氧化条件下的铁的降解由微细菌deferre sp. nov. A1-JKT 在新的一年
Jamie J M Lustermans1,2,3, Naja Basu4, Leonid Digel5,6
1Microbial Systems Technology Excellence Centre, University of Antwerp, Wilrijk, Belgium. Jamie.Lustermans@uantwerpen.be.
这项研究揭示了Microbacterium deferre,一种能够同时减少氧和铁的细菌,挑战无氧假设. 这种代谢灵活性有助于在波动的环境中生存.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 地质化学 地质化学
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 微生物铁降解通常被认为是一种无氧过程.
- 电缆细菌殖民淡水沉积物接口,创造独特的地球化学.
- 了解在动态环境中的微生物代谢至关重要.
研究的目的:
- 为了研究微细菌deferre A1-JKT的代谢能力.
- 为了确定M.deferre是否可以在有氧条件下降低Fe(III).
- 为了阐明这种细菌中细胞外电子转移的机制.
主要方法:
- 从淡水沉积物中分离和培养微细菌deferre A1-JKT.
- 电化学分析以评估细胞外电子转移 (EET) 能力.
- 基因组分析以确定关键的代谢途径和成分.
主要成果:
- 在有氧条件下,M.deferre A1-JKT同时减少氧和可溶性Fe (III).
- 细胞外电子转移是由分泌的黄介导的.
- 基因组分析揭示了一个非正规的EET系统,涉及FccA和FmnA.
- 这种细菌在性和性条件下表现出电活性.
结论:
- 德弗雷表现出显著的呼吸灵活性,合有氧和无氧过程.
- 这种能力允许在波动的地球化学环境中生存.
- 这些发现挑战了关于微生物Fe (III) 减少的传统观点,并为微生物适应策略提供了信息.
更多相关视频
09:45Laboratory Simulation of an IronII-rich Precambrian Marine Upwelling System to Explore the Growth of Photosynthetic Bacteria
Published on: July 24, 2016
06:52Experimental Column Setup for Studying Anaerobic Biogeochemical Interactions Between Iron OxyHydroxides, Trace Elements, and Bacteria
Published on: December 19, 2017
相关概念视频
Microbial Nutrition
Redox Titration: Other Oxidizing and Reducing Agents
Oxidation and Reduction of Organic Molecules
The removal of an electron from a molecule, results in a...
Microbial Fermentation
Oxidation of Alcohols
The process of oxidation in a chemical reaction is observed in any of the three forms:
Oxidation-Reduction Reactions
