微拟球藻对海洋酸化的响应规律和分子调控机制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31770393
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0208.植物资源保护与利用
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Ocean acidification made a variety of marine organisms and ecosystems facing a great threat. Response and regulation of marine microalgae to ocean acidification play an important role in global environmental change. Nannochloropsis ,a kind of high nutritional value bait microalgae and most potential mode of industrial oil microalgae, have important research value.In the face of inevitable phenomenon of ocean acidification, what physiological response and molecular regulation mechanism to ocean acidification in Nannochloropsis are still lack of systematic study. Under the background of ocean acidification, physiological and biochemical detection and molecular biological method combining the omics data are proposed in this project. We will study immediate physiological response to long-term ocean acidification and the adaptive response mechanism to long-term ocean acidification in Nannochloropsis. The response process and rule to ocean acidification in Nannochloropsis under different acidification time and scales will be stuied. With the aid of high-throughput sequencing technologies, by comparing the transcriptome data and analying the of the change of main metabolic pathways in Nannochloropsis under the condition of ocean acidification, we will try to interpret its molecular regulatory mechanism. At the same time, through animal feeding experiment,we will analyze the possible effect on the food chain causing from the changes in Nannochloropsis found in the process of ocean acidification . The implementation of this project will provide theory basis for comprehensively analyzing the biological mechanism in dealing with global climate change in Nannochloropsis.
海洋酸化使多种海洋生物乃至生态系统面临巨大威胁。海洋微藻对海洋酸化的响应与调节在全球环境变化中发挥着重要作用。微拟球藻是一种具有高营养价值的饵料微藻和最有潜力的工业产油模式微藻,具有重要研究价值。面对不可逆转的海洋酸化现象,微拟球藻会有什么样的生理响应和分子调节机制目前还缺少系统的研究。本项目将海洋酸化为研究背景,拟采用生理生化检测和分子生物学手段与组学数据相结合的方法,研究微拟球藻对短期酸化环境的应急生理生化响应及对长期酸化环境的适应及进化机制。研究不同酸化时间和尺度下,微拟球藻对海洋酸化的响应过程和规律,借助高通量测序技术,通过比较转录组数据,分析微拟球藻在酸化条件下主要代谢途径的变化,阐释其分子调控机制。同时,通过动物喂养实验,分析海洋酸化过程中微拟球藻的变化可能对食物链的影响。 本项目的实施将为全面解析微拟球藻应对全球气候变化的生物学机制研究提供理论依据。

结项摘要

通过模拟二十一世纪末的CO2浓度水平与目前大气中CO2浓度对海洋微拟球藻进行了不同酸化时间尺度的研究。探究了微拟球藻应对海洋酸化的生理生化响应和规律,分析主要代谢途径的变化,阐释其分子调控机制。同时,通过动物喂养实验评估可能引起的生态学效应。. 结果表明,升高CO2能提高藻细胞的叶绿素含量,从而促进光合固碳途径(Fv/Fm和固碳率),显著促进了微拟球藻的生长和光合作用。同时,ST和LT下C、N含量也显著增加,其C/N比率也显著提升,高碳下生长的微拟球藻提升了C/N比率来维持藻细胞处于稳态平衡。在短期的应急反应中,微拟球藻显著提高了可溶性碳水化合物含量,增加了蛋白含量,并且提升了细胞内的USFAs所占比例,但是T-SOD的活力下降。在长期的适应性中,微拟球藻显著增加了总酚含量但是总蛋白含量以及T-SOD活力显著降低,与正常培养条件下的微拟球藻相比脂肪酸谱发生特异性改变,多不饱和脂肪酸比重提升。. 转录组学和代谢组学的结果分析表明,短期酸化下微拟球藻的部分代谢通路的基因差异表达并不显著,只在卡尔文循环中发现大多数基因显著下调。而在长期酸化下,卡尔文循环、脂肪酸生物合成、TAG合成以及氮同化通路均显著下调,但是脂肪酸β-氧化通路显著上调。代谢组的结果显示,LT下微拟球藻的部分氨基酸含量显著上升,碳水化合物含量降低,并且提高了PUFAs所占比例,使LT的藻细胞营养品质得到提升。为了适应长期酸化环境,微拟球藻改变了自身的代谢调控机制,通过糖酵解和β-氧化消耗碳水化合物和脂肪酸为藻细胞提供大量能量,从而能在长期的高碳、低pH环境下保持稳定快速生长,形成了独特的适应性进化。. 将经过酸化诱导后与正常培养条件下的藻液分别喂养轮虫。将微拟球藻与轮虫的脂肪酸谱结合分析,表明酸化对微藻营养品质的改变将会通过营养级的传递转移到轮虫群体,因此可能通过食物链的营养传递对整个海洋地球生态系统产生影响。.

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Different physiological and molecular responses of the green algae Chlorella variabilis to long-term and short-term elevated CO2
绿藻小球藻对长期和短期升高的二氧化碳的不同生理和分子反应
  • DOI:
    10.1007/s10811-019-01943-1
  • 发表时间:
    2020-01
  • 期刊:
    Journal of Applied Phycology
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Liang Chengwei;Yang Xiao;Wang Lu;Fan Xiao;Zhan Xiaowen;Xu Dong;Ye Naihao
  • 通讯作者:
    Ye Naihao
不同CO2 浓度对普通小球藻生化组成 及光合生理的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    青岛科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁成伟;王璐;石蕾
  • 通讯作者:
    石蕾
Editorial: Microalgae for Metabolite Production Under Stress Conditions.
社论:压力条件下用于代谢产物生产的微藻
  • DOI:
    10.3389/fbioe.2021.812425
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Frontiers in bioengineering and biotechnology
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liang C
  • 通讯作者:
    Liang C
Identification of genes under positive selection reveals evolutionary adaptation of Ulva mutabilis
正选择下基因的鉴定揭示了石莼的进化适应
  • DOI:
    10.1007/s13131-020-1658-1
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Acta Oceanologica Sinica
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Zhang Jian;Zhang Xiaowen;Han Wentao;Fan Xiao;Wang Yitao;Xu Dong;Zhang Yan;Ma Jian;Liang Chengwei;Ye Naihao
  • 通讯作者:
    Ye Naihao
Conserved and novel heat stress-responsive microRNAs identified by deep sequencing in Pyropia yezoensis
通过深度测序鉴定条斑紫菜中保守且新型的热应激响应 microRNA
  • DOI:
    10.1007/s10811-017-1260-x
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Journal of Applied Phycology
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Liang Chengwei;Zhang Xiaowen;Shi Lei;Hao Cuicui;Ye Naihao;Li Fengmei
  • 通讯作者:
    Li Fengmei

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

山东部分海域红藻的鉴定与多样性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    海洋科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁成伟
  • 通讯作者:
    梁成伟

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

梁成伟的其他基金

雨生红球藻在胁迫条件下积累虾青素的分子调控机制
  • 批准号:
    31000135
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    19.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码