Virgibacillus halodenitrificans PDB-F2转运四氢嘧啶类物质的机制及全基因测序分析

来源 :华东理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:RyanDay
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Virgibacillus halodenitrificans PDB-F2是一株可以在高盐条件下高效降解苯酚的中度嗜盐菌,可用于强化高盐有机废水的生物处理。中度嗜盐菌在遇到外界渗透压变化时,会通过积累相容性溶质来进行耐盐,而目前对于V.halodenitrificans PDB-F2利用相容性溶质进行耐盐的机制研究还十分欠缺。研究该菌利用相容性溶质的耐盐机制,尤其是利用典型相容性溶质的耐盐机制,对于全面阐明该菌的耐盐机制、指导该菌在废水处理中的应用以及为微生物相容性溶质耐盐机制提供基础性研究数据等方面具有重要意义。本研究首先探究了不同相容性溶质对该菌在高盐条件下的渗透保护效果,结果表明不同相容性溶质对该菌的渗透保护作用依次是羟基四氢嘧啶>四氢嘧啶>脯氨酸>海藻糖>谷氨酸>甜菜碱。利用氢谱核磁共振检测了外源添加相容性溶质时该菌体内积累相容性溶质的情况,结果表明任何一种单一的相容性溶质都不能提供该菌在高盐条件下所需的渗透压,该菌会在体内合成多种相容性溶质进行耐盐,但四氢嘧啶类物质是其积累的主要相容性溶质。利用全基因组测序和基因预测分析技术,鉴定了该菌体内和以上相容性溶质有关的合成基因和转运基因,并对四氢嘧啶类物质的转运基因ehuABCD进行了结构分析。ehuC、ehuD、ehuA三个基因按照同一方向依次串联,与ehuB之间相隔156bp,基因翻译方向为ehuB-ehuC-ehuD-ehuA。利用异源表达功能互补实验进一步验证了ehuABCD和另一个全基因组测序分析鉴定出来的转运基因ehuE的功能,证明了ehuABCD和ehuE基因确实是四氢嘧啶类物质的转运基因。利用高效液相色谱(HPLC)和实时荧光定量PCR技术探究了渗透冲击条件下该菌对四氢嘧啶类物质的表观转运过程和转运基因表达情况。结果发现从8%(w/v)NaCl冲击到12%(w/v)NaCl时,该菌对羟基四氢嘧啶的最大转运速率为7.41 ± 0.37 mg/g细胞干重· min,约是四氢嘧啶最大转运速率(1.65 ± 0.01 mg/g细胞干重· min)的4.5倍;四氢嘧啶转运速率的变化与转运基因表达量的变化趋势一致,都是先增高再降低;盐度对四氢嘧啶的转运过程具有明显的抑制作用(低渗冲击的最大转运速率是高渗冲击时的近20倍);四氢嘧啶的转运过程受到转运蛋白活性和转运基因转录水平的共同调控。
其他文献
新课程改革的全面推广、深入,引起了新一轮的课堂教学改革。而中学英语教学改革的出发点就在于使学生主动学习。培养学生良好的学习习惯,形成高效的学习策略。
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
我国电网建设正处于快速发展时期.大容量、远距离的西电东送与全国联网具有很强的迫切性.为了加快我国电网建设的发展,研究与应用新型输电方式具有非常重要的现实意义.多相输
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
对巨峰葡萄白兰地的工艺进行了研究.结果表明,发酵温度为25℃,初始pH为3,接种量为8%,经过两次减压蒸馏,蒸馏压强和温度分别为-0.07MPa和80℃,白兰地原料酒的酒精浓度浓缩至50%(体积分数),
1临床资料患者男,62岁,因反复头晕、双下肢乏力、血肌酐升高1年余,于2006年5月2日至复旦大学附属华东医院就诊。患者于2005年3月无明显诱因下出现反复头晕、恶心和双下肢乏力,无
本文分析了系统谐波的主要成分,指出了内同谐波和外网谐波对无功补偿的影响,详细讲述了无功补偿串接电抗器和并联谐波滤波器的设计计算方法,尤其是在既有内网谐波又有外网谙波情
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们羽 制作:陈恬’#陈川个美食 Back to yield
土壤重金属污染是环境污染防治领域的重要研究方向之一,传统的修复技术工程量大、易产生二次污染。本研究采用原位电动修复技术去除受多种重金属污染沙质土壤中的锌(Zn)、铬(
在全球现代工业技术的飞速发展的同时,伴随着对人类生存环境造成严重污染的后期危害。废水中的酚类污染物,因其毒性高、成分复杂、难以降解,被多国列为水污染重点控制处理的