L,Bertrand E M,Saito M A,et al.Proteome vhanges driven by phosphorus deficiency and recovery in the brown tide-forming alga Aureococcus anophagefferens[J].PLoS one,2011,1-11.
[18]Wurch L L,Haley S T,Orchard E D,et al.Nutrient-regulated transcriptional responses in the brown tide-forming alga Aureococcus anophagefferens[J].Environmental Microbiology,2011,13(2): 468-481.
[19]Dyhrman S T,Ruttenberg K C.Presence and regulation of alkaline phosphatase activity in eukaryotic phytoplankton from the coastal ocean: Implications for dissolved organic phosphorus remineralization[J].Limnology and Oceanography,2006,51: 1381-1390.
[20]Huang B Q,Ou L J,Wang X L,et al.Alkaline phosphatase activity of phytoplankton in East China Sea coastal waters with frequent harmful algal bloom occurrences[J].Aquatic Microbial Ecology,2007,49:195-206.
[21]中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì).GB/T12763-2007,海洋調(diào)查規(guī)范[S].北京: 中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2007.General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the People′s Republic of China,Standardization Administration of the People′s Republic of China.GB/T12763-2007,Specifications for Oceanographic Survey[S].Beijing: China Standard Press,2007.
[22]Hoppe H G.Significance of exoenzymatic activities in the ecology of brackish water: Measurements by means of methylumbelliferyl-substrates[J].Marine Ecology Progress Series,1983,11: 299-308.
[23]Pettersson K.Alkaline phosphatase activity and algal surplus phosphorus as phosphorus-deficiency indicators in Lake Erken[J].Archives of Hydrobiology,1980,89:54-87.
[24]陳敏.化學(xué)海洋學(xué)[M].北京: 海洋出版社,2009.Chen min.Chemical Oceanography[M].Beijing: China Ocean Press,2009.
[25]Healey F P,Hendzel L L.Physiological indicators of nutrient deficiency in lake phytoplankton[J].Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,1980,(37):442-453.
[26]張傳松,王江濤,朱德弟,等.2005年春夏季東海赤潮過程中營養(yǎng)鹽作用初探[J].海洋學(xué)報(bào),2008,30(2):153-159.Zhang chuansong,Wang jiangtao,Zhu dedi et al.The preliminary analysis of nutrients in harmful algal blooms in the East China Sea in the spring and summer of 2005[J].Acta Oceanologica Sinica,2008,30(2):153-159.
[27]Ou L,Huang X,Huang B,et al.Growth and competition for different forms of organic phosphorus by the dinoflagellate Prorocentrum donghaiense with the dinoflagellate Alexandrium catenella and the diatom Skeletonema costatum sl [J].Hydrobiologia,2015:1-13.
(本文編輯: 張培新)
Alkaline phosphatase activity of phytoplankton in Qinhuangdao coastal waters with frequent brown tide occurrences
LIU Xiao-hong,QIN Xian-ling,CAI Yang-yang,OU Lin-jian,Lü Song-hui
(Research Center for Harmful Algae and Marine Biology/Key Laboratory of Eutrophication and Red Tide Prevention of Guangdong Higher Education Institutes,Jinan University,Guangzhou 510632,China)
Received: Sept.25,2015
Key words:alkaline phosphatase; Aureococcus anophagefferens; dissolved organic phosphate; Qinhuangdao; phosphorus stress
Abstract:Alkaline phosphatase(AP)is a type of ectoenzyme that is expressed by phytoplankton under phosphorus(P)stress states and can hydrolyze dissolved organic P(DOP).AP has been widely used to indicate the P stress status of phytoplankton in the sea.In this study,the AP activity(APA)of phytoplankton during the brown tide of Aureococcus anophagefferens that occurred near the coastal waters of Qinghuangdao was investigated in July 2013.The P status of phytoplankton and the capability of phytoplankton in using DOP during the bloom were analyzed.The results show that the density of A.anophagefferens was as high as 108cells/L when the bloom occurred in the coastal area of Qinhuangdao.DOP was the main P source for phytoplankton growth.The densities of A.anophagefferens showed positive correlations with NO3?,DOP,dissolved inorganic P,and so forth.Phytoplankton expressed abundant AP,and the average APA in water reached as high as 217.72 nmol/(μg·h)chla± 90.86 nmol/(μg·h)chla(350.44 nmol/(L·h)± 130.57 nmol/(L·h)).APA increased significantly with phytoplankton biomass.Our results suggest that A.anophagefferens experienced severe P stress or even P limitation when the brown tide occurred.The bioavailability of P,particularly DOP,may play a key role in the occurrence and persistence of the brown tide of A.anophagefferens in the coastal waters of Qinhuangdao.
中圖分類號(hào):P735
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1000-3096(2016)03-0095-06
doi:10.11759/hykx20150925001
收稿日期:2015-09-25; 修回日期: 2015-12-09
基金項(xiàng)目:海洋公益性行業(yè)科研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資助項(xiàng)目(201305003-2); 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(U1301235; 41176087)
作者簡(jiǎn)介:劉曉紅(1990-),女,山東臨沂人,碩士研究生,主要從事海洋微藻的生理生態(tài)學(xué)研究,E-mail: yueer2596@163.com,電話:020-85221562; 歐林堅(jiān),通信作者,E-mail: torangeou@jnu.edu.cn