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Spectral Effects on Symbiodinium Photobiology Studied with a Programmable Light Engine

机译:用可编程光引擎研究共生生物的光谱效应

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摘要

The spectral light field of Symbiodinium within the tissue of the coral animal host can deviate strongly from the ambient light field on a coral reef and that of artificial light sources used in lab studies on coral photobiology. Here, we used a novel approach involving light microsensor measurements and a programmable light engine to reconstruct the spectral light field that Symbiodinium is exposed to inside the coral host and the light field of a conventional halogen lamp in a comparative study of Symbiodinium photobiology. We found that extracellular gross photosynthetic O2 evolution was unchanged under different spectral illumination, while the more red-weighted halogen lamp spectrum decreased PSII electron transport rates and there was a trend towards increased light-enhanced dark respiration rates under excess irradiance. The approach provided here allows for reconstructing and comparing intra-tissue coral light fields and other complex spectral compositions of incident irradiance. This novel combination of sensor technologies provides a framework to studying the influence of macro- and microscale optics on Symbiodinium photobiology with unprecedented spectral resolution.
机译:珊瑚动物宿主组织内共生菌的光谱光场可能与珊瑚礁上的环境光场以及用于珊瑚光生物学的实验室研究中使用的人工光源的光谱光场明显不同。在这里,我们在共生生物光生物学的比较研究中,采用了一种新颖的方法,包括光微传感器测量和可编程光引擎,以重建共生生物暴露于珊瑚宿主内部的光谱光场和传统卤素灯的光场。我们发现,在不同光谱照明下,细胞外总光合作用O2的变化没有变化,而更多的红色加权卤素灯光谱降低了PSII电子的传输速率,并且在过度辐照下有增加光增强暗呼吸速率的趋势。此处提供的方法可用于重建和比较组织内珊瑚光场和入射辐射的其他复杂光谱成分。传感器技术的这种新颖组合为研究宏观和微观光学对Symbiodinium光生物学的影响提供了一个框架,该光谱具有空前的光谱分辨率。

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