近日,中國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)一株神奇菌株Sinomonas gamaensis NEAU-HV1,它通過(guò)重塑植物關(guān)鍵蛋白互作網(wǎng)絡(luò),打破生長(zhǎng)抑制枷鎖,讓作物產(chǎn)量飆升!成果登上國(guó)際頂刊!
中文標(biāo)題:《Sinnomaras gamaensis NEAU-HV1通過(guò)重塑IAA14-ARF7/19互作促進(jìn)植物生長(zhǎng)》
英文標(biāo)題:Sinomonas gamaensis NEAU-HV1 remodels the IAA14-ARF7/19 interaction to promote plant growth
發(fā)表期刊:New Phytologist
影響因子:10.2
合作單位:南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
百邁客生物為該研究提供了高通量絕對(duì)定量測(cè)序及分析等相關(guān)工作。
植物生長(zhǎng)素信號(hào)通路中,IAA14蛋白是關(guān)鍵的“剎車控制器”——它與生長(zhǎng)素響應(yīng)因子ARF7/19結(jié)合時(shí),會(huì)抑制下游促生長(zhǎng)基因表達(dá)。傳統(tǒng)促生菌多通過(guò)分泌激素“強(qiáng)推”生長(zhǎng),但NEAU-HV1菌株另辟蹊徑:它直接改寫(xiě)IAA14與ARF7/19的互作模式,讓“剎車”松動(dòng),植物自主釋放生長(zhǎng)潛能!
核心發(fā)現(xiàn):NEAU-HV1對(duì)生長(zhǎng)素信號(hào)的影響可能通過(guò)重塑SOLITARY-ROOT(SLR)/IAA14與ARF7/19的互作實(shí)現(xiàn),且該過(guò)程不依賴生長(zhǎng)素受體TIR1/AFB2,為植物-微生物互作機(jī)制提供了新見(jiàn)解。
① 菌株與培養(yǎng)條件
NEAU-HV1 分離自棉田土壤,使用TSB培養(yǎng)基(28°C,250 rpm)培養(yǎng)。
對(duì)照菌株:解淀粉芽孢桿菌FZB42和伯克霍爾德菌CC-A174。
② 植物材料與處理
擬南芥(Col-0野生型及突變體)、生菜、小麥、玉米、花生等。
細(xì)菌懸液(10?–10? CFU/ml)處理種子或幼苗,評(píng)估生長(zhǎng)表型。
③ 促生長(zhǎng)特性分析
溶磷能力(NBRIP培養(yǎng)基)、ACC脫氨酶活性(DF培養(yǎng)基)、IAA產(chǎn)量(HPLC檢測(cè))。
④ 根際定殖能力
高通量測(cè)序結(jié)合內(nèi)標(biāo)法定量NEAU-HV1在根際和根內(nèi)的動(dòng)態(tài)豐度。
⑤ 分子機(jī)制解析
轉(zhuǎn)錄組分析、酵母雙雜交(Y2H)、雙分子熒光互補(bǔ)(BiFC)、微量熱泳動(dòng)(MST)等技術(shù)驗(yàn)證IAA14-ARF7/19互作。
① NEAU-HV1顯著促進(jìn)作物生長(zhǎng)
生菜、小麥、玉米、花生的生物量(鮮重、干重)和根系長(zhǎng)度顯著增加。
田間試驗(yàn)中,NEAU-HV1處理使花生株高增加56.4%,蛋白質(zhì)含量提升16.5%。
② 多效性促生長(zhǎng)特性
溶磷指數(shù)(PSI=4.1)、IAA產(chǎn)量(22.14 μg/ml)、ACC脫氨酶活性均優(yōu)于對(duì)照菌株。
③ 根際與內(nèi)生定殖能力
接種20天后,根際和根內(nèi)菌量分別達(dá)4.2×103和7.6×103 copies/g鮮重。
④ 代謝物通過(guò)生長(zhǎng)素信號(hào)誘導(dǎo)側(cè)根形成
NEAU-HV1代謝物促進(jìn)側(cè)根原基(LRP)從階段I向VII的發(fā)育,且不抑制主根伸長(zhǎng)。
該過(guò)程依賴 IAA14-ARF7/19 信號(hào)模塊,但與TIR1/AFB2受體無(wú)關(guān)。
傳統(tǒng)研究多停留在微生物的“有無(wú)”層面,而本研究通過(guò)高通量微生物絕對(duì)定量技術(shù),將含量多少轉(zhuǎn)化為精確的拷貝數(shù)數(shù)據(jù),如同為細(xì)胞安裝“納米級(jí)傳感器”。本研究首次揭示 S. gamaensis NEAU-HV1 通過(guò)分泌代謝物重塑IAA14與ARF7/19的互作,獨(dú)立于經(jīng)典生長(zhǎng)素受體激活側(cè)根發(fā)育。其多效性促生長(zhǎng)特性(溶磷、產(chǎn)IAA、根際定殖)及對(duì)脂肪酸組成的調(diào)控(增加短鏈飽和脂肪酸)展現(xiàn)了廣闊的農(nóng)業(yè)應(yīng)用潛力。未來(lái)需進(jìn)一步解析其活性代謝物的化學(xué)結(jié)構(gòu),以深化對(duì)植物-微生物互作機(jī)制的理解。
從分子開(kāi)關(guān)的精準(zhǔn)調(diào)控到絕對(duì)定量技術(shù)的革新,這項(xiàng)研究不僅解鎖了植物生長(zhǎng)的“隱藏技能”,更展現(xiàn)了合成生物學(xué)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的無(wú)限可能。未來(lái),我們或許只需一株工程菌,就能讓萬(wàn)畝良田“自主升級(jí)”!
