3 research outputs found

    Physiological adaptations in two ecotypes of Fucus vesiculosus and in Fucus radicans with focus on salinity

    No full text
    The in origin intertidal marine brown alga Fucus vesiculosus L. grow permanently sublittoral in the brackish Bothnian Sea, side by side with the recently discovered F. radicans L. Bergström et L. Kautsky. Environmental conditions like salinity, light and temperature are clearly different between F. vesiculosus growth sites in the Bothnian Sea (4-5 practical salinity units, psu; part of the Baltic Sea) and the tidal Norwegian Sea (34-35 psu; part of the Atlantic Ocean). The general aims of this thesis were to compare physiological aspects between the marine ecotype and the brackish ecotype of F. vesiculosus as well as between the two Bothnian Sea species F. vesiculosus and F. radicans. The result in the study indicates a higher number of water soluble organic compounds in the marine ecotype of F. vesiculosus compared to the brackish ecotype. These compounds are suggested to be compatible solutes and be due to an intertidal and sublittoral adaptation, respectively; where the intertidal ecotype needs the compounds as a protection from oxygen radicals produced during high irradiation at low tide. The sublittoral ecotype might have lost the ability to synthesize these compound/compounds due to its habitat adaptation. The mannitol content is also higher in the marine ecotype compared to the brackish ecotype of F. vesiculosus and this is suggested to be due to both higher level of irradiance and higher salinity at the growth site. 77 K fluorescence emission spectra and immunoblotting of D1 and PsaA proteins indicate that both ecotypes of F. vesiculosus as well as F. radicans have an uneven ratio of photosystem II/photosystem I (PSII/PSI) with an overweight of PSI. The fluorescence emission spectrum of the Bothnian Sea ecotype of F. vesiculosus however, indicates a larger light-harvesting antenna of PSII compared to the marine ecotype of F. vesiculosus and F. radicans. Distinct differences in 77 K fluorescence emission spectra between the Bothnian Sea ecotype of F. vesiculosus and F. radicans confirm that this is a reliable method to use to separate these species. The marine ecotype of F. vesiculosus has a higher photosynthetic maximum (Pmax) compared to the brackish ecotype of F. vesiculosus and F. radicans whereas both the brackish species have similar Pmax. A reason for higher Pmax in the marine ecotype of F. vesiculosus compared to F. radicans is the greater relative amount of ribulose-1.5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (Rubisco). The reason for higher Pmax in marine ecotype of F. vesiculosus compare to the brackish ecotype however is not due to the relative amount of Rubisco and further studies of the rate of CO2 fixation by Rubisco is recommended. Treatments of the brackish ecotype of F. vesiculosus in higher salinity than the Bothnian Sea natural water indicate that the most favourable salinity for high Pmax is 10 psu, followed by 20 psu. One part of the explanation to a high Pmax in 10 psu is a greater relative amount of PsaA protein in algae treated in 10 psu. The reason for greater amount of PsaA might be that the algae need to produce more ATP, and are able to have a higher flow of cyclic electron transport around PSI to serve a higher rate of CO2 fixation by Rubisco. However, studies of the rate of CO2 fixation by Rubisco in algae treated in similar salinities as in present study are recommended to confirm this theory.  