发布时间:2015-01-04 14:38 原文链接: 地质地球所趋磁细菌生物控制矿化机理研究取得新进展

  铁元素是地壳中含量第四的元素,它不仅是生物所必须的微量元素之一,而且还可以影响海洋和陆地系统的地球化学性质,对于维护地球生态系统的稳定具有重要贡献。近年来,越来越多的研究表明微生物是调控全球铁元素地球化学循环的重要驱动力之一。其中,在体内矿化合成铁磁性矿物磁小体的趋磁细菌是一类重要的铁细菌功能群,它已成为地质微生物学和生物矿化作用研究的模式微生物。然而,由于自然界绝大多数趋磁细菌尚不能在实验室进行纯培养,因此人们对环境中趋磁细菌的磁小体矿化机制及其生态功能,尤其是它们对铁元素循环的贡献等还缺乏深入认识。

  中国科学院地质与地球物理研究所地球深部结构与过程研究室、地球与行星物理院重点实验室和中-法生物矿化与纳米结构联合实验室生物的地磁学研究团队副研究员林巍、研究员潘永信及其合作者等人在趋磁细菌矿化机理方面取得了系列新进展。他们在北京密云水库发现了一类特殊趋磁大杆菌 (Candidatus Magnetobacterium casensis) ,并对其进行了系统研究。这类细菌细胞长5-10 μm,是目前已知个体最大的趋磁细菌类群,在系统发育上属于硝化螺旋菌门,其主要特征是在体内合成数百个至上千个子弹头状的磁铁矿磁小体,并呈多束链状排列,对沉积物磁学性质有重要贡献。他们利用高通量测序技术,获得该类趋磁大杆菌的基因组草图,组装出 3.42 Mb 基因组,揭示了该类趋磁细菌的主要生理代谢特征,如铁代谢、二氧化碳固定、反硝化途径及硫代谢等。另外,通过比较基因组学方法, 识别出调控磁小体合成的完整基因片段,不仅发现了其他趋磁细菌所共有的磁小体基因,还首次发现了多个硝化螺旋菌门趋磁细菌所特有的磁小体岛基因。这些基因可能在子弹头状磁铁矿磁小体的矿化、排列以及分裂过程中发挥着特殊的作用。上述研究结果对深入理解环境趋磁细菌的生物学特征、生态功能及其磁小体控制矿化的分子机理有着积极的促进作用。

  此外,在前期研究的基础上,林巍等人还系统总结了近年来趋磁细菌的多样性及地理分布格局研究方面的最新进展。他们通过对全球已发表不同地点趋磁细菌数据进行比较分析和深入发掘,提出趋磁细菌的地理分布格局在全球尺度上同时受环境异质性和地史过程驱动模型影响。该研究丰富了微生物生物地理学的基本理论,并对全球趋磁细菌驱动铁元素循环的贡献进行了评估,提出趋磁细菌每年可合成至少万吨级的磁铁矿,这表明该类微生物在现代铁元素循环以及地质历史时期铁矿的形成中可能发挥了重要作用。

  上述研究成果分别发表在国际微生物学期刊ISME Journal (Lin et al. Genomic insights into the uncultured genus ‘Candidatus Magnetobacterium’ in the phylum Nitrospirae. ISME Journal, 2014, 8(72) : 2463-2477) 和Environmental Microbiology (Lin et al. Life with compass: diversity and biogeography of magnetotactic bacteria. Environmental Microbiology, 2014, 16(9) : 2646-2658) 上。

图1:趋磁大杆菌的光镜、透射电子显微镜和荧光原位杂交照片

图2:趋磁大杆菌的生理代谢与磁小体矿化示意图

图3:趋磁细菌参与铁元素循环的示意图 (A) 及其全球地理分布驱动机制模型 (B)

相关文章

JCrohnsColitis:屏障保护或细菌精准靶向是IBD治疗有效方法

炎症性肠病(IBD)的病因很复杂,其中宿主遗传学、肠道微生物组、屏障功能障碍和免疫过度激活加快了疾病的发展。IBD患者在疾病发作或症状发作前肠道通透性升高,粘膜相关细菌数量增加,微生物群组成改变。这些......

NSR:金帆团队开发近红外光编程细菌,用于实体瘤治疗

近年来,合成生物学的快速发展为肿瘤细菌疗法的深度优化带来新的契机。基于合成生物学手段,科学家们能够利用基因工程改造的微生物或细胞而非传统的化学小分子或生物制剂,作为新型疾病治疗方法的开发基础。人工设计......

科学家发现热休克能增强杀菌效果

福建师范大学研究员付新苗团队发现了热休克能极大增强氨基糖苷抗生素对多种革兰氏阴性病原细菌(包括大肠杆菌、铜绿假单胞菌、多重耐药克雷伯菌和鲍曼不动杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌以及临床分离的耐药大肠杆菌等)的......

Nature:揭示细菌中的泛素转移酶启动抗病毒免疫反应机制

在一项新的研究中,来自美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员发现当涉及到抵御入侵者时,细菌的运作方式与人类细胞极为相似,它们拥有开启和关闭免疫途径所需的相同核心分子机制。他们还揭示了这种共享的古老分子机......

研究揭示细菌固有转录终止的结构基础

1月12日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室张余研究团队、美国威斯康辛大学麦迪逊分校RobertLandick团队与浙江大学冯钰团队合作,在《自然》(Nature)上,发表题为S......

中科院团队揭示细菌固有转录的“刹车”机制

1月12日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心合成生物学重点实验室张余研究团队、美国威斯康辛大学麦迪逊分校RobertLandick团队与浙江大学冯钰团队合作,在《自然》(Nature)上,发表题为S......

肠道微生物会让人爱上运动吗?

意志力可能是把人从沙发上拽起来锻炼的关键,细菌则可能为此“推了一把”。近日发表于《自然》的一项研究表明,肠道中的微生物可能是导致锻炼欲望差异的关键。美国科研人员集中研究了特定的微生物分子,这些分子能刺......

细菌疗法出炉,肺癌迎来最新治疗

合成生物学使细菌工程能够安全地向肿瘤输送有效载荷,从而进行抗癌治疗。美国研究人员开发出一种临床前评估流程,用于表征肺癌模型中的细菌疗法。新研究将细菌疗法与当前的肺癌靶向疗法相结合,可提高治疗效果,而不......

细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究获进展

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队在细菌趋化系统与鞭毛的共进化机制研究中取得新进展。相关成果在线发表于《公共科学图书馆:遗传学》(PLOSGenetics)。大分子复合体的进化是一个基本的......

细菌信号转导网络复杂度的进化原理获揭示

近日,中国科学院南海海洋研究所研究员高贝乐团队以具有足够进化深度和生态多样性的弯曲菌门为研究对象,分析了六大信号转导系统在该门不同分支的进化过程及复杂度构建的方式,解析了细菌的信号网络从简单演变为复杂......