Las interacciones entre el cobre y la temperatura inducen respuestas fisiológicas diferenciales y de exclusión de metales en la macroalga marrón modelo
Autores: Santillán-Sarmiento, Alex; Celis-Plá, Paula S. M.; Moody, A. John; Saez, Claudio A.; Brown, Murray T.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Efectos tóxicos
Exceso de cobre
Macroalgas marrones
Temperaturas elevadas
Cambio climático
Estrés por Cu
Licencia
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Consultas: 15
Citaciones: Sin citaciones
Los efectos tóxicos del exceso de cobre (Cu) en las macroalgas marrones han sido bien caracterizados. Sin embargo, los efectos interactivos de las temperaturas aumentadas, asociadas con el cambio climático, y el estrés por Cu en estos macrófitos permanecen casi inexplorados. En este estudio, expusimos la macroalga marrón modelo a diferentes concentraciones de Cu (0, 0.8, 1.6 y 3.2 M) a dos temperaturas diferentes (15 y 25 grados C). Las tasas de crecimiento relativo disminuyeron a 25 grados C para las dos concentraciones más altas de Cu después de 8 días de exposición, pero se observó un patrón contrastante en el rendimiento cuántico máximo fotosintético (/) y la eficiencia fotosintética (), donde se observaron reducciones a 15 grados C para las mismas concentraciones de Cu. Aunque no se observaron diferencias entre tratamientos para la clorofila (Chl) y la clorofila (Chl), una reducción en la concentración del pigmento accesorio fucoxantina (Fx) solo se observó a 15 grados C en todos los tratamientos de Cu. Curiosamente, a 25 grados C, se acumuló un 20.1% menos de Cu total (intracelular + extracelularmente unido) en comparación con 15 grados C tras la exposición a 3.2 M de Cu. Asimismo, se acumuló un 33.1 y un 23.8% menos de Cu intracelularmente a 25 grados C después de la exposición a 1.6 M y 3.2 M de Cu, respectivamente. Además, a 25 grados C, aproximadamente la mitad de los iones de Cu se acumularon intracelularmente y la mitad extracelularmente en comparación con 15 grados C, donde el Cu se acumuló principalmente intracelularmente en las dos concentraciones más altas de Cu. Los resultados presentados aquí proporcionan información valiosa para comprender mejor los efectos interactivos del aumento de temperatura y el exceso de Cu en la respuesta al estrés de , sugiriendo que el aumento de temperatura ayuda a compensar los impactos negativos de la exposición a altas concentraciones de Cu.
Descripción
Los efectos tóxicos del exceso de cobre (Cu) en las macroalgas marrones han sido bien caracterizados. Sin embargo, los efectos interactivos de las temperaturas aumentadas, asociadas con el cambio climático, y el estrés por Cu en estos macrófitos permanecen casi inexplorados. En este estudio, expusimos la macroalga marrón modelo a diferentes concentraciones de Cu (0, 0.8, 1.6 y 3.2 M) a dos temperaturas diferentes (15 y 25 grados C). Las tasas de crecimiento relativo disminuyeron a 25 grados C para las dos concentraciones más altas de Cu después de 8 días de exposición, pero se observó un patrón contrastante en el rendimiento cuántico máximo fotosintético (/) y la eficiencia fotosintética (), donde se observaron reducciones a 15 grados C para las mismas concentraciones de Cu. Aunque no se observaron diferencias entre tratamientos para la clorofila (Chl) y la clorofila (Chl), una reducción en la concentración del pigmento accesorio fucoxantina (Fx) solo se observó a 15 grados C en todos los tratamientos de Cu. Curiosamente, a 25 grados C, se acumuló un 20.1% menos de Cu total (intracelular + extracelularmente unido) en comparación con 15 grados C tras la exposición a 3.2 M de Cu. Asimismo, se acumuló un 33.1 y un 23.8% menos de Cu intracelularmente a 25 grados C después de la exposición a 1.6 M y 3.2 M de Cu, respectivamente. Además, a 25 grados C, aproximadamente la mitad de los iones de Cu se acumularon intracelularmente y la mitad extracelularmente en comparación con 15 grados C, donde el Cu se acumuló principalmente intracelularmente en las dos concentraciones más altas de Cu. Los resultados presentados aquí proporcionan información valiosa para comprender mejor los efectos interactivos del aumento de temperatura y el exceso de Cu en la respuesta al estrés de , sugiriendo que el aumento de temperatura ayuda a compensar los impactos negativos de la exposición a altas concentraciones de Cu.