FKM多光譜熒光動態(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
2016年10月,國際學(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)它能通過自己的藍(lán)暈色葉片,利用其特有的光合質(zhì)體iridoplast來增強(qiáng)光合作用,從而適應(yīng)了極度弱光的環(huán)境條件(Jacobs,2016)。
圖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照片 c. 單個暈色體的掃描電鏡照片 d. 單個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呈現(xiàn)一種藍(lán)暈色 (iridescent blue colour)的表型(Lee & Lowry,1975;Lee,1991)。最開始人們認(rèn)為這種藍(lán)暈色可能是特殊的色素造成的,但在后續(xù)的研究中并沒能提取到相應(yīng)的色素。通過透射電子顯微鏡(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
FKM(Fluorescence Kinetic Microscope)多光譜熒光動態(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儀器,可以說是現(xiàn)在唯一可以完美解決這個問題的儀器系統(tǒng)。它不僅可以進(jìn)行微藻、單個細(xì)胞、單個葉綠體乃至基粒-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。
Nature官方網(wǎng)站:PLANT SCIENCE:How some plants adapt to shade
英國每日郵報: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)葉子可采集更多陽光
科學(xué)網(wǎng):研究稱秋海棠神秘藍(lán)葉子可采集更多陽光
生物幫:Nat Plants:英國學(xué)者揭示藍(lán)葉子幫助植物在陰暗環(huán)境下生長
關(guān)于FKM(Fluorescence Kinetic Microscope)多光譜熒光動態(tài)顯微成像系統(tǒng)的詳細(xì)信息請訪問北京易科泰生態(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、光養(yǎng)生物反應(yīng)器/藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測、生態(tài)毒理學(xué)檢測技術(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手持式植物光譜測量儀、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)測系統(tǒng)、MC1000 8通道藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)、MicroMac1000全自動營養(yǎng)鹽分析監(jiān)測系統(tǒng)、FMS CO2/O2呼吸測量分析系統(tǒng)等,并與中科院植物所、中科院水生所、中國農(nóng)科院、陜西師范大學(xué)等建立了長期技術(shù)合作交流關(guān)系。歡迎聯(lián)系開展實(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,39(11):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.