FILAMENTOUS GREEN ALGAE, EXTRACELLULAR ALKALINE PHOSPHATASES AND SOME FEATURES OF THE PHOSPHORUS CYCLE IN PONDS

Нитчатые зелёные водоросли, внеклеточные щелочные фосфатазы и некоторые особенности цикла фосфора в прудах

Дата

2017

Название журнала

Номер ISSN

Название тома

Издатель

Marine Biological Journal

Аннотация

Filamentous green algae (FGA) may reach high biomass and play a very important functional role in productivity and nutrient cycling in the different water bodies. Their extracellular alkaline phosphatase activity may be an important player in the phosphorus cycle. Currently, there is intensive development of green algae in various freshwater and marine water bodies, which creates problems for people’s activities and necessitates its investigation. Filamentous green algae in four Chinese and Crimean (Russia) shallow freshwater ponds were in focus of this study. The dissolved phosphorus fraction in pond water, algal pigment level, activity and kinetic properties of alkaline phosphatase were evaluated in water column and cell membrane of filamentous green algae. Microalgal taxa were identified in the plankton samples. Species composition and density of FGA in the studied ponds were different. Two ponds had more than 50 % coverage of a water surface by FGA and its wet biomass more than 100 g·m−2. Two others were with wet biomass less than 2 g·m−2. In ponds with low FGA biomass, the soluble reactive phosphorus concentration exhibited considerably low level with less than 10 µg·L−1, and the dissolved organic phosphorus comprised the largest phosphorus fraction, averaging 23.1 µg·L−1 and ranged from 20.8 to 25.4 µg·L−1. However, in ponds with high FGA biomass, particulate phosphorus was the major component, which contributes 45.8 % and 56.7 % of total phosphorus, respectively. Size fractionation of extracellular alkaline phosphatase activity in water column expressed spatial heterogeneity, which corresponded with biomass of FGA. The response of extracellular alkaline phosphatase activity to different phosphate concentration in water column was completely distinct from that in the cell membrane of FGA, the last of which represented the significantly inhibition effect to high phosphate concentration. The significant inhibition of alkaline phosphatase activity in cell membrane of FGA by phosphate in water may validate that FGA growth was limited by phosphorus. The contradiction between a low concentration of soluble reactive phosphorus and high FGA biomass may indicate that there was high speed nutrient cycling, probably, due to the alkaline phosphatase activity. Excreting exo-alkaline phosphatases, FGA, microalgae and bacteria accelerate phosphorus cycling through different mechanisms, and this may increase their development. In ponds with high FGA biomass, many of bacteria are responsible for regeneration of nutrients, which then consuming by FGA. Those bacteria also may concurrently restrict a microalgae development, such as unicellular Chlorophyta species. As an example, Cladophora provides habitat for different species of epibionts (bacteria and microalgae, primarily diatoms), and sustains of strong mutualistic alga-bacterium interactions. Therefore, the problem of excessive FGA growth should not be considered in isolation, but in a whole-ecosystem context.

Аннотация (alternative)

Зелёные нитчатые водоросли (ЗНВ) могут достигать высокой биомассы и играть важную функциональную роль в образовании продукции и круговороте биогенов в различных водоёмах. Активность внеклеточной щелочной фосфатазы ЗНВ может существенно влиять на процессы в цикле фосфора. В настоящее время наблюдается интенсивное развитие зелёных водорослей в различных пресноводных и морских водоёмах, что создаёт проблемы для деятельности людей и обуславливает необходимость исследования ЗНВ. Целью нашей работы было изучение ЗНВ в четырёх прудах Крыма и Китая. Определены показатели концентрации растворённого фосфора, уровня пигментов, степени активности и кинетических характеристик щелочных фосфатаз в воде и мембранах ЗНВ, а также выявлен состав и численность микроводорослей в планктоне. Видовой состав микроводорослей и биомасса ЗНВ в изученных прудах различались в широких пределах. Два пруда имели более чем 50%-ное покрытие поверхности воды ЗНВ с сырой биомассой выше 100 г·м−2. Биомасса ЗНВ в двух других водоёмах составляла менее 2 г·м−2. В прудах с низкой биомассой ЗНВ концентрация растворимого реактивного фосфора находилась на низком уровне (менее 10 мкг·л−1), а содержание растворённого органического фосфора составляло максимальную долю общего фосфора (в среднем 23.1 мкг·л−1) и находилось в диапазоне от 20.8 до 25.4 мкг·л−1. Однако в прудах с высокой биомассой ЗНВ основная доля общего содержания фосфора принадлежала взвешенному фосфору и составляла 45.8 и 56.7 % соответственно. Распределение активности внеклеточной щелочной фосфатазы по размерным фракциям частиц в водном столбе и распределение биомассы ЗНВ было аналогично и характеризовалось пространственной гетерогенностью. Реакция активности внеклеточной щелочной фосфатазы на различную концентрацию фосфата в водном столбе существенно отличалась от реакции в клеточной мембране ЗНВ, последняя из которых ингибировалась высокими концентрациями фосфата. Достоверно установленное ингибирование фосфором активности щелочных фосфатаз в клеточных мембранах ЗНВ свидетельствует о том, что рост водорослей лимитируется фосфором. Несоответствие между низкой концентрацией растворённого в воде фосфора и высокой биомассой ЗНВ может быть обусловлено увеличением скорости круговорота биогенов за счёт активности щелочных фосфатаз. Выделение в среду щелочных экзофосфатаз ЗНВ, микроводорослями и бактериями может ускорять круговорот фосфора различными путями. В прудах с высокой биомассой ЗНВ массово развивающиеся бактерии могут вносить дополнительный вклад в ускорение регенерации неорганического фосфора, который впоследствии поглощается зелёными водорослями. Эти бактерии также могут одновременно ограничивать развитие микроводорослей, таких как одноклеточные виды Chlorophyta. Например, Cladophora обеспечивают среду обитания для различных видов эпибионтов (бактерий и микроводорослей, в первую очередь диатомовых) и поддерживают мутуалистические взаимоотношения между водорослями и бактериями. Полученные результаты обуславливают необходимость изучения процесса интенсивного развития ЗНВ в различных водоёмах в контексте общего функционирования экосистемы.

Ключевые слова

phosphorus cycle, exo-alkaline phosphatases, Chlorophyta, ponds, China, Crimea

Библиографическое описание

Морской биологический журнал. - 2017. - Т. 2, № 1 https://repository.marine-research.ru/handle/299011/2656

DOI