《中国科学院海洋研究所在甲壳动物适应深海热液、冷泉环境分子机制方面获新进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
  • 编译者: liguiju
  • 发布时间:2024-08-05
  • 近日,海洋所沙忠利团队在甲壳动物适应深海热液、冷泉环境分子机制方面取得新进展,相关成果以封面文章发表于深海研究领域重要国际期刊Deep-Sea Research Part I。

    深海化能合成生态系统主要包括热液、冷泉和其他还原型生态系统(如鲸落),其中深海热液和冷泉活动是海底流体活动最为直观的表现形式之一,一直处在国际海洋科学研究的前沿和热点领域。热液和冷泉虽然同为深海化能合成生态系统,但二者成因和分布不同,环境特征也存在较大差别。铠甲虾是深海化能极端环境中的优势甲壳动物之一,中国科学院海洋研究所沙忠利团队前期对西太平洋冲绳热液区和南海冷泉区共有优势甲壳物种柯氏潜铠虾Shinkaia crosnieri Baba and Williams, 1998开展了简化基因组和比较转录组分析,从多角度揭示了深海甲壳动物微进化和环境适应的遗传基础,相关成果吸引了系统学、进化生物学及生态学等领域国际同行的关注,相继被 Trends in Ecology and Evolution,Global Change Biology,Molecular Biology and Evolution等国际权威期刊引用和论证。

    除了柯氏潜铠虾,劳盆拟刺铠虾Munidopsis lauensis Baba and de Saint Laurent,1992也是少数能够在热液、冷泉均有分布的甲壳动物之一。聚焦深海热液与冷泉生物群落对环境适应机制是否存在差异这一科学问题,团队对依托国家大科学装置“科学”号在西太平洋马努斯热液区和南海冷泉区采集的劳盆拟刺铠虾开展了多组织转录组测序与分析。研究发现,不同组织共有的差异表达转录本呈现出环境相关的聚类模式,提示存在环境介导的基因表达模式。进一步分析发现,与抗氧化、解毒、DNA损伤修复以及先天免疫相关的基因大多在热液个体中表达上调。考虑到马努斯热液和南海冷泉环境中的硫化氢浓度差异以及硫化氢的细胞毒性,对参与硫化氢代谢与解毒的基因进行了筛选与分析,发现线粒体硫化氢氧化、内源性硫化氢合成及氧化磷酸化相关的基因均发生显著的差异表达,且大部分基因在热液个体中表达上调。

    这些结果揭示出劳盆拟刺铠虾可能通过调节环境适应性的关键基因表达模式以适应不同的深海化能环境,如不同的硫化氢、重金属浓度与微生物组成等。该研究与团队前期对柯氏潜铠虾的研究发现相互印证,共同揭示出环境适应关键基因的表达分化可能是甲壳动物适应不同深海热液、冷泉环境的重要策略,丰富了对深海大型生物环境适应机制的认识。

    程娇副研究员和研究生闫晗为论文共同第一作者,沙忠利研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金杰出青年项目、崂山实验室“十四五”重大项目和中国科学院战略性先导科技专项等项目联合资助。

    相关论文信息:

    1. Jiao Cheng#, Han Yan#, Min Hui, Zhongli Sha*. Novel insights into deep-sea hydrothermal vent and cold seep adaptation inferred from comparative transcriptome analysis of a munidopsid squat lobster distributed in both environments. Deep-sea Research Part I, 2024, 205: 104245. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2024.104245 

    2. Jiao Cheng, Min Hui, Yulong Li, Zhongli Sha*. Genomic evidence of population genetic differentiation in deep-sea squat lobster Shinkaia crosnieri (Crustacea: Decapoda: Anomura) from Northwestern Pacific hydrothermal vent and cold seep. Deep-sea Research Part I, 2020, 156: 103188. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2019.103188 

    3. Jiao Cheng, Min Hui, Zhongli Sha*. Transcriptomic analysis reveals insights into deep-sea adaptations of the dominant species, Shinkaia crosnieri (Crustacea: Decapoda: Anomura), inhabiting both hydrothermal vents and cold seeps. BMC Genomics, 2019, 20: 388. https://doi.org/10.1186/s12864-019-5753-7

