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高效矿物风化细菌及Rhizobium massiliae S41风化黑云母生理特性及分子机制研究

发布时间:2020-08-28 17:46
   矿物风化是指地表或接近地表的坚硬岩石、矿物与大气、水及生物接触过程中产生物理、化学变化而在原地形成松散堆积物的过程,是土壤的形成基础,在自然界广泛发生,是影响地球矿质元素的化学循环及环境的重要因素。研究表明,细菌在矿物风化过程中起着重要作用,不同细菌风化矿物机制之间存在显著差异,研究这些矿物风化细菌的风化特性及分子机制对全面了解细菌在硅酸盐矿物风化过程中的作用具有重要意义。本文以一株本实验室保藏的高效矿物风化细菌Rhizobium massiliae S41为研究对象,以黑云母为供试矿物,将发酵液中的矿质元素Fe、Al、Si的浓度作为表征细菌风化能力的指标,研究了细菌S41在不同碳源和氮源条件下风化黑云母的生理特性;筛选并研究了该细菌在风化黑云母过程中的功能基因,通过同源重组的方法构建五株不同基因的单基因缺失突变株,比较了各突变株与野生株对黑云母的风化作用,并对能够有效提高菌株S41风化能力的基因FhuD进行了进一步研究,比较了该基因突变株与野生株对含铁量不同的两种矿物钾长石和黑云母的风化作用,以及两菌株的产铁载体能力和对环境中Fe元素的吸收效率,并对该基因突变株进行了功能回补。试验结果表明,当培养基中只含葡萄糖或甘露糖时,菌株S41的风化能力显著高于其他碳源试验组,且在高浓度碳源条件下菌株的风化能力高于低浓度碳源;细菌S41以(NH4)2SO4为唯一氮源时,发酵液细胞数量、pH和风化能力均显著低于其他实验组。比较各突变株与野生株对黑云母的风化作用,发现突变株S41△FhuD对黑云母中Fe和Si的溶出效率显著高于野生株。突变株S41△FhuD对含铁量较高的黑云母的风化作用显著高于野生株,而对含铁量极低的钾长石的风化作用与野生株无明显差异,说明突变株对矿物的风化作用可能受矿物中铁含量的影响。突变株细胞内铁含量在24 h和48 h时显著低于野生株,表明基因FhuD的缺失可能影响了细菌对铁的吸收效率;突变株的铁载体产量在24 h和48 h显著高于野生株,而铁载体的产生受环境中铁元素浓度调控,说明基因FhhuD的缺失可能能够促进细菌产生较多铁载体;对突变株S41△FhuD进行了功能回补,发现回补株S41AFhuDH对黑云母的风化能力与野生株相同。研究发现在葡萄糖和甘露糖条件下菌株Rhizobium massiliaeS41生长势最好,产多糖能力最强。基因FhuD的缺失能够降低细菌Rhizobiummassiliae S41对铁的吸收效率,提高菌株产铁载体能力,从而加速菌株对黑云母的风化作用。
【学位单位】:南京农业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2017
【中图分类】:S151.2
【部分图文】:

铁载体,儿茶酚,结构单元


逡逑它们分别由f^c/jmVA/aco//和5yrep/o—ce.v/7//(?w合成,如图1-2所不,这两种逡逑铁载体均由结构单元组成,肠菌素的结构单元为儿茶酚(catechol),去铁敏B的逡逑结构单元是异轻S亏酸(hydroxamate)。铁载体结构中还存在其他基团如轻基、竣逡逑基等。根据铁载体络合铁元素的基团将其进行分类,目前研宄归类的大概有500逡逑多种。逡逑目前根据铁载体官能团的化学性质,将铁载体大致分为氧肟酸型、儿茶酚型逡逑和羧酸盐型,有些细菌还能产生同时具有异羟肟酸基和儿茶酚氦基的铁载体。铁逡逑载体还可以根据螯合基团的位置将其分为线型、环型和三角型铁载体。逡逑0邋0逡逑义逦NH3逦—NH逦》—NH逡逑"Yl逦(CH,),邋(H2C)3逦(CH;>3邋(H2C)3逦(CH,),逦,逡逑p骸#麇义希牛睿簦澹颍猓幔悖簦椋铄危模澹螅妫澹颍颍椋铮幔恚椋睿邋义贤迹保擦街殖<奶靥澹撼睾腿ヌ簦洛义希疲椋纾澹保插澹樱簦颍酰悖簦酰颍邋澹铮驽澹澹睿

本文编号:2807930

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