為了減緩大氣中的碳排放,研究人員轉(zhuǎn)向了碳匯——積累和儲存碳的儲藏所,如熱帶雨林,也包括各種各樣的陸生植物和海洋。然而,另一個鮮為人知、但卻非常大的碳匯位于地球的軟沙海岸線。
沿海的海草生態(tài)系統(tǒng)覆蓋了大約200000平方公里。它們約占全球碳固定的百分之15,而且還影響硫和氮循環(huán)。此外,它們作為幼魚和其他生物的溫床,保護海岸線免受侵蝕,并有助于保持水體的清澈。
第一種海洋被子植物基因組
2016年1月27日在《Nature》雜志上發(fā)表的一項研究中,一個歐洲團隊——包括來自美國能源部聯(lián)合基因組研究所(DOE JGI)的研究人員,測定了一種海草(大葉藻,Zostera marina)的基因組序列,樣本取自芬蘭群島海域。盡管稱為海草,但大葉藻并不是真的草類,而是完全淹沒在海洋里的開花植物(或被子植物),一個古老單子葉植物家族的成員。為了更好地適應(yīng)環(huán)境,植物返回到咸水環(huán)境中,該研究小組將大葉藻的基因組與淡水近緣植物大浮萍 (Spirodela polyrhiza)進行了對比。浮萍的基因組測序和分析是由DOE JGI完成的。
在北半球被發(fā)現(xiàn),大葉藻是第一種被完全測序的海洋開花植物,這項工作是通過DOE JGI的科學(xué)項目完成的。作為沿海海洋生態(tài)系統(tǒng)中的基礎(chǔ)性物種,研究人員非常想了解這一植物——引申開來在生態(tài)系統(tǒng)中的其他植物,是如何適應(yīng)氣候變化的。
在適應(yīng)水下生活的過程中,大葉藻獲得了一些基因,可允許它生活在咸水中,但卻失去了一些與陸地植物性狀相關(guān)的基因。該小組很想確定“在大葉藻返回大海后經(jīng)歷重大修改的途徑”。
本研究首席作者、荷蘭格羅寧根大學(xué)的Jeanine Olsen稱之為“一個陸地(甚至淡水)物種可能經(jīng)受的最極端的適應(yīng)。她解釋說,大葉藻已修改了其細胞壁——這是更獨特的海藻樣特征。并修改了與光傳感、植物防御信號、傳粉系統(tǒng)和內(nèi)部水平衡調(diào)節(jié)相關(guān)的基因。大葉藻失去了紫外線保護和各種揮發(fā)物(包括萜類,有很多應(yīng)用的烴類,可作為先進燃料的另一替代源)生產(chǎn)相關(guān)的基因。
淡水和咸水植物基因組的比較
該研究小組比較了大葉藻和浮萍的基因組,浮萍是最簡單的一種開花植物,是已經(jīng)測序的、與Zostera marina親緣關(guān)系最近的植物。他們注意到,由于對淡水或陸地條件的適應(yīng),細胞壁結(jié)構(gòu)相關(guān)的基因有所差異。例如,浮萍之類的植物似乎失去了幫助植物將水保存在細胞壁中的基因,而大葉藻則重新獲得了這些基因,以更好地應(yīng)對退潮時的滲透脅迫。
Olsen這樣描述影響大葉藻的變化:“它們已經(jīng)重新改造了自己?!彪m然多年來,這已知是生化變化,但是,產(chǎn)生這些硫酸多糖用于細胞壁基質(zhì)的根本途徑,與低甲基化果膠(大葉藻素)的擴張相結(jié)合,已被科學(xué)家們闡明,并且它們帶有強大負電荷的本質(zhì),被認為有助于保護細胞免于滲透脅迫。作物育種家可能會受益于‘這些植物如何進化出了耐鹽性’的見解?!?/span>
隨著大葉藻草甸從阿拉斯加延伸至加利福尼亞,從白海到葡萄牙南部,Olsen指出,這些生態(tài)系統(tǒng)給研究人員提供了“一個天然實驗”,來研究植物對溫暖或寒冷水域、以及耐鹽、海洋酸化和光的快速適應(yīng)。
了解關(guān)于生態(tài)-進化相互作用的更多信息,也與基因組學(xué)為基礎(chǔ)的早期預(yù)警指標的發(fā)展有關(guān),可能預(yù)示著海草生態(tài)系統(tǒng)崩潰。DOE JGI植物項目負責(zé)人Jeremy Schmutz強調(diào),雖然大葉藻是沿海海洋生態(tài)系統(tǒng)功能中的關(guān)鍵角色,并被認為是“海洋的肺”,它們也瀕臨著滅絕。他說:“據(jù)估計,全世界有近三分之一的大葉藻草甸被徑流破壞進入海洋,從而降低了它們作為碳匯的潛在能力。因此,研究大葉藻的適應(yīng)能力,是協(xié)助保護工作刻不容緩的事情?!?/span>