近日,我院林煒鐵教授和羅劍飛副教授課題組在Chemical Engineering Journal(IF: 8.355)雜志發(fā)表了一篇題為“Development and characterization of an aerobic bacterial consortium for autotrophic biodegradation of thiocyanate”的論文,通過富集培養(yǎng)得到了高效降解硫氰酸鹽的自養(yǎng)微生物菌群,并基于微生物生態(tài)學機理闡述了菌群在降解過程中的優(yōu)勢。碩士生王昕儀和博士生劉亮霆為本文的共同第一作者。(論文連接: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720314534)
硫氰酸鹽(SCN-)廣泛應用于礦石開采、煤焦化等處理過程中,對環(huán)境排放了大量有害廢水。SCN-的生物降解依賴于表達降解酶(thiocyanate hydrolase/thiocyanate dehydrogenase)的化能自養(yǎng)硫氧化菌或異養(yǎng)細菌。與單一細菌相比,活性污泥或微生物菌群在SCN-的處理中表現(xiàn)出更高的降解能力;從微生物生態(tài)學角度,菌群中不同微生物間可能存在相互作用,從而促進了SCN-的降解。
從經(jīng)濟角度考慮,該研究通過富集培養(yǎng)得到了化能自養(yǎng)微生物菌群,在無機條件下即可實現(xiàn)高效的SCN-降解,連續(xù)生物膜反應器中最高降解速率達到1.4 mmol L-1?h-1,是目前報道的最高水平?;诰旱暮昊蚪M,通過binning得到了10個細菌的基因組。這些細菌均含有不同種類的硫氧化途徑相關酶基因,只有Thiobacillus含有SCN-降解酶基因,但由于其sox酶系不完整,不能將SCN-降解生成的H2S進一步氧化為SO42-,須依賴其它具有完整sox酶系的細菌(如Hydrogenophaga)才能最終完成SCN-的降解。
自養(yǎng)微生物菌群中,Thiobacillus是降解過程的發(fā)起者,為化能自養(yǎng)硫氧化細菌提供能源物質(H2S),而硫氧化細菌的代謝為菌群中其它異養(yǎng)細菌的生長提供有機物;其中,異養(yǎng)細菌Hydrogenophaga和Pelomonas利用完整的sox酶系將H2S氧化為SO42-,從而解除H2S對SCN-降解的影響,實現(xiàn)高效的降解過程。在微生物生態(tài)學角度,化能自養(yǎng)SCN-降解菌與異養(yǎng)硫氧化菌之間形成了穩(wěn)固的cross-feeding相互關系,從而保證了菌群實現(xiàn)SCN-的高效降解。
本研究得到國家自然科學基金(41977034; 91951118)和中央高?;究蒲袠I(yè)務費項目(2019ZD33)的資助。
版權與免責聲明:本網(wǎng)頁的內容由收集互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:sales@allpeptide.com