  • 原文来源:https://qdio.cas.cn/2019Ver/News/kyjz/202407/t20240727_7237198.html
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    • 编译者:liguiju
    • 发布时间:2019-06-13
    • 近日,海洋所沙忠利研究团队在深海化能生态系统大型甲壳动物适应性研究方面取得新进展,基于“科学”号在冲绳热液和南海冷泉采集的柯氏潜铠虾Shinkaia crosnieri Baba and Williams, 1998为材料,揭示了大型甲壳动物适应不同深海化能生态微环境的分子基础。相关研究成果发表于BMC Genomics(JCR 1区),程娇博士为论文第一作者。   地球上绝大部分生态系统是利用光合作用来维持生命循环,但深海中存在着以化能合成为基础的生态系统。热液和冷泉为典型的深海化能合成生态系统,但二者成因和分布不同,环境特征也有较大差别。柯氏潜铠虾是少数在热液、冷泉区域均有分布的大型生物优势种,为研究深海化能生态系统中大型甲壳动物的适应性进化机制提供了理想材料。聚焦深海热液与冷泉生物群落对环境适应机制是否存在异同这一科学问题,科研人员以深海甲壳动物优势种柯氏潜铠虾为研究对象,比较其在热液和冷泉不同深海化能合成生态系统中的转录组差异,分析热液与冷泉个体编码基因序列,筛选了适应性相关的关键基因,初步揭示了柯氏潜铠虾适应不同深海化能生态环境的分子基础。   研究结果揭示,柯氏潜铠虾在适应热液、冷泉环境时不仅产生了基因表达上的差异,而且大量关键环境适应性相关基因受到了选择作用,主要表现在免疫应答、抗氧化与解毒等方面,推测柯氏潜铠虾可能是通过环境适应性相关关键基因的适应性进化及调节关键基因的表达模式来适应不同深海化能生态环境。此外,研究结果提示对于冷泉环境而言,柯氏潜铠虾在热液环境中受到的环境压力更大,这也与热液较冷泉环境更极端相一致。   深海化能生态系统是研究生命起源及适应性进化的重要场所。研究团队围绕深海大型生物如何适应化能生态系统这一科学问题,开展了大型甲壳动物优势种柯氏潜铠虾、阿尔文虾的简化基因组、比较转录组、蛋白修饰组和线粒体基因组分析,获得的一系列结果为深入研究深海化能生态系统大型甲壳动物的进化、适应机制及新基因资源的开发提供了基础。   本研究得到了国家重点研发计划、“科学”号高端用户项目和国家自然科学基金等项目资助。 论文引用:   Jiao Cheng, Min Hui, Zhong-li Sha*. Transcriptomic analysis reveals insights into deep-sea adaptations of the dominant species, Shinkaia crosnieri (Crustacea: Decapoda: Anomura), inhabiting both hydrothermal vents and cold seeps. BMC Genomics, 2019; 20: 388.   论文连接: https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-019-5753-7
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    • 来源专题:中国科学院文献情报系统—海洋科技情报网
    • 编译者:liguiju
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    • 中国科学院海洋研究所贝类研发团队承担的中国科学院战略性先导科技专项 “美丽中国生态文明建设科技工程”——“服务于‘美丽海洋’的生物调控技术与示范”子课题,在牡蛎适应性机制解析及抗性提升技术研发领域取得了阶段性新进展,相关成果近期发表于环境科学领域期刊Science of the Total Environment、Marine biotechnology等。 在全球气候变化加剧和极端天气频发的背景下,海洋生物面临着严峻的生存考验。在海洋生物资源保护与利用领域,生物适应潜力预测与适应性提升一直是学术界和产业界共同关注的热点问题。潮间带海域是海洋与陆地的交汇区,受来自海洋、陆地和大气中多种环境因素以及人类活动的直接与间接影响,其环境具有高变异性;牡蛎作为经济与生态价值兼备的潮间带优势种,与潮间带环境共同构成了研究海洋生物与环境互作效应的理想研究体系。 人们经常会关注到,潮间带牡蛎的体型比潮下带牡蛎要小很多,与市场售卖的养殖牡蛎相比,形态更是千差万别。其实这些外型截然不同的牡蛎很可能是一个物种,造成这种差异的原因主要是牡蛎所处的环境不同。科学家把这种同一基因型的个体在不同环境中表现出不同表型的现象称之为表型可塑性,这是包括牡蛎在内的海洋生物重要适应机制。 