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海洋酸性化(OA)は、主に石灰化速度を減らすことにより、サンゴ礁に対する深刻な脅威です。将来のサンゴ礁の生存性を予測するために、海水pHを減らすためのサンゴの回復力の要因を特定することは非常に重要です。この研究では、ニューカレドニアのセミ閉鎖されたラグーンから、より安定した海水PHTに適応したサンゴ(すなわち、7.90-8.18)に適応した、可変PHT(すなわち、7.23-8.06)に適応したサンゴを比較しました。100日間の水族館実験では、3つのサンゴ種(Acropora Tenuis、Montipora digitata、およびPorites sp。)からの共生科の生理学的反応と遺伝的多様性を調べました。1つの変動するPHNBレジーム(7.56〜8.07の間)。BourakéCoralsは、安定したpH環境からのサンゴよりも一貫して高い成長率を示しました。興味深いことに、BourakéのA. Tenuisは7.76 PHNBS条件下で最高の成長率を示しましたが、M。digitata、およびPorites sp。Bourakéから、それぞれ変動する政権と8.11 PHNBS条件の下で成長が最も高かった。OAは一般にCAによってサンゴの石灰化を減少させました。16%、BourakéCoralsは、安定したpH環境からのサンゴよりも高い成長率を示しました(A. tenuisの21%がM. digitataで93%増加し、すべてのpH条件がプールされています)。この優れたパフォーマンスは、ブラーケのコーラルにとってより均質な分岐した共生コミュニティと一致しました。可変pH条件に適応したサンゴは、より安定したpH条件に自生したサンゴと比較して、pHの減少下で石灰化する能力が向上しているようです。この反応は、100日間の実験中に可変pHにさらされたより安定した環境からのサンゴによって得られたものではなく、共生コミュニティのpH変動および/または違いへの長期的な暴露がOAの下での石灰化に利益をもたらすことを示唆しています。
海洋酸性化(OA)は、主に石灰化速度を減らすことにより、サンゴ礁に対する深刻な脅威です。将来のサンゴ礁の生存性を予測するために、海水pHを減らすためのサンゴの回復力の要因を特定することは非常に重要です。この研究では、ニューカレドニアのセミ閉鎖されたラグーンから、より安定した海水PHTに適応したサンゴ(すなわち、7.90-8.18)に適応した、可変PHT(すなわち、7.23-8.06)に適応したサンゴを比較しました。100日間の水族館実験では、3つのサンゴ種(Acropora Tenuis、Montipora digitata、およびPorites sp。)からの共生科の生理学的反応と遺伝的多様性を調べました。1つの変動するPHNBレジーム(7.56〜8.07の間)。BourakéCoralsは、安定したpH環境からのサンゴよりも一貫して高い成長率を示しました。興味深いことに、BourakéのA. Tenuisは7.76 PHNBS条件下で最高の成長率を示しましたが、M。digitata、およびPorites sp。Bourakéから、それぞれ変動する政権と8.11 PHNBS条件の下で成長が最も高かった。OAは一般にCAによってサンゴの石灰化を減少させました。16%、BourakéCoralsは、安定したpH環境からのサンゴよりも高い成長率を示しました(A. tenuisの21%がM. digitataで93%増加し、すべてのpH条件がプールされています)。この優れたパフォーマンスは、ブラーケのコーラルにとってより均質な分岐した共生コミュニティと一致しました。可変pH条件に適応したサンゴは、より安定したpH条件に自生したサンゴと比較して、pHの減少下で石灰化する能力が向上しているようです。この反応は、100日間の実験中に可変pHにさらされたより安定した環境からのサンゴによって得られたものではなく、共生コミュニティのpH変動および/または違いへの長期的な暴露がOAの下での石灰化に利益をもたらすことを示唆しています。
Ocean acidification (OA) is a severe threat to coral reefs mainly by reducing their calcification rate. Identifying the resilience factors of corals to decreasing seawater pH is of paramount importance to predict the survivability of coral reefs in the future. This study compared corals adapted to variable pHT (i.e., 7.23-8.06) from the semi-enclosed lagoon of Bouraké, New Caledonia, to corals adapted to more stable seawater pHT (i.e., 7.90-8.18). In a 100-day aquarium experiment, we examined the physiological response and genetic diversity of Symbiodiniaceae from three coral species (Acropora tenuis, Montipora digitata, and Porites sp.) from both sites under three stable pHNBS conditions (8.11, 7.76, 7.54) and one fluctuating pHNBS regime (between 7.56 and 8.07). Bouraké corals consistently exhibited higher growth rates than corals from the stable pH environment. Interestingly, A. tenuis from Bouraké showed the highest growth rate under the 7.76 pHNBS condition, whereas for M. digitata, and Porites sp. from Bouraké, growth was highest under the fluctuating regime and the 8.11 pHNBS conditions, respectively. While OA generally decreased coral calcification by ca. 16%, Bouraké corals showed higher growth rates than corals from the stable pH environment (21% increase for A. tenuis to 93% for M. digitata, with all pH conditions pooled). This superior performance coincided with divergent symbiont communities that were more homogenous for Bouraké corals. Corals adapted to variable pH conditions appear to have a better capacity to calcify under reduced pH compared to corals native to more stable pH condition. This response was not gained by corals from the more stable environment exposed to variable pH during the 100-day experiment, suggesting that long-term exposure to pH fluctuations and/or differences in symbiont communities benefit calcification under OA.
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