秦皇岛海域褐潮暴发区中溶解氨基酸分布特征及季节变化.pdf

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1、第46卷第5期2016年5月中国海洋大学学报PERIODICALOFOCEANUNIVERSITYOFCHINA46(5):095~103May,2016秦皇岛海域褐潮暴发区中溶解氨基酸分布特征及季节变化。乔玲1,2,u,米铁柱1,2,3“,甄毓1’2~,古彬4,王国善3~,于志月03’5(1.海洋环境与生态教育部重点实验室,山东青岛266100;2.中国海洋大学环境科学与工程学院,山东青岛266100;3.海洋国家实验室海洋生态与环境科学功能实验室,山东青岛266071;4.中国水产科学研究院黄海水产研究所,山东青岛26607115.海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室,山东青岛2

2、66100)摘要:通过现场调查,对秦皇岛海域抑食金球藻褐潮暴发区的溶解氨基酸的含量、水平分布、季节变化、组成特征以及与理化因子之间的相关性进行了研究。结果表明:该海区含有较高浓度的溶解结合态氨基酸(DCAA),平均浓度为3.02雎mol/L,是总溶解氨基酸(DTAA)的主要组成部分,约占DTAA含量的85%;而溶解游离态氨基酸(DFAA)的含量较低,平均浓度为0.52肚mol/L。DCAA和DFAA均有明显的季节变化趋势:3~6月有所升高,7月份明显下降,12月又有所回升。对氨基酸和理化因子的相关性进行分析可知,海水中溶解氨基酸与尿素呈显著正相关(夕

3、基酸组成以及酸性氨基酸和碱性氨基酸含量的相对大小存在季节差异,这可能与不同种类氨基酸的来源、保存以及抑食金球藻(Aureococcusanophagefferens)对其利用能力不同有关。关键词:秦皇岛;褐潮;抑食金球藻;溶解氨基酸中图法分类号:X172文献标志码:A文章编号:1672—5174(2016)05—095—09D01:10.16441/j.cnki.hdXb.20150259引用格式:乔玲,米铁柱,甄毓,等.秦皇岛海域褐潮暴发区中溶解氨基酸分布特征及季节变化I-J].中国海洋大学学报(自然科学版),2016,46(5):95—103.QIA0Ling,MITie-Zhu,

4、ZHENYu,eta1.SpatialdistributionsandseasonalvariationsofdissolvedaminoacidsinthecoastalwatersofQinhuangdaoduringbrowntide[J].PeriodicalofOceanUniversityofChina,20t6,46(5):95—103.秦皇岛海域是中国重要的扇贝养殖区域,海湾扇贝养殖已成为当地社会经济的重要支撑产业。近年来,该海域扇贝养殖区频繁出现扇贝滞长、死亡等问题,严重影响了当地养殖业的发展。经调查研究,发现这一现象与抑食金球藻(Aureococcusanophag

5、effer—eTis)褐潮的暴发密切相关[1。2]。氮是浮游植物生长所必须的营养元素之一,它构成浮游植物细胞的蛋白质分子,并参与海洋生物的新陈代谢。溶解氨基酸是海水中溶解有机物的重要组成部分,主要由溶解游离态氨基酸(Dissolvedfreeaminoacids,DFAA)和溶解结合态氨基酸(Dissolvedcorn—binedaminoacid,DCAA)构成,可作为氮源直接被藻类吸收利用[3-4J。抑食金球藻的室内和野外培养实验已表明,该藻可以从多种含氮有机化合物中吸收氮元素[5],其中氨基酸是抑食金球藻所需氮源的重要组成部分,特别在夏末,该藻从氨基酸中吸收的氮可占总氮吸收量的5

6、0%[5]。抑食金球藻的细胞密度较高时还能水解多肽,且水解速率与其细胞密度具有显著相关性,这明显促进了抑食金球藻吸收利用溶解游离氨基酸、小分子多肽和多肽水解产物[5]。在现场实验中,通过添加适宜浓度的谷氨酸,抑食金球藻的增长速度和相对丰度也都有一定程度的增加[6],且增长速度比假微海链藻(Thalassiosirapseudonana)等微藻快[7]。这些研究都表明,抑食金球藻可以直接吸收或通过多肽水解间接利用海水中的溶解氨基酸。此外,在贝类养殖过程中,滤食性贝类的分泌物及代谢产物经生物化学作用进入营养物质循环,必然会改变海水中溶解氨基酸的负荷,因此也可能为抑食金球藻褐潮的暴发提供了合

7、适的营养物质条件。目前,已有不少研究者对不同海域的溶解氨基酸进行了大量调查[8_13],研究目标多为溶解氨基酸的分布、含量及组成等方面。秦皇岛海域作为中国重要的扇贝养殖区及褐潮高发区,有必要对该海域中溶解氨基酸的含量、季节变化以及与理化因子之间的相关性进行深入研究,以分析其与褐潮形成之间的关系。本文于2013年通过对秦皇岛褐潮暴发区海域5个航次的*基金项目:海洋公益性行业科研专项(201205031);国家自然科学基金项目(61271406)资

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