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FKM多光譜熒光動(dòng)態(tài)顯微成像系統(tǒng)應(yīng)用于釋秋海棠藍(lán)色葉片的特殊光合機(jī)制研究

瀏覽次數(shù):5299 發(fā)布日期:2017-5-12  來(lái)源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負(fù)

FKM多光譜熒光動(dòng)態(tài)顯微成像系統(tǒng)幫助科學(xué)家解釋秋海棠藍(lán)色葉片的特殊光合機(jī)制

201610月,國(guó)際學(xué)術(shù)權(quán)威刊物Nature出版集團(tuán)旗下子刊《Nature Plants》發(fā)表了英國(guó)布里斯托大學(xué)Heather Whitney研究團(tuán)隊(duì)的一篇研究論文。論文研究了一種喜陰植物秋海棠Begonia grandis × B. pavonina,秋海棠與孔雀秋海棠的雜交種),發(fā)現(xiàn)它能通過(guò)自己的藍(lán)暈色葉片,利用其特有的光合質(zhì)體iridoplast來(lái)增強(qiáng)光合作用,從而適應(yīng)了極度弱光的環(huán)境條件Jacobs,2016


  1. 秋海棠藍(lán)暈色葉片和暈色體iridoplast. a. 葉片照片 b. 暈色體的落射光顯微鏡明場(chǎng)照片 c. 單個(gè)暈色體的掃描電鏡照片 d. 單個(gè)暈色體的特征反射光譜曲線

很早以前,科學(xué)家們就發(fā)現(xiàn)生長(zhǎng)在低緯度熱帶雨林生態(tài)系統(tǒng)中的一些陸生植物葉片在特定觀察視角下會(huì)呈現(xiàn)一種藍(lán)暈色 (iridescent blue colour)的表型(Lee & Lowry,1975;Lee,1991)。最開(kāi)始人們認(rèn)為這種藍(lán)暈色可能是特殊的色素造成的,但在后續(xù)的研究中并沒(méi)能提取到相應(yīng)的色素。通過(guò)透射電子顯微鏡(TEM)的觀察,在圓果杜英、圓葉錦香草和孔雀秋海棠等多種具有藍(lán)暈表型的植物中,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)葉片近軸面表皮細(xì)胞的下層平周壁毗鄰處存在一種特化的質(zhì)體(Gould & Lee,1996;Lee,1991),并將這種質(zhì)體命名為iridoplasts,國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)中將其翻譯為暈色體(王卅,2012)。


圖2. 秋海棠葉片組織橫切面的暈色體分布示意圖

后來(lái)的研究中發(fā)現(xiàn),暈色體也是一種葉綠體,但是它們的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與一般葉綠體有很大的差別。一般葉綠體內(nèi)由類囊體組成的基粒大小不一,分布不均。秋海棠暈色體內(nèi)規(guī)則分布著3~4個(gè)類囊體形成的基粒。這些基粒像一個(gè)光學(xué)晶體,強(qiáng)烈反射430~560納米波長(zhǎng)的光,導(dǎo)致葉子呈藍(lán)暈色;同時(shí)強(qiáng)烈吸收綠光,這也正是秋海棠生長(zhǎng)的林下弱光環(huán)境中最主要的光。而綠光正是一般植物最難以利用進(jìn)行光合作用的光。
 

 3. 左:一般葉綠體結(jié)構(gòu)示意圖;右:秋海棠暈色體超微結(jié)構(gòu)透射電鏡照片
 
但是如果Heather Whitney研究團(tuán)隊(duì)的工作只進(jìn)行到這一步,那么也僅僅是將前人的工作在秋海棠上再重復(fù)了一遍,并沒(méi)有什么太大的突破性。這些研究都是通過(guò)暈色體光譜特性和顯微結(jié)構(gòu)的差異推測(cè)了它對(duì)林下低光照和綠光的利用能力,但是從來(lái)沒(méi)有人能直接對(duì)暈色體的光合能力進(jìn)行直接的測(cè)定。當(dāng)然,這也是因?yàn)橐郧安](méi)有相應(yīng)的儀器設(shè)備能夠進(jìn)行這種測(cè)量。

FKM(Fluorescence Kinetic Microscope)多光譜熒光動(dòng)態(tài)顯微成像系統(tǒng)作為目前功能最為強(qiáng)大全面的植物顯微熒光研究?jī)x器,可以說(shuō)是現(xiàn)在唯一可以完美解決這個(gè)問(wèn)題的儀器系統(tǒng)。它不僅可以進(jìn)行微藻、單個(gè)細(xì)胞、單個(gè)葉綠體乃至基粒-基質(zhì)類囊體片段進(jìn)行Fv/Fm、Kautsky誘導(dǎo)效應(yīng)、熒光淬滅、OJIP快速熒光響應(yīng)曲線、QA再氧化等各種葉綠素?zé)晒饧癕CF多光譜熒光(multicolor fluorescence)成像分析;還能通過(guò)激發(fā)光源組進(jìn)行任意熒光激發(fā)和熒光釋放波段的測(cè)量,從而進(jìn)行GFP、DAPI、DiBAC4、SYTOX、CTC等熒光蛋白、熒光染料以及藻青蛋白、藻紅蛋白、藻膽素等藻類特有熒光色素的成像分析;更可以利用光譜儀對(duì)各種熒光進(jìn)行光譜分析,區(qū)分各發(fā)色團(tuán)(例如PSI和PSII及各種捕光色素復(fù)合體等)并進(jìn)行深入分析。




