生態学
これらの生物のサイズが環境との相互作用の仕方を決定するため、これらの生物が重要な沈降有機凝集体を形成しないことは驚くべきことではありません。[ 11 ]これらの生物の炭素循環 への寄与は、ろ過などの技術で分離するのが難しいため評価が困難です。[ 12 ] 最近の蛍光in situハイブリダイゼーション(FISH)実験では、ピコ真核生物が深海にかなり豊富に存在することが示されています。[ 1 ] より優れたFISH技術の開発による解像度の向上は、研究と検出が容易になることを示しています。[ 13 ]さらに、qPCRは、海洋および沿岸のBathycoccus [ 14 ]やOstreococcus種[ 15 ]など、異なる種を区別および定量化するための貴重なアプローチとなっています。研究によると、ピコ真核生物は、中栄養性貯水池と過栄養性貯水池の両方でクロロフィル濃度と強い相関関係があることも示されています。[ 16 ]さらに、窒素濃縮実験では、ピコ真核生物は単位体積あたりの表面積が大きいため、栄養素の獲得に関してより大きな細胞よりも有利であることが示唆されている。低資源環境からの光子と栄養素の取り込みにおいて、より効果的であることが示されている。[ 8 ]
生物学的特徴
光合成ピコ真核生物は、海洋の光合成層に生息する他のプランクトン種と同様に、日周期中の光の変化や水柱の混合層における垂直移動によって光にさらされます。これらの生物は、キサントフィルサイクルなどの過剰な光密度に対処するための特殊な生物学的反応を持っています。[ 17 ]しかし、深海に生息し、これらの生化学的経路を持たない非光合成ピコ真核生物も多数存在します。[ 18 ]
注記
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外部リンク
- MicrobeWikiケニオン大学が運営する生物学Wikiのサイト