天堂官网在线资源网-久久久九色综合亚洲成色777-图片亚洲区自拍-久久精品无码欧美成人一区-成人无码精品1区2区3区免费看-色就色 综合偷拍区欧美-无码又黄又爽又舒服的A片-438色情成人网站

  • 技術文章ARTICLE

    您當前的位置:首頁 > 技術文章 > FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術:藍藻異形胞光合特性研究

    FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術:藍藻異形胞光合特性研究

    發(fā)布時間: 2022-07-15  點擊次數: 3321次

    異形胞(heterocyst)某些絲狀藍藻(如束毛藻、魚腥藻、念珠藻等)所*的營養(yǎng)細胞,是由普通營養(yǎng)細胞在一定的條件下尤其是氮素營養(yǎng)缺乏時分化而成。異形胞一般與營養(yǎng)細胞同形,單個地間生,一條藻絲上往往有數個異形細胞。異形胞與營養(yǎng)細胞的主要形態(tài)區(qū)別是:個體大,細胞壁厚,細胞質中的顆粒物質溶解成顆粒狀態(tài),顏色呈淡黃綠色或呈透明狀。

     

    21.png

     

    而最為關鍵的生理功能區(qū)別有兩點:

    1.異形胞能進行固氮作用,在其高含量固氮酶的催化下,將空氣中的N2轉變?yōu)?/span>NH3,NH4+,進而形成氨基酸。

    2.異形胞藻膽素含量顯著低于營養(yǎng)細胞。

    正是基于這兩點,則引出了科學家的兩點疑惑:

    3.早期研究證實,藍藻在固氮過程中也是存在光合放氧的,但固氮酶會被氧氣不可逆地抑制。藍藻如何保護固氮酶不被光合作用放出的氧氣破壞?

    4.如何直接觀測異形胞與營養(yǎng)細胞光合特性的差異?

    21世紀之初,隨著FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術的提出和逐漸完善,科學家對藍藻異形胞光合特性的研究達到前人所不能企及的高度,甚至取得了突破性的進展。本文通過相關文獻案例展示這一研究發(fā)展的過程:

     

    22.png

     

    1. 開端:證實固氮和光合作用的時空隔離

    FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術于2000年正式提出并實用化,美國羅格斯大學Berman-Frank與德國康斯坦茨大學捷克微生物研究所合作利用FKM技術對束毛藻Trichodesmium strain IMS101絲狀藻的光合特性進行研究,對比固氮酶的活性與分布,發(fā)現固氮和光合作用從時間和空間兩方面被隔離開了。他們推測在光合放氧進化的早期階段,固氮酶是厭氧異養(yǎng)機制的一個電子受體,而光系統(tǒng)IPSI)為固氮提供了厭氧的微環(huán)境。這一研究成果發(fā)表于2001年《Science》。

     

    23.png

     

    之后,他們又合作進行更加深入的研究。通過FKM技術獲得的葉綠素熒光成像圖與熒光淬滅動力學曲線數據,再次表明束毛藻光合作用與固氮的協(xié)同作用涉及光合活性狀態(tài)可逆變化的復雜時空格局。 這些活性狀態(tài)提供了通過PSII的電子傳輸進行固氮所需的協(xié)調和微調,并將光合放氧對固氮酶的抑制作用降低。這一研究發(fā)表于2004年《Plant Physiology》。

    在這一研究結果通過葉綠素熒光參數最小熒光F0、可變熒光Fv等,已經表明進行固氮的藍藻細胞其PSII活性已經極低,進而喪失光合放氧能力。研究者也推測固氮與光合的時空分隔可能與異形胞有關。但此時的FKM技術尚不完善,獲得的顯微熒光成像圖不能明確區(qū)分絲狀體上的單個細胞,因此也沒能獲得進一步的支持證據。

    24.png

     

    2. 進展:證實異形胞PSII功能特性

    2007年,FKM技術迎來了一次全面升級。這次升級之后,FKM從原來主要測量微藻細胞,擴展到能夠測量植物葉片細胞,同時顯微放大倍數與成像分辨率進一步提升,能夠清晰分辨單個細胞乃至單個葉綠體。