Fucus vesiculosus L. (BlĂ„stĂ„ng) Ă€r en brunalg som i huvudsak vĂ€xer i tidvattenzonen i marint vatten men arten klarar ocksĂ„ att vĂ€xa konstant under ytan i det brĂ€ckta Bottenhavet. Norska havet och den del av Bottenhavet, dĂ€r algerna Ă€r insamlade i denna studie, har salthalterna 34-35 psu (praktisk salthaltsenhet) respektive 4-5 psu. F. radicans L. Bergström et L. Kautsky (SmaltĂ„ng) Ă€r en nyligen upptĂ€ckt art (2005) som har utvecklats i Bottenhavet. F. radicans och Bottenhavets ekotyp av F. vesiculosus vĂ€xer sida vid sida och har tidigare ansetts vara samma art. Sett till hela Östersjön, sĂ„ Ă€ndras ytans salthalt frĂ„n 25 till 1-2 psu mellan Östersjöns grĂ€ns mot Kattegatt och norra Bottenviken. Den lĂ„ga salthalten i Östersjön beror pĂ„ det höga flödet av sötvatten frĂ„n Ă€lvarna och pĂ„ ett litet inflödet av saltvatten i inloppet vid Kattegatt. Salthaltsgradienten Ă€r korrelerad med antalet arter som minskar med minskad salthalt. Östersjön Ă€r ett artfattigt hav och de arter som finns Ă€r till stor del en blandning av söt- och saltvattenarter. Det finns bara ett fĂ„tal arter som Ă€r helt anpassade till brĂ€ckt vatten och F. radicans Ă€r en av dem. Exempel pĂ„ miljöskillnader för F. vesiculosus i Norska havet och i Bottenhavet Ă€r salthalten, tidvattnet, ljuset och temperaturen. Tidvattnet i Norska havet gör att algerna vĂ€xlar mellan att vara i vattnet och pĂ„ land, vilket utsĂ€tter algerna för stora ljusskillnader, snabba och stora temperaturvĂ€xlingar samt Ă€ven torka. De alger som vĂ€xer i Bottenhavet har dĂ€remot en jĂ€mnare och lĂ€gre temperatur, istĂ€cke pĂ„ vintern och mindre tillgĂ„ng pĂ„ ljus eftersom de alltid lever under vattenytan. Skillnaderna i miljön mellan vĂ€xtplatserna leder till skillnader i fysiologiska anpassningar. Anledningen till att F. vesiculosus och F. radicans valdes som studieobjekt i denna avhandling Ă€r att de Ă€r viktiga nyckelarter i Bottenhavet. F. vesiculosus och F. radicans Ă€r de enda större bĂ€ltesbildande alger som finns i det artfattiga ekosystemet och de anvĂ€nds dĂ€rför flitigt som mat, gömstĂ€lle, parningsplats och barnkammare för t.ex. fisk. Att de Ă€r nyckelarter gör det angelĂ€get att försöka förstĂ„ hur algerna Ă€r anpassade och hur de reagerar pĂ„ miljöförĂ€ndringar för att fĂ„ veta hur de kan skyddas och bevaras. F. radicans inkluderades Ă€ven för att se hur en naturlig art i Bottenhavet Ă€r anpassad i jĂ€mförelse med den invandrade F. vesiculosus. Marin F. vesiculosus inkluderades för att vara en artreferens frĂ„n artens naturliga vĂ€xtplats. Studien visar att det finns fler vattenlösliga organiska substanser (finns vissa organiska substanser som har en proteinskyddande funktion) i den marina ekotypen av of F. vesiculosus Ă€n i Bottenhavets ekotyp. Anledningen till detta föreslĂ„s vara en anpassning till att vĂ€xa i tidvattenzonen. Vid lĂ„gvatten utsĂ€tts F. vesiculosus frĂ„n Norska havet för starkt ljus, uttorkning, och snabba temperatur- vĂ€xlingar vilket gör att den kan behöva dessa organiska substanser som skydd mot fria syreradikaler som bildas under lĂ„gvattenexponeringarna. F. vesiculosus frĂ„n Bottenhavet har troligen mist förmĂ„gan att syntetisera dessa substanser pĂ„ grund av anpassning till att hela tiden vĂ€xa under ytan. MĂ€ngden mannitol (socker) Ă€r högre i den marina ekotypen av of F. vesiculosus Ă€n i Bottenhavets ekotyp. Detta föreslĂ„s bero pĂ„ högre fotosyntetiskt maximum i F. vesiculosus frĂ„n Norska havet jĂ€mfört med ekotypen frĂ„n Bottenhavet. Skillnaden i fotssyntetiskt maximum Ă€r bland annat kopplat till ljus- och salthaltskillnaden pĂ„ algernas vĂ€xtplatser. Denna teori styrks av att bĂ„de fotosyntesen och halten av mannitol ökar i Bottenhavets ekotyp nĂ€r den behandlas i högre salthalt. Studien visar Ă€ven att bĂ„da ekotyperna av F. vesiculosus