《表2 不同磷源环境下藻体Chl a、OD和Yield与DIP含量的Pearson相关系数(n=21)》

《表2 不同磷源环境下藻体Chl a、OD和Yield与DIP含量的Pearson相关系数(n=21)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《不同磷源对砷胁迫下2种绿藻生长的影响》


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注:*表示P<0.05(双侧),**表示P<0.01(双侧)。

由不同磷源环境下2种藻介质中DIP含量与藻体生长指标Chl a、OD和Yield的相关分析(表2)可知,斜生栅藻在DIP环境下DIP含量与Chl a显著负相关(P<0.01),β-P环境下DIP含量与OD和Yield显著负相关(P<0.05),该结果可进一步说明斜生栅藻对DIP和β-P的利用方式可能相同(直接吸收),该藻通过对DIP的吸收促进藻体Chl a的增殖,而β-P则促进藻体OD和Yield的增加。蛋白核小球藻介质中DIP含量与藻体Chl a和OD显著负相关(P<0.01),说明该藻对DIP的利用可同时促进藻体Chl a和OD的增殖,蛋白核小球藻在2种DOP环境下介质中DIP含量与Chl a和OD的显著正相关(P<0.05)则说明该藻对DOP的利用需要通过水解磷酸化有机磷为无机磷后再进行吸收利用进而促进藻体Chl a和OD的增殖,与斜生栅藻对ATP-P的吸收利用类似(DIP与DO和Yield显著正相关)。相关研究表明,当光系统PSⅡ体系反应中心的电子受体受抑制时,叶绿素a荧光增强;当电子供体受到抑制时,叶绿素a荧光会降低[30-31]。正磷酸盐的缺乏会影响蛋白核小球藻PSⅡ中的电子受体与供体,该藻细胞可优先利用正磷酸盐合成ATP和烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸(NADPH)以满足电子受体需求[32\\〗。DOP环境下斜生栅藻介质中DIP与OD和Yield的显著正相关说明DOP在促进该藻细胞密度增殖和实际光能转化率方面有重要贡献,而对藻体Chl a含量影响不大,说明斜生栅藻对DOP的利用与蛋白核小球藻明显不同。