    于是,捷克科學院和南波西米亞大學、德國康斯坦茨大學再次合作,使用升級后的FKM系統(tǒng)對魚腥藻Anabaena sp. strain PCC 7120異形胞進行更深入研究。研究人員明確觀測到隨著氮素缺乏脅迫程度的加重,絲狀體細胞開始分化,營養(yǎng)細胞和異形胞的葉綠素參數F0Fm、Fv等都逐漸下降,表明光合色素的下降。但這一過程中,營養(yǎng)細胞的最大光化學效率Fv/Fm和持續(xù)電子流(量子產額)ΦPSII基本穩(wěn)定,表明其維持了PSII活性,但形成中的異形胞這兩項參數則顯著下降。更出人意料地,成熟的異形胞PSII天線色素含量顯著降低(F0顯著降低),但其PSII本身卻是完整的(Fv/Fm恢復)。至此科學家終于直接觀測到異形胞PSII的分化過程與功能變化。

     

    25.png

     

    3. 突破:異形胞也能夠維持藻膽素含量

    之前的研究表明,為了維持固氮這一高耗能過程,藍藻異形胞主要通過光系統(tǒng)IPSI)合成ATP為其功能。藻膽素雖然是藻類光合最重要的光合色素之一,但由于其主要作為PSII的天線色素,而PSII光合過程中通過放氧復合體釋放的氧氣會使固氮酶失活。因此異形胞雖然具備完整的PSII,但其藻膽素含量顯著下降,從而吸收的光能很少進入PSII,使其失去光合放氧的能力,從而維持固氮酶活性。但這種機制的缺點是用于固氮的能量也由于藻膽素的缺失而受到限制。

    美國華盛頓大學與PSI公司、中科院水生生物研究所合作,通過一種基因修飾系統(tǒng)對Anabaena 33047進行處理。通過MC1000八通道藻類培養(yǎng)監(jiān)測系統(tǒng)模擬不同波長的高光培養(yǎng)環(huán)境,同步實時監(jiān)測其OD730,表明這種藍藻可以在高光條件下具有良好的適應性。

     

    26.png

    通過特殊定制的FKM系統(tǒng),研究人員直接測量了營養(yǎng)細胞和異形胞的藻膽素熒光。結果表明,Anabaena 33047 ΔnblA突變株中異形胞的藻膽素熒光與營養(yǎng)細胞接近,但野生型異形胞則遠遠低于影響細胞。通過FKM熒光動態(tài)分析,ΔnblA突變株異形胞的藻膽素熒光是野生型異形胞的大約8倍高。這樣高含量的藻膽素,也就表明其可以為固氮過程提供遠高于野生型的ATP,顯著提高其固氮能力。這一新的研究成果發(fā)表于2021年《mBio》。 

     

    27.png

    未來,科學家還會運用FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術在異形胞、微藻細胞分化領域確定什么樣的突破呢?請拭目以待。如果您希望了解更多關于FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像技術的內容,請聯系我們。

     

    28.png

     

      

    參考文獻:

    1.Berman-Frank I, et al. 2001. Segregation of Nitrogen Fixation and Oxygenic Photosynthesis in the Marine Cyanobacterium Trichodesmium. Science, 294: 1534-1537

    2.Küpper H, Ferimazova N, Šetlík I, et al. 2004. Traffic Lights in Trichodesmium. Regulation of Photosynthesis for Nitrogen Fixation Studied by Chlorophyll Fluorescence Kinetic Microscopy. Plant Physiology, 135: 2120-2133

    3.Ferimazova N, et al. 2013. Regulation of photosynthesis during heterocyst differentiation in Anabaena sp. strain PCC 7120 investigated in vivo at single-cell level by chlorophyll fluorescence kinetic microscopy. Photosynthesis Research, 116(1): 79-91

    4.Bandyopadhyay A, et al. 2021. Antenna Modification Leads to Enhanced Nitrogenase Activity in a High Light-Tolerant Cyanobacterium. mBio, 12(6): e03408-21

     

    北京易科泰生態(tài)技術公司提供藻類培養(yǎng)與表型研究全面技術方案:

    1.AquaPenFluorCam藻類葉綠素熒光/多光譜熒光技術

    2.SL3500、AlgaeTron/FytoScope智能LED光源與生長箱

    3.SpectraPen/PolyPen、Specim高光譜測量技術

    4.FKM多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)

    5.FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)

    6.MC1000 8通道藻類培養(yǎng)系統(tǒng)

    7.ET-PSI多功能藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)

    8.AlgaTech®高通量藻類表型成像分析平臺

     

     

     