海洋所贝类研发团队以“牡蛎-潮间带环境”为研究体系,经过系统的比较检测发现,潮间带牡蛎与潮下带牡蛎不仅在生长指标、营养物质组成和含量上不同,其对高温、干露等胁迫环境的抗性也存在显著差异,特别是在高温条件下,潮间带牡蛎要比潮下带牡蛎具有更强的响应弹性和抗性。研究团队对潮间带牡蛎与潮下带牡蛎进行了基因组结构变异的检测,结果并未发现两者基因组结构有明显差异,表明潮间带与潮下带牡蛎的表型差异主要来源于环境引起的表型可塑性;继续研究发现,以DNA甲基化为代表的表观遗传修饰是介导这一表型可塑性的重要机制。在此基础上,团队成员进一步探究了潮间带环境对牡蛎后代的影响,解析了跨代可塑性(transgenerational plasticity)介导的“环境记忆”是否存在及其内在分子机制问题,并基于环境调控进行了适应性提升技术的研发与应用。 研究人员对野生潮下带和潮间带牡蛎群体进行了连续两代的人工繁育得到F1和F2代并于潮下带环境中同质养殖。对这三代牡蛎进行比较研究发现,在能量代谢状态和机体抗氧化能力相关表型中,三代潮间带牡蛎群体均与潮下带牡蛎群体存在显著差异;在高温条件下,三代潮间带牡蛎表现出相似的高温反应范式,其应激响应模式与潮下带牡蛎存在差异,即潮间带环境诱导的抗性相关表型的跨代可塑性是存在的。DNA甲基化测序结果显示,三代潮间带牡蛎群体均与潮下带牡蛎存在基因组甲基化分化,在亲本潮间带潮下带甲基化差异基因中,有43%(1655个)可连续遗传至F2;在高温应激实验中,有14%(320个)的高温响应基因能从亲本连续遗传两代,后续也通过抑制基因组DNA甲基化的方法反向证实了甲基化在调控高温适应中发挥积极作用。总之,潮间带环境诱导的适应性相关的表型可塑性可至少遗传两代,且DNA甲基化是介导跨代可塑性的重要机制。 相关成果首次从表观遗传学的角度揭示了牡蛎环境诱导性表型变异的跨代遗传现象及其机制,不仅为海洋生物适应性性状的形成和适应潜力的预测提供了新见解,丰富了海洋生物适应性理论,更为基于环境调控提升牡蛎适应性的相关技术研发提供了新的思路。基于该原理,研究团队已申报了多件牡蛎适应性提升技术与牡蛎礁构建相关的专利,并在牡蛎修复性养殖与牡蛎礁生态系统重构中获得应用。 中国科学院海洋所博士后王新星为文章第一作者,李莉研究员为通讯作者。本研究除得到中国科学院战略性先导科技专项支持外,还得到了国家贝类产业技术体系等项目的共同资助。 相关论文: [1] Wang Xinxing; Cong Rihao; Li Ao; Wang Wei; Zhang Guofan; Li Li; Transgenerational effects of intertidal environment on physiological phenotypes and DNA methylation in Pacific oysters, Science of The Total Environment, 2023. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162112     [2] Wang Xinxing; Cong Rihao; Li Ao; Wang Wei; Zhang Guofan; Li Li; Experimental DNA demethylation reduces expression plasticity and thermal tolerance in Pacific oysters. Marine biotechnology. 2023.  https://doi.org/10.1007/s10126-023-10208-5     [3] Wang Xinxing; Li Ao; Wang Wei; Zhang Guofan; Li Li; Direct and heritable effects of natural tidal environments on DNA methylation in Pacific oysters (Crassostrea gigas), Environmental Research, 2021.  https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111058     [4] Wang Xinxing; Li Ao; Wang Wei; Que Huayong; Zhang Guofan; Li Li; DNA methylation mediates differentiation in thermal responses of Pacific oyster (Crassostrea gigas) derived from different tidal levels, Heredity, 2021.  https://doi.org/10.1038/s41437-020-0351-7