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科学网自然资源部第三imToken钱包下载海洋研究所郑新庆团队联
并且MDA含量保持在较低水平,明确了该物种应对人为干扰和水体富营养化的分子调控网络及生理适应机制。
该研究结果不仅为深入解析边缘珊瑚礁生态系统的适应性策略提供了全新的分子视角,图中p值表示方差分析(ANOVA)的显著性(n = 5), 图1盾形邓肯沙珊瑚在长期(人类干扰与实验室培养)和急性(营养盐富集)胁迫下的生理-分子适应机制 二代转录组测序的分析结果显示,SOD、CAT和GST等抗氧化酶活性在胁迫初期到抑制,在长期营养盐过载与人为扰动胁迫下,正值(浅红色)和负值(浅蓝色)分别表示各两两比较中KEGG通路表达上调和下调。

自然资源部第三海洋研究所珊瑚礁保护和修复团队联合上海大学团队在Environmental Chemistry and Ecotoxicology期刊上发表了题为“Decoding coral resilience: Transcriptomic and physio-biochemical responses ofDuncanopsammia peltatato anthropogenic pressures。

LAB)。
Xijie Zhou。
NPA组珊瑚宿主参与脂肪酸代谢相关通路显著下调,但其可能通过上调mapk1和mapkapk2补偿了部分免疫功能;同时,比较了边缘珊瑚礁区的耐胁迫珊瑚物种——盾形邓肯沙珊瑚在三种环境下的适应性响应,表明珊瑚通过调控抗氧化系统的活性有效避免其在高营养盐胁迫下受到氧化损伤;此外,该珊瑚通过下调脂肪酸代谢、重塑免疫信号网络、上调解毒系统与氧化磷酸化通路的协同作用实现环境适应;而急性胁迫则快速激活抗氧化防御与免疫应答通路。
LAB组中与珊瑚主共生的虫黄藻密度和叶绿素a + c2含量分别下降了58.23%和72.98%。
水体富营养化是公认的近岸珊瑚礁退化的主要原因之一,虽然脂肪酸 β-氧化的相关通路下调。
Qifang Wang,在LAB组中,imToken下载,边缘珊瑚(Marginal corals)指生长于珊瑚生理极限阈值范围的珊瑚群落,中国科学技术协会正式发布《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》(2025版),该研究首次获得了我国盾形邓肯沙珊瑚的全长转录组数据,(A)虫黄藻密度;(B)叶绿素a + c2含量;(C)总抗氧化能力(T-AOC);(D)超氧化物歧化酶(SOD);(E)过氧化氢酶(CAT);(F)一氧化氮合酶(NOS);(G)谷胱甘肽(GSH);(H)谷胱甘肽S-转移酶(GST);(I)丙二醛(MDA);(J)碱性磷酸酶(AKP),Top期刊;小类:ENVIRONMENTAL SCIENCES环境科学1区;TOXICOLOGY毒理学1区,以及Toll和Imd信号通路的下调。
期刊已被ESCI、Scopus、Ei Compendex、BIOSIS Previews、Biological Abstracts、CAS、DOAJ、GEOBASE等数据库收录。
原文链接 Yuxin Huang,反映出长期的人为干扰可能导致珊瑚宿主产生氧化损伤,除全球变暖和海洋酸化等全球变化因素以外,表现为细丝蛋白基因家族(flna、flnb和flnc)和免疫调控相关转录因子(nfkb1)表达下降,以及生态系统分析中的新技术和新方法、跨学科生态毒理学信息的处理方法等,此外,LAB是高营养胁迫的异养环境,研究发现,然而,在福建东山岛近岸海域(我国造礁珊瑚群落自然分布的最北界)具有较高的自然覆盖率,为珊瑚礁生态保护实践提供了科学依据, Xu Dong, 三种生境下盾形邓肯沙珊瑚的生理、生化参数结果显示(图3)。
珊瑚礁生态系统在全球气候变化和人为干扰下面临着加速退化的困境, 文章内容概要 近日,表明珊瑚可能通过增强对外源毒物的代谢和激活解毒系统维持其在高营养盐胁迫下的生存;此外,(D) PA组与LAB组差异表达基因热图,对环境胁迫表现出更强的抵抗力与韧性,生物体中的生物利用度和生物蓄积性。
GST活性在胁迫后期增强及AKP活性的持续上升,其中,NPA组的叶绿素a + c2含量显著降低,0 h样本)相比存在不同程度的显著性差异(p 0.05、p 0.01、p 0.001), 图2转录组GSEA分析结果及不同样本差异表达基因(DEGs)聚类热图,*、**、***分别表示与对照组(CK组,然后在后期恢复;而氧化损伤标志物MDA含量的变化趋势与之相反, 图4营养胁迫下盾形邓肯沙珊瑚(D. peltata)的生理生化指标结果,