samt F. radicans har ett ojĂ€mnt förhĂ„llande mellan fotosystem II och I (PSII och PSI) med en dominans av PSI. Denna slutsats Ă€r baserad pĂ„ fluorescens emissions mĂ€tningar vid 77 K (-196 °C) och mĂ€tning av den relativa mĂ€ngden D1 protein (motsvarar PSII) och PsaA protein (motsvarar PSI). F. vesiculosus frĂ„n Bottenhavet visar ett emission spektrum som pekar mot en jĂ€mnare fördelning av PSII och PSI jĂ€mfört med den marina ekotypen och F. radicans. Detta stĂ€mmer dock inte med förhĂ„llandet mellan D1/PsaA som indikerar att alla tre har mer PSI Ă€n PSII. Förklaringen till avvikelsen mellan metoderna antas vara att F. vesiculosus frĂ„n Bottenhavet har större ljus-infĂ„ngande antennpigment Ă€n marin F. vesiculosus och F. radicans. De tydliga skillnaderna i 77 K fluorescens emission spektra mellan Bottenhavets F. vesiculosus och F. radicans visar att denna metod kan anvĂ€ndas som sĂ€ker artidentifiering. Den marina ekotypen av F. vesiculosus har högre fotosyntetiskt maximum Ă€n de bĂ„da arterna frĂ„n Bottenhavet. MĂ€tningar av den relativa mĂ€ngden av enzymet Rubisco, viktigt för upptaget av koldioxid hos vĂ€xter och alger, visar att mĂ€ngden enzym Ă€r en sannolik förklaring till skillnaden i fotosyntetiskt maximum mellan den marina ekotypen av F. vesiculosus och F. radicans och detta Ă€r troligen en normal artskillnad. MĂ€ngden Rubisco kan dock inte förklara skillnaden i fotosyntetiskt maximum mellan de bĂ„da ekotyperna av F. vesiculosus. För att undersöka vad skillnaden mellan dessa tvĂ„ beror pĂ„ sĂ„ föreslĂ„s istĂ€llet mĂ€tningar av Rubisco’s koldioxidfixeringshastighet. Det Ă€r en ökning av fotosyntetiskt maximum i Bottenhavets ekotyp av F. vesiculosus nĂ€r den behandlas i högre salthalt (10, 20 och 35 psu) och det högsta fotosyntetiska maximumet uppmĂ€ttes i alger som behandlats i 10 psu. Denna ökning beror inte pĂ„ ökning i den relativa mĂ€ngden av Rubisco. Ökningen i fotosyntesen speglas dock av en ökning av den relativa mĂ€ngden PsaA. Detta antas bero pĂ„ att det behövs mer energi i form av ATP och att en ökning av detta kan ske pĂ„ grund av att mer PsaA kan driva den cykliska elektrontransporten i fotosyntesreaktionen. Ökat behov av ATP antas bero pĂ„ en ökning av Rubisco aktiviteten men mĂ€tning av aktiviteten krĂ€vs för att bekrĂ€fta detta.

    Photosynthesis in relation to D1, PsaA and Rubisco in marine and brackish water ecotypes of Fucus vesiculosus and Fucus radicans (Phaeophyceae)

    No full text
    The aim of this study was to investigate photosynthetic differences between the marine, Norwegian Sea ecotype and the brackish, Bothnian Sea ecotype of F. vesiculosus and F. radicans and to see whether photosynthetic differences could be connected with the relative amounts of D1 protein (PSII), PsaA (PSI) protein and/or Rubisco. For this purpose, we tested if a higher photosynthetic maximum (P (max)) in the Atlantic Ocean ecotype of F. vesiculosus relative to the Baltic Sea ecotype, and an increase of the P (max) in Baltic Sea ecotype of F. vesiculosus at higher salinity, could be due to an increase in the relative amounts of Rubisco. The proteins have been evaluated on a relative basis. Immunoblot signals showed that the amount of Rubisco was higher in both ecotypes of F. vesiculosus than in F. radicans, but no differences could be detected between the two ecotypes of F. vesiculosus. The results suggest an uneven photosystem protein stoichiometry in Fucus, with more of the PSI protein PsaA relative to the PSII protein D1. The difference in P (max) between the two ecotypes of F. vesiculosus might be related to the difficulties for the algae to adapt to the environment in Bothnian Sea
    corecore