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Nutrient recycling facilitates long-term stability of marine microbial phototroph–heterotroph interactions

光养 异养 自养 生态学 营养循环 生物地球化学循环 营养物 联合球菌 生态系统 生物 蓝藻 环境科学 光合作用 植物 细菌 遗传学
作者
Joseph A. Christie‐Oleza,Despoina Sousoni,Matthew D. Lloyd,Jean Armengaud,David J. Scanlan
出处
期刊:Nature microbiology [Nature Portfolio]
卷期号:2 (9): 17100-17100 被引量:264
标识
DOI:10.1038/nmicrobiol.2017.100
摘要

Biological interactions underpin the functioning of marine ecosystems, be it via competition, predation, mutualism or symbiosis processes. Microbial phototroph-heterotroph interactions propel the engine that results in the biogeochemical cycling of individual elements, and they are critical for understanding and modelling global ocean processes. Unfortunately, studies thus far have focused on exponentially growing cultures in nutrient-rich media, meaning knowledge of such interactions under in situ conditions is rudimentary at best. Here, we have performed long-term phototroph-heterotroph co-culture experiments under nutrient-amended and natural seawater conditions, and show that it is not the concentration of nutrients but rather their circulation that maintains a stable interaction and a dynamic system. Using the Synechococcus-Roseobacter interaction as a model phototroph-heterotroph case study, we show that although Synechococcus is highly specialized for carrying out photosynthesis and carbon fixation, it relies on the heterotroph to remineralize the inevitably leaked organic matter, making nutrients circulate in a mutualistic system. In this sense we challenge the general belief that marine phototrophs and heterotrophs compete for the same scarce nutrients and niche space, and instead suggest that these organisms more probably benefit from each other because of their different levels of specialization and complementarity within long-term stable-state systems.
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