元素浮游植物剖面
多年来,海洋学家一直认为雷德菲尔德比值(C:N:P = 106:16:1)是一个基本概念;它代表了一个新兴的性质,整合了数万年来盆地尺度上的生物地球化学循环。海水中硝酸盐和磷酸盐的比例很好,被认为表明了浮游植物健康的生长速度。当N:P比小于16时,研究结果表明氮限制,而较高的N:P比表明磷限制。由于这些比率代表了系统中生物活性的净效应,因此在个别类型的浮游植物中可能会出现与比率的显著偏差。我们测量了在相同条件下生长的许多浮游植物的元素组成(Quigg等,2003;Ho et al . 2003)。我们不仅分析了C、N、P,还分析了主要阳离子(K、Mg、Ca、Sr等)和重要微量元素(Fe、Mn、Cd、Co、Cu、Zn等)。我们的发现可以从以下几个方面进行检验:(1)作为一个扩展的Redfield比率,与Redfield比率一样,可以用来理解海洋系统的生物学,并用于生物地球化学循环模型。Ho et al. (2003) Journal of Phycology(2)研究了不同物种、分类群和超科的元素特征,以检验是否可以找到模式来阐明浮游植物在亿万年中进化和辐射的强迫因素。要考察碳、氮和磷的作用,请参阅Martin et al.(2008)《古地理、古气候学、古生态学》。有关微量元素(铁、锰、锌、钴、铜和镉)在绿色和红色超家族(或谱系)中的作用的研究,请参阅Quigg等人(2003年)《自然》。关于生态化学计量学的介绍性章节:微量元素,参见Quigg, A. 2008。微量元素。Eds Sven Erik Jørgensen和Brian D. Fath。见《生态百科全书》中的生态化学计量学。卷[5]3564-3573页,牛津,爱思唯尔。有关微量元素在绿色和红色超家族(或谱系)、蓝藻和其他群体中的作用的最新研究,请参阅Quigg等人(2011年)《英国皇家学会学报:生物科学》。质体的单一起源被假设为单细胞原生生物获得并保留了一个自由生活的蓝藻。随着时间的推移,蓝藻内共生体减少到质体并传播给后代。在一次初级侵吞事件中产生了三个分支:绿色质体分支(含chl - b的绿藻和陆生植物,Viridiplantae),红色质体分支(含chl -c的红藻,Rhodophyta)和蓝囊藻。次生内共生事件发生在绿色和红色质体系中。在绿色谱系中,这产生了Chlorarachniophyceae和Euglenophyceae。在红色质体谱系中,次生内共生产生了染色质门,其中包括隐藻门、异藻门(如硅藻门和金藻门)、附藻门、含甲藻门和含甲藻门(但不包括含甲藻门或由于三级内共生事件而产生的甲藻门)。(欲知详情;参见Quigg et al. 2011《皇家学会学报:生物科学》)。

我们现在已经研究了“不断进化的浮游植物化学计量如何促进海洋生物圈的多样化”。详情请参阅Martin, R. E.和Quigg, A.(2012)《地球科学》。《古生物学与地质/生物进化》特刊。
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本网页的作者诚挚地邀请所有对建立一个数据库感兴趣的同事贡献,这个数据库可能在未来用于进一步我们对生态化学计量学的理解。请尽可能多地提交有关您的特定浮游植物、分析系统和结果的详细信息。提交的内容不应局限于多元素研究,如果您有其他信息,如DNA, RNA,配额等,我们会喜欢N:P比率的发现....以及任何出版细节(或链接)。我们希望把它变成一个社区资源,供学生、博士后、教师、建模者、研究分子、生物圈以及介于两者之间的一切的人使用。
Amphidinium carterae
Gymnodinium chlorophorum
Pyramimonas parkeae
Ditylum brightwellii
Nannochloris atomus
Tetraselmis sp。
杜氏盐藻tertiolecta
Nitzschia brevirostris
这种eccentrica
莉亚娜huxleyi
Prorocentrum最低
这种weissflogii
Gephyrocapsa大洋洲
Pycnococcus provasoli
Thoracosphaera heimii