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多种环境控制因素影响浮游植物的生长策略,从而决定了 N : P 比值的适应性反应。

Multiple environmental controls on phytoplankton growth strategies determine adaptive responses of the N : P ratio.

机构信息

Earth System Science, College of Life and Environmental Sciences, University of Exeter, Laver Building, North Park Road, Exeter, EX4 4QE, UK.

出版信息

Ecol Lett. 2014 Apr;17(4):414-25. doi: 10.1111/ele.12239. Epub 2014 Jan 12.

Abstract

The controls on the 'Redfield' N : P stoichiometry of marine phytoplankton and hence the N : P ratio of the deep ocean remain incompletely understood. Here, we use a model for phytoplankton ecophysiology and growth, based on functional traits and resource-allocation trade-offs, to show how environmental filtering, biotic interactions, and element cycling in a global ecosystem model determine phytoplankton biogeography, growth strategies and macromolecular composition. Emergent growth strategies capture major observed patterns in marine biomes. Using a new synthesis of experimental RNA and protein measurements to constrain per-ribosome translation rates, we determine a spatially variable lower limit on adaptive rRNA:protein allocation and hence on the relationship between the largest cellular P and N pools. Comparison with the lowest observed phytoplankton N : P ratios and N : P export fluxes in the Southern Ocean suggests that additional contributions from phospholipid and phosphorus storage compounds play a fundamental role in determining the marine biogeochemical cycling of these elements.

摘要

海洋浮游植物的“Redfield”N:P 化学计量比及其控制因素,进而控制着深海的 N:P 比值,这些仍然没有得到完全理解。在这里,我们使用一个基于功能特征和资源分配权衡的浮游植物生理生态学和生长模型,展示了环境筛选、生物相互作用以及全球生态系统模型中的元素循环如何决定浮游植物的生物地理学、生长策略和生物大分子组成。新兴的生长策略可以捕捉到海洋生物群系中的主要观测模式。我们利用新的实验 RNA 和蛋白质测量综合数据来约束核糖体翻译速率,确定了适应性 rRNA:蛋白质分配的空间可变下限,从而确定了最大细胞 P 和 N 库之间的关系。与在南大洋观察到的最低浮游植物 N:P 比值和 N:P 输出通量进行比较表明,来自磷脂和磷储存化合物的额外贡献在决定这些元素的海洋生物地球化学循环中起着根本性的作用。

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