已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Influencing Mechanism of Ocean Acidification on Byssus Performance in the Pearl Oyster Pinctada fucata

比索 珍珠牡蛎 岩松珠母贝 海洋酸化 贻贝 牡蛎 化学 生物 生态学 珍珠 海水 哲学 神学
作者
Shiguo Li,Chuang Liu,Aibin Zhan,Liping Xie,Rongqing Zhang
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:51 (13): 7696-7706 被引量:30
标识
DOI:10.1021/acs.est.7b02132
摘要

The byssus is an important adhesive structure by which bivalves robustly adhere to underwater substrates. It is susceptible to carbon dioxide-driven ocean acidification (OA). Previous investigations have documented significant adverse effects of OA on the performance of byssal threads, but the mechanisms remain largely unknown. In this study, multiple approaches were employed to reveal the underlying mechanisms for the effects of OA on byssus production and mechanical properties in the pearl oyster Pinctada fucata. The results showed that OA altered the abundance and secondary structure of byssal proteins and affected the contents of metal ions in distal threads, which together reduced the byssus diameter and amplified byssus nanocavity, causing reductions in mechanical properties (strength and extensibility). Expression analysis of key foot protein genes further confirmed changes in byssal protein abundance. Moreover, comparative transcriptome analysis revealed enrichment of ion transportation- and apoptosis-related categories, up-regulation of apoptosis-related pathways, and down-regulation of the "extracellular matrix–receptor interaction" pathway, which may influence foot locomotion physiology, leading to a decrease in byssus production. This study provides mechanistic insight into the effects of OA on pearl oyster byssus, which should broaden our overall understanding of the impacts of OA on marine ecosystem.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
nn发布了新的文献求助10
刚刚
jia发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
1秒前
苦小厄发布了新的文献求助10
2秒前
xky3371发布了新的文献求助10
2秒前
神圣先知完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
姗姗_发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
无花果应助cz采纳,获得10
7秒前
hongxia完成签到,获得积分20
8秒前
孑然发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
WBC发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
11秒前
12秒前
周周发布了新的文献求助10
13秒前
呼初南发布了新的文献求助10
15秒前
15秒前
落樱幻梦染星尘完成签到,获得积分10
15秒前
万能图书馆应助健康的姒采纳,获得10
18秒前
18秒前
共享精神应助碧蓝柠檬采纳,获得10
19秒前
爆米花应助大成采纳,获得10
20秒前
21秒前
icecream完成签到,获得积分10
21秒前
苏满天发布了新的文献求助10
21秒前
叶藏关注了科研通微信公众号
22秒前
peike完成签到,获得积分10
22秒前
23秒前
科研通AI6.4应助Diko采纳,获得10
23秒前
研友_VZG7GZ应助lipp采纳,获得10
24秒前
程君完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
jing2000yr发布了新的文献求助10
26秒前
乐乐应助橘生淮南采纳,获得10
27秒前
27秒前
蒋畅完成签到 ,获得积分10
27秒前
高分求助中
Malcolm Fraser : a biography 680
Signals, Systems, and Signal Processing 610
天津市智库成果选编 600
Climate change and sports: Statistics report on climate change and sports 500
Forced degradation and stability indicating LC method for Letrozole: A stress testing guide 500
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Organic Reactions Volume 118 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6456112
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8266580
关于积分的说明 17619152
捐赠科研通 5522625
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2905046
邀请新用户注册赠送积分活动 1881825
关于科研通互助平台的介绍 1725162