4. FKM系統(tǒng)測(cè)量得到的葉綠素?zé)晒怙@微成像圖與光譜分析結(jié)果
 
因此FKM系統(tǒng)也就成為了Heather Whitney研究團(tuán)隊(duì)的不二之選。他們通過(guò)直接進(jìn)行葉肉葉綠體、保衛(wèi)細(xì)胞葉綠體和暈色體的葉綠素?zé)晒鈩?dòng)態(tài)成像測(cè)量,比較了它們各自的最大光化學(xué)效率Fv/Fm(也稱為最大量子產(chǎn)額,即光合系統(tǒng)將光量子轉(zhuǎn)化成電子的能力),發(fā)現(xiàn)暈色體的Fv/Fm要顯著高于肉葉綠體和保衛(wèi)細(xì)胞葉綠體。從而第一次證明,暈色體不但增強(qiáng)了遮陰環(huán)境下對(duì)綠光的捕獲,同時(shí)也將低光照條件下的量子產(chǎn)額提高了5-10%。
 
  5. 秋海棠葉綠體和暈色體的葉綠素?zé)晒獬上駡D和量子產(chǎn)額分析
 
這一研究表現(xiàn)了植物在適應(yīng)環(huán)境過(guò)程中進(jìn)化的神奇性,同時(shí)也向公眾展示了科學(xué)家是如何從身邊簡(jiǎn)單的現(xiàn)象入手,深刻揭示其內(nèi)在的機(jī)理與規(guī)律。因此,從文章發(fā)表之初,國(guó)內(nèi)外媒體就進(jìn)行了廣泛的報(bào)道:

Nature官方網(wǎng)站:PLANT SCIENCEHow some plants adapt to shade
英國(guó)每日郵報(bào):
Mystery of begonia's bizarre BLUE leaves solved: Quantum trick allows the plant to harvest more light
騰訊科技:
新的進(jìn)化:研究稱秋海棠神秘藍(lán)葉子采集更多陽(yáng)光
科學(xué)網(wǎng):
研究稱秋海棠神秘藍(lán)葉子可采集更多陽(yáng)光
生物幫:
Nat Plants:英國(guó)學(xué)者揭示藍(lán)葉子幫助植物在陰暗環(huán)境下生長(zhǎng)

關(guān)于FKMFluorescence Kinetic Microscope)多光譜熒光動(dòng)態(tài)顯微成像系統(tǒng)的詳細(xì)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司官網(wǎng),或者與我們聯(lián)系獲取技術(shù)快訊與文獻(xiàn)原文。

易科泰生態(tài)技術(shù)致力于引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新國(guó)際先進(jìn)生物生態(tài)科研技術(shù),提供植物表型分析、作物脅迫敏感性與抗性檢測(cè)、光養(yǎng)生物反應(yīng)器/藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)、生態(tài)毒理學(xué)檢測(cè)技術(shù)方案和實(shí)驗(yàn)服務(wù)與合作。旗下的Ecolab實(shí)驗(yàn)室目前配備有FluorCam封閉式熒光成像系統(tǒng)、FluorCam封閉式熒光成像系統(tǒng)、FluorCam便攜式熒光成像儀、FL3500葉綠素?zé)晒鈨x、FluorPen手持式葉綠素?zé)晒鈨x、AquaPen藻類熒光儀、PolyPen手持式植物光譜測(cè)量?jī)x、SpectraPen LM500手持式光譜儀、PlantPen手持式光譜儀、FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、MC1000 8通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、MicroMac1000全自動(dòng)營(yíng)養(yǎng)鹽分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、FMS CO2/O2呼吸測(cè)量分析系統(tǒng)等,并與中科院植物所、中科院水生所、中國(guó)農(nóng)科院、陜西師范大學(xué)等建立了長(zhǎng)期技術(shù)合作交流關(guān)系。歡迎聯(lián)系開(kāi)展實(shí)驗(yàn)合作與技術(shù)培訓(xùn)。郵箱:eco-lab@eco-tech.com.cn,info@eco-lab.cn; 電話:010-62615899

參考文獻(xiàn):
1. Jacobs M, et al. 2016. Photonic multilayer structure of Begonia chloroplasts enhances photosynthetic efficiency. Nature Plants, doi:10.1038/nplants.2016.162
2.王卅,李玉花,張旸. 2012. 熱帶雨林低光植物結(jié)構(gòu)色產(chǎn)生機(jī)制及生物學(xué)功能研究進(jìn)展. 園藝學(xué)報(bào),3911):2291-2300
3. Lee D W,Lowry J B. 1975. Physical basis and ecological significance of iridescence in blue plants. Nature,254: 50-51.
4. Lee D W. 1991. Ultrastructural basis and function of iridescent blue colour of fruits in Elaeocarpus. Nature,349: 260-261.
5.Gould K S,Lee D W. 1996. Physical and ultrastructural basis of blue leaf iridescence in four malaysian. American Journal of Botany,83 (1): 45-50.

發(fā)布者:北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司
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