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Exponential crystallization in corals

delete2026-02-17
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OA
AI
Z
Zoe Rechav
É
Éric Tambutté
I
Isabelle M. LeCloux
S
Samantha Anglemyer
N
Natalie Beltz
N
Nicolas A. Chou
B
Brynne E. Dixson-Kruijf
J
Johannes Domagk
A
Anders M. Larson
S
Sylvia W. Lewis
R
Rhita Rich
L
Lateef O. Saheed
J
James L. Schwenk
J
Jaden S. Sengkhammee
C
Christian Waltenberg
叶
叶建锋 (Ye, JF)
B
Barat Q. Achinuq
A
Alexander A. Venn
S
Sylvie Bénazet Tambutté
P
Pupa U. P. A. Gilbert *
DOI:10.1038/s41467-026-69215-4delete
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摘要

摘要

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珊瑚通过瞬态前驱体阶段形成其造礁文石(CaCO₃)骨骼,但关于这些早期转变的动力学理解尚不完整。我们使用50 nm分辨率的时不变多模态映射(MM)技术,对生长于不同海水pH值条件下的Stylophora pistillata珊瑚骨骼表面附近的五种矿物相进行映射。所有前驱体(结晶态和无定形态)均表现出从生长前沿开始的指数衰减,共享的衰减长度为0.7 ± 0.1 μm,与时间、相或pH无关。这种空间衰减与骨骼恒定的生长速率相结合,揭示了5.1 ± 0.5分钟的衰减时间。主要前驱体并非无定形态,而是结晶态:碳酸钙半水合物(CCHH,CaCO₃·½H₂O)。这些结果表明,指数结晶动力学调控珊瑚生物矿化,并可能是一种在生物、地质和合成系统中广泛存在的特征——在初始矿物沉积后长期可追溯。珊瑚中文石前驱体的转变尚未完全理解,但其在生物、生物成因和地质矿化中具有影响。在此,作者使用高分辨率映射技术,观察到Stylophora pistillata珊瑚文石骨骼中四种前驱体从边缘到骨骼的指数衰减。
Keyword:
Biomineralization
Carbon cycle
Science
Humanities and Social Sciences
multidisciplinary
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