通过氧化硫的方式获得元素硫 Sulfolobales
Maria C Fernandes-Martins1, Carli Springer1, Daniel R Colman1
1Department of Microbiology and Cell Biology, Montana State University, Bozeman, Montana, USA.
Sulfolobales 古代生物的元素硫氧化涉及多种不同的策略. 一些菌株使用硫氧酶还原酶 (SOR) 来间接氧化硫,而另一些菌株则需要直接接触或添加硫化.
科学领域:
- 极致生物微生物学 极致生物微生物学
- 考古生物生物化学 考古生物生物化学
- 硫的新陈代谢 硫的新陈代谢
背景情况:
- 硫类古生物在高温,酸性温泉中壮成长,在元素硫 (S80) 氧化中发挥关键作用.
- 基因组数据显示,硫氧化酶减少酶 (SOR) 酶的存在变化,这对S80不成比例至关重要,在S80氧化Sulfolobales中.
研究的目的:
- 调查来自黄石国家公园的两个不同的Sulfolobales菌株的S80氧化机制.
- 确定直接接触和SOR在S8代谢和生长中的作用.
主要方法:
- 在S80-依赖条件下培养两个Sulfolobales菌株.
- 基因组分析以确定硫代谢基因,包括SOR.
- 透析膜实验以评估直接细胞-S接触的要求.
- 增长测定有或没有添加硫化 (H2S).
主要成果:
- 一个编码为SOR的菌株通过H2S生产间接氧化了S,将S溶解成可扩散的多硫化物或纳米粒子.
- 缺乏SOR的菌株需要与S80直接接触以进行氧化,这一过程由H2S添加促进.
- 高的S8度抑制了这两种菌株的生长.
结论:
- 硫酸二氧化物表现出各种各样的元素硫的获取和代谢策略,超出SOR介导的途径.
- 能够利用间接的硫氧化或需要直接接触的能力影响了硫在温泉环境中的分布和生态作用.
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