通过Tetradesmus obliquus促进素生物降解的适应:揭示生理和转录基因适应机制
Wei Gao1, Junzhuang Wu1, Ting Guan1
1Co-Innovation Center for Sustainable Forestry in Southern China, College of Ecology and Environment, Nanjing Forestry University, Longpan Road 159, Nanjing, 210037, Jiangsu, China; National Positioning Observation Station of Hung-tse Lake Wetland Ecosystem in Jiangsu Province, Hongze, Jiangsu, 223100, China.
Journal of environmental management
|March 13, 2026
概括
像Tetradesmus obliquus这样的微藻可以适应ofloxacin (OFL) 的污染. 适应藻类表现出增强的耐受性和OFL的降解,提供了生物修复的潜力.
科学领域:
- 环境微生物学 环境微生物学
- 生物修复是一种生物修复.
- 藻类生物技术 藻类生物技术
背景情况:
- 由于广泛使用,抗生素,如牛洛素 (OFL) 在水生环境中很普遍.
- 微藻,如Tetradesmus obliquus (T. obliquus),越来越多地研究它们在水生生态系统中的作用和污染物降解的潜力.
研究的目的:
- 调查T. obliquus在暴露于奥洛素 (OFL) 时的适应机制.
- 评估OFL适应的T. obliquus.增强的耐受性和降解能力.
- 探索适应微藻在抗生素污染水域的生物修复方面的潜力.
主要方法:
- 对T. obliquus暴露于OFL以进行适应.
- 测量OFL降解率,生物积累和生物降解.
- 生理和生化分析以评估生长抑制和氧化应激.
- 转录组分析以确定分子适应途径.
- 分子对接和动力学模拟来预测蛋白质相互作用.
主要成果:
- 与非适应性相比,适应性T. obliquus的OFL降解率比非适应性T. obliquus的OFL降解率高25.81%.
- 在暴露于OFL的藻类中,适应显著降低了生长抑制和氧化应激.
- 转录组分析显示了碳代谢,抗氧化酶,ABC载体,胡卜素合成和氨基酸合成中的适应.
- 分子模拟表明SOD和GST之间的潜在复杂形成.
结论:
- T. obliquus可以通过显著的生理和分子调整来适应OFL暴露.
- 适应微藻显示出对OFL生物降解的增强能力.
- 这些发现支持在抗生素污染环境的先进生物修复策略中使用适应型微藻.


