作者:刁雯蕙 来源:中国科学报 发布时间:2026/6/28 16:46:12
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“水体杀手”蓝藻水华为何突然迅速消亡?科学家揭示其中奥秘

 

蓝藻水华是水体富营养化的重要特征,常多发于春夏季节。蓝藻水华的暴发不仅会导致水体缺氧、水质恶化,还会污染水源,给环境生态、渔业生产和人体健康带来严重威胁。

然而,奇怪的是,这个“水体杀手”有时会在短短数天内突然消退,消失得“无影无踪”。这是自然界中长期被忽略的一个现象,其原因机制也尚未被解析。

6月25日,来自清华大学深圳国际研究生院(下称“清华SIGS”)的副教授陶益、王潇雄团队联合清华大学环境学院教授胡洪营团队,在《科学》杂志发表最新研究。针对蓝藻水华突然消退这一反常现象,研究团队通过对蓝藻细胞的系统解析,揭示了蓝藻水华快速消退背后“铁死亡”的调节性细胞死亡机制,揭示了藻华快速消亡的自然奥秘,为从源头精准遏制藻华暴发提供了全新思路。

研究成果得到了审稿人的高度认可,认为该发现对藻类领域意义重大,研究方法和思路具有创新性,并鼓励团队进一步探索这一重大发现启示的藻类水华防控方法,持续深化这一领域的研究。

水华蓝藻细胞种群内的细胞死亡传递现象。清华SIGS供图

一种反常现象

蓝藻具有顽强的生命力,在适宜的营养条件下,其大规模暴发不仅会导致水下生物大量窒息死亡,还会释放藻毒素和嗅味物质等有害物质,严重威胁饮用水安全和人体健康。

当前,藻华的治理手段大多为“事后应对”,藻华暴发后进行物理打捞、化学杀灭、生物调控,投入巨大却难以快速见效,缺乏更高效、可持续的治理路径。

2024年,陶益、王潇雄团队在对云南滇池的长期观测中发现,藻华有时会堆积到岸边,原本绿色的水面上在一天内变蓝,两天变成白色,三天后藻华就消失了。“这种反常的消亡速度,难以仅用传统的‘凋亡’等机制来解释。”论文共同通讯作者陶益介绍。

团队观测到藻华由绿变蓝。研究团队供图

为了揭示藻华快速消失的秘密,论文第一作者、清华SIGS博士生朱寅杰在2021年进行藻类试验时,发现一个令人困惑的现象:当藻细胞内的活性铁水平超过某一临界值之后,细胞膜损伤加剧,细胞死亡速度显著快于预期。这种反常的试验现象,让研究团队开始重新审视试验数据。他们推测,这种快速消亡的背后,可能隐藏着某种被忽略的内在机制。

“此前,科学家们在肿瘤研究中提到了一种‘铁死亡’的研究概念。”朱寅杰介绍。铁死亡是一种铁依赖性的细胞调节性死亡方式,其核心机制是细胞内氧化-抗氧化失衡引发的铁催化脂质过氧化链式反应,最终导致细胞膜破裂。

那么,蓝藻的快速消亡会不会也存在类似“铁死亡”的驱动机制?为此,研究团队展开了深入研究。

论文第一作者朱寅杰,通讯作者陶益、王潇雄(从左至右)。清华SIGS供图

颠覆传统认知

为了验证这一猜想,研究团队在滇池开展了为期13天的野外监测。

通过实时追踪和系统分析,他们发现,蓝藻水华在快速消亡的全过程中,蓝藻细胞内出现铁稳态失衡、氧化应激、脂质过氧化和细胞死亡裂解的时序变化,呈现出了细胞铁死亡的迹象。

进一步的微观机制解析中发现,蓝藻细胞内富含铁离子和脂质,在环境压力下,铁离子变得异常活跃,进而“点燃”了脂质的过氧化链式反应,生成铁催化活性脂质过氧化产物。这类物质的分子构象发生变化,既可以通过改变细胞膜的生物物理特性造成细胞膜结构缺陷,最终导致细胞死亡,即“原发性铁死亡”;又会作为“死亡信号”从细胞膜上脱落,被周围细胞接触后进一步诱发这些细胞执行同样的死亡,即“继发性铁死亡”。

试验结果表明,经历继发性铁死亡的细胞群中,细胞膜结构明显崩解的细胞占比约为45%,显著高于经历原发性铁死亡的细胞群。综合转录组学和流式细胞术分析结果,表明细胞在经历继发性铁死亡时,其细胞膜的失稳程度更高。综上,这种“死亡信号”一旦传播,就会以“星火燎原”之势迅速引发种群崩溃。

研究团队表示,这项研究拓展了过去认为“凋亡驱动藻华崩溃”的传统认识,为理解藻华快速消亡提供了新的研究思路和范式。“如果能操纵这种信号分子,或许有可能为早期抑制藻华暴发带来新思路。”陶益表示,这将为全球藻华治理带来新思路。

历时四年,抢占科技无人区

“研究历时四年,印象深刻的挑战之一便是,研究几乎没有现成的方法论可以参考。”陶益回忆,以往关于铁死亡的研究大多聚焦于哺乳动物,想要在蓝藻这种原核生物上构建完整的研究方法,这在环境工程领域几乎没有现成方法可供借鉴。

为此,研究团队不仅在方法论上跨界“拓荒”,大量阅读生物、物理、材料、细胞生物学等多学科文献,从头学习构建算法、摸索试验药剂。更在科研攻关的过程中,逐渐组建了一支跨学科的研究团队。

研究团队讨论实验数据。清华SIGS供图

“为了解开蓝藻铁死亡的‘谜团’,单一学科的知识显得捉襟见肘,而学科交叉,是这项研究的破局点。”陶益说道,研究团队不仅打通了生态、环境、生物、物理、材料等多个学科壁垒,依托清华SIGS提供的共享实验平台,为该项研究提供了重要支撑。

陶益回忆,除了科研攻关的挑战之外,投稿过程也令人印象深刻。“到2023年底,我们尝试向一些环境类期刊投稿,因为研究领域交叉性极强,等了半年,因为无人审稿而被退回。”在等待期刊回复的同时,研究团队对试验数据和研究机制不断优化,将微观的生物学机制研究拓展到宏观生态学现象的解释,最终获得了《科学》期刊的肯定。

过去二十多年来,清华SIGS团队先后参与到水源和饮用水安全保障、污水净化与再生利用、茅洲河、大沙河、深圳河等河道治理修复,以及红树林保护与生态保育、赤潮灾害防治、深圳湾治理修复战略制定等多项工作,瞄准环境治理的“硬骨头”,将在深圳探索的经验带到云南滇池、太湖等水体治理工作中,推动生态环境环境可持续发展。

目前,陶益、王潇雄团队正致力于将研究成果转化为工程化应用,让“源头清藻”从实验室走向广阔的自然水体,进一步为守护绿水青山贡献智慧与力量。

相关论文信息:https://www.science.org/doi/10.1126/science.aed3823

 
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