UV-β可以破壞藍細菌的運動(dòng)性和趨光性,可以影響許多其他的生理和生化過(guò)程,這將導致其生產(chǎn)力的降低,發(fā)芽和分化的破壞。光合色素會(huì )被UV-β漂白,光捕獲復合體的結構受到影響,這些都會(huì )損壞光合作用。DNA和蛋白質(zhì)的主要作用位點(diǎn)、氮代謝中的酶對于UV-β表現出不同的敏感性。UV對固氮酶和谷氨酰氨合成酶的活性產(chǎn)生抑制,但會(huì )提高硝酸還原酶的活性(當暴露在認為的UV-β下)。UV-β也會(huì )影響基本的光合作用的反應和二氧化碳的吸收。Synechococlus通過(guò)快速改變光合系統中酶的形式來(lái)抵抗UV。然而,光合作用可以被UV-A合藍光所激活。
藍細菌已經(jīng)發(fā)展了對于UV-β的影響的對策。這包括:a、產(chǎn)生象MAAs類(lèi)的光保護物質(zhì) β、通過(guò)遷移到避光的地帶來(lái)逃避UV c、產(chǎn)生猝滅物質(zhì)如類(lèi)胡蘿卜素和超氧化物 d、修復機制象光活化和光獨立的DNA修復 e、激活抗氧化酶 。UV-β在許多藍細菌中誘導了MAAs的產(chǎn)生。在A(yíng)naβaenasp中顯示只有在290nm的光可以誘導MAAs。除了光保護作用外,MAAs還具有調節滲透壓和抗凍作用。其他的UV-A激活物質(zhì)也被發(fā)現。在藍細菌和藻類(lèi)中的光保護物質(zhì)已經(jīng)建立了數據庫。
南極的藍細菌形成大的蒲狀菌落。UV-β對于Leptolyngβya的菌落具有很強的光化學(xué)抑制作用,但是不如對Phormidium的抑制作用大。后者包括了比前者多25倍的MAAs和2倍的類(lèi)胡蘿卜素。Rai 和同事研究了UV-β和重金屬污染之間的關(guān)系對于氮固定的作用,并發(fā)現二者具有協(xié)同性。
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