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微電極技術(shù)在沉水植物生物膜中活性氧種類的時(shí)間變化研究中的應(yīng)用

更新時(shí)間:2024-12-03   點(diǎn)擊次數(shù):582次

本期分享一篇復(fù)旦大學(xué)張繼彪團(tuán)隊(duì)在《Journal of Hazardous Materials》發(fā)表的一篇學(xué)術(shù)論文:Temporal variations in reactive oxygen species in biofilms of submerged macrophytes: The key role of microbial metabolism mediated by oxygen fluctuations,Journal of Hazardous Materials。這篇文章需要研究了沉水植物生物膜中活性氧種(ROS)的產(chǎn)生及其在水生環(huán)境中的生物地球化學(xué)作用。

活性氧種(ROS)在水生環(huán)境的生物地球化學(xué)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,然而它們?cè)诔了参锷锬ぶ械某霈F(xiàn)和積累卻鮮有記錄。在此,我們研究了生物膜微環(huán)境的光暗循環(huán)波動(dòng)以及生物膜演替過程中代表性ROSO2•?)的時(shí)間變化,并隨后量化了生物膜中的光化學(xué)過程。持續(xù)產(chǎn)生的O2•?呈現(xiàn)出明顯的節(jié)奏性波動(dòng),從32.49 ± 0.56 μmol/kg72.56 ± 0.92 μmol/kg FW,與溶解氧、氧化還原電位和pH同時(shí)波動(dòng),這一切都是由生物膜交替的氧化-厭氧條件驅(qū)動(dòng)的。O2•?ROS的強(qiáng)度在生物膜演替過程中首先增加然后減少。不同水體中生物膜的O2•?濃度順序?yàn)猷l(xiāng)村河水 > 景觀湖水 > 水產(chǎn)養(yǎng)殖池塘水,葉片光合作用和微生物群落發(fā)揮了關(guān)鍵作用。ROS的產(chǎn)生與放線菌門、變形菌門和擬桿菌門顯著相關(guān),貢獻(xiàn)分別為44.6%32.8%15.2%。偏最小二乘路徑建模結(jié)構(gòu)方程分析表明,葉片生物膜中ROS的產(chǎn)生主要與微環(huán)境和微生物代謝有關(guān)。這些發(fā)現(xiàn)將促進(jìn)水生環(huán)境中生態(tài)恢復(fù)策略的發(fā)展。

本研究提供了關(guān)于沉水植物生物膜中活性氧物質(zhì)(ROS)形成實(shí)驗(yàn)證據(jù)。具體來說,生物膜中的ROS是可以再生和持續(xù)的,這意味著它們對(duì)水生生物地球化學(xué)過程有持續(xù)的影響。盡管光化學(xué)過程不是生物膜中ROS產(chǎn)生的主要途徑,但太陽(yáng)輻射仍然是一個(gè)重要因素,并誘導(dǎo)了沉水植物微界面的光暗波動(dòng),從而影響ROS的產(chǎn)生。此外,我們的工作表明,生物膜中的ROS隨著生物膜演替而變化,并主要受到需氧細(xì)菌微生物群落代謝的影響。在沉水植物生物膜中發(fā)現(xiàn)ROS的產(chǎn)生不僅擴(kuò)大了水生環(huán)境中現(xiàn)有ROS區(qū)域的范圍,而且還表明ROS在具有相似特征的動(dòng)態(tài)界面中產(chǎn)生和積累,如潮間帶表層土壤、水稻根際和黑麥草根際土壤。我們假設(shè),葉生物膜中胞外ROS的形成不僅由于微生物氧化應(yīng)激,而且與微生物細(xì)胞間通信和碳循環(huán)中的信號(hào)分子傳遞以及金屬和污染物降解有關(guān),這需要在遺傳、功能和群落水平上進(jìn)一步分析。

在這篇文章中,微電極技術(shù)被用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)沉水植物葉片生物膜微環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化,包括溶解氧(DO)、氧化還原電位(Eh)和pH值。智感環(huán)境推出的單通道微電極分析系統(tǒng)(Micro1100)和多通道微電極分析系統(tǒng)(Micro2100)能夠原位觀測(cè)微小區(qū)間溶解氧(DO)、氧化還原電位(Eh)和pH的變化。

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