日本高清中文字幕在线观线视频| 日本一本首视频二区| 五月婷婷六月丁香首页| 成人性能视频在线| 国产999在线观看| 欧美激情综合五月色丁香| 国产激情久久| 婷婷字幕在线| 在线免费观看成人性爱电影| 少妇饥渴偷公乱第一章全文| 5月婷婷6月六月丁香| 丁香婷婷综合激情五月色,开心五月丁香花综合网,激情综合五月亚洲婷婷,五月天 | 色婷婷黄色网络| 色欲AVV| 成人美女网| 秋葵加油站app免费下载| 色五月婷婷在线| 五月婷伊人| 久久丝袜婷婷| 大香蕉220| 欧美成人一区二区三区在线视频| 四房播播婷婷基地| 小受被多男摁住灌浓精A片小说| 丁香色啪综合| WWW99热| 丁香五月瑟瑟| 成人性爱AⅤ| 一个人日本免费高清| 情色五月天电影| 激情丁香五月婷婷| 爱草视频在线| 五夜婷婷| 91久久九九| 丝袜激情乱伦麻豆| 成人免费120分钟啪啪| 大地视频浏览二页| 大地影院大全在线观看 | 国产FREESEXVIDEOS性中国| 暖暖 视频 免费 高清 在线观看日本 | 99色看| 日本99视频| 停停五月色宗合| 99五月香婷婷丁香在线视频| 精品乱伦精品香蕉| 色啪网| 污视频网站大全| 91麻豆国产三级精品福利在线观看| 中文字幕日产A片在线看| 国产精品成人国产乱| 国产婷婷色一区二区三区在线| a久久| 婷婷丁香激情综合色情| 色小说婷婷五月天天天| 婷婷综合激情| www.色九月| 色吧99| 先锋影音av色五月天资源站| 日本韩国啪啪视频| A片试看50分钟做受视频| 午夜福利18禁视频| 夜夜擼日日日射| 国产AV人人妻人人爽| 书房欢爱H白灼汁水激情| 日夜夜久久| 五月婷婷综合色啪首页| 精a品a视a频| 丁香五月婷婷超碰在线| 五月丁香花激情综合网| 久热AⅤ| 国产精品黑丝| 天天插操| 91精品激情9| 色欲久久久久久蜜臀综合网| 国产熟女久久视频| 成人无码精品1区2区3区免费看| 四虎影视2019最新址| 久久网页| 欧美97蜜桃色图片| 久久视频在线视频精品| 男人天堂资源网| 做暖免费观看日本| 综合伊人久久在| 五月欧美丁香在线观看| 日本色色视频| 九九精品视频在线观看| 激情综合网激情五月丁香| ss99热| 99 这里只有精品| 中文字幕丁香五月| www.91有码.com| 呦呦v线| 五月天四色房丁香| 精品人妻久久久| 六月丁香五月激情网| 丁香5月啪啪| 五月四色色| 五月天婷婷永久免费视频| 九九热短视频在线观看| 婷婷激情5月| 五月天激情视频网站| 日日艹思思热| 99re热视频这里只精品5| 天天夜夜爽| 五月综合无码| 丁香婷婷色五月激情综合| 五月婷婷综合丁香视频| 殴美综合激情五月天免费视频| 五月婷婷五月色| 日韩欧美高清DVD碟片| md传媒官方网站入口免费| 亚洲精品A片99久久久久| 大地影视资源官网入口| 狼群WWW大A片| 97人妻熟女中文免费视频| 中文字幕一区二区三区精华液| 麻豆文化传媒精品| 女人另类牲交ZOZOZO| 啪啪啪大香蕉| 手机日韩福利盒子免费观看| 国产乱伦老女人| 国摸沟沟人妻一区二区| 玩熟女五十AV一二三区| 丁香五月婷婷综合激情哟哟哟| 美女被肏网站在线看| 九月婷婷综合网| 97久久人人| 婷婷五月天无码熟女| 日日撸日日操| 99色色视频| 久久草免费线看线看2| 中文无码有码亚洲 欧美| 最好的中文字幕视频2019完整版| 99久久综合国产精品免费| 日本一卡二卡新区乱码 工 | 日本精品在线噜噜噜| 婷婷丁香第一页| 五月激激激情综合网| 日韩亚洲国产综合高清| 偷拍 亚洲 制服 另类| 国产高潮流白浆视频| 丁香色婷婷| 天天日天天操天天添| 九月丁香网婷婷| www.99精品视频| 99精品无码视频| 伊人狠狠操| 亚欧精品一区二区三区四区| 蜜桃视频一区二区| 污污污的网站高清| 99国产精品白浆在线观看免费 |