]]>中文標(biāo)題:《蜜蜂(Apis mellifera)腸道微生物對(duì)手性乙蟲(chóng)腈暴露的相互作用與響應(yīng)》
英文標(biāo)題:The interaction and response of gut microbes to exposure to chiral ethiprole in honeybees (Apis mellifera)
發(fā)表期刊:Journal of Hazardous Materials
影響因子:12.2
合作單位:江西農(nóng)業(yè)大學(xué)蜜蜂研究所
百邁客生物為該研究提供了16s v4 測(cè)序服務(wù)。
廣泛使用的農(nóng)藥被認(rèn)為是導(dǎo)致蜜蜂種群下降的主要因素之一。先前的研究表明,手性農(nóng)藥的對(duì)映體可能對(duì)蜜蜂具有不同的毒性,但農(nóng)藥對(duì)映體對(duì)蜜蜂及其腸道微生物的影響仍不清楚。該研究評(píng)估了蜜蜂在15 μg/L濃度下暴露于乙蟲(chóng)腈對(duì)映體后的腸道微生物及其宿主毒性。與蔗糖對(duì)照組和R-乙蟲(chóng)腈相比,S-乙蟲(chóng)腈暴露顯著降低了蜜蜂的存活率。值得注意的是,暴露于乙蟲(chóng)腈及其對(duì)映體的蜜蜂影響了蔗糖消耗和體重,并出現(xiàn)了腸道變薄和退化的情況。通過(guò)對(duì)蜜蜂腸道的16S rRNA基因擴(kuò)增子測(cè)序發(fā)現(xiàn),乙蟲(chóng)腈及其對(duì)映體顯著破壞了微生物群落。相比之下,S-乙蟲(chóng)腈暴露顯著減少了群落規(guī)模和多樣性,并表現(xiàn)出較低的生態(tài)位寬度。
此外,R-乙蟲(chóng)腈上調(diào)了蜜蜂的免疫解毒基因(Defensin1、Defensin2、GST3)的表達(dá),而S-乙蟲(chóng)腈下調(diào)了CYP6AS14的mRNA水平。免疫反應(yīng)相關(guān)基因的表達(dá)與核心細(xì)菌呈負(fù)相關(guān)。
該研究全面揭示了手性乙蟲(chóng)腈對(duì)蜜蜂健康的影響,特別是S-乙蟲(chóng)腈對(duì)蜜蜂的風(fēng)險(xiǎn)。此外,它為探索外源壓力下宿主與微生物系統(tǒng)之間的相互作用提供了參考。
關(guān)鍵詞:蜜蜂??手性乙蟲(chóng)腈? 腸道微生物? 基因表達(dá)? 健康
蜜蜂為自然和農(nóng)業(yè)植物群落提供了關(guān)鍵的授粉服務(wù),帶來(lái)了眾多的生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。然而,近幾十年來(lái),多種蜜蜂種群經(jīng)歷了急劇下降,這歸因于多種因素的復(fù)雜相互作用,包括土地利用變化、氣候變化、病原體和寄生蟲(chóng)負(fù)擔(dān)增加以及農(nóng)藥使用。廣泛使用的農(nóng)藥對(duì)蜜蜂健康有顯著影響,因?yàn)椴豢茖W(xué)的農(nóng)藥使用會(huì)污染環(huán)境并威脅蜜蜂的健康繁殖。
手性農(nóng)藥是一類具有一個(gè)或多個(gè)手性中心的特殊農(nóng)藥。隨著新型農(nóng)藥的發(fā)展,手性化合物在商業(yè)產(chǎn)品中的比例急劇上升。這些手性農(nóng)藥通過(guò)各種途徑進(jìn)入環(huán)境,由于其抗性和穩(wěn)定性,其殘留物和代謝物在溫和條件下持續(xù)存在。盡管手性農(nóng)藥的異構(gòu)體具有相同的物理化學(xué)性質(zhì),但它們可能表現(xiàn)出不同的生物活性。因此,全面了解手性農(nóng)藥對(duì)蜜蜂和環(huán)境的影響對(duì)于提高農(nóng)藥使用效率、減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和污染以及制定可持續(xù)的害蟲(chóng)管理策略至關(guān)重要。
一、手性乙蟲(chóng)腈對(duì)蜜蜂的毒性效應(yīng):S-乙蟲(chóng)腈處理的蜜蜂存活率顯著低于對(duì)照組和R-乙蟲(chóng)腈組。乙蟲(chóng)腈及其對(duì)映體影響了蜜蜂的蔗糖消耗和體重,并導(dǎo)致腸道變薄和退化。
二、乙蟲(chóng)腈改變腸道細(xì)菌的規(guī)模和定植:與對(duì)照組相比,S-乙蟲(chóng)腈組的腸道細(xì)菌總絕對(duì)豐度顯著降低。乙蟲(chóng)腈暴露顯著減少了乳酸菌的絕對(duì)豐度。
三、乙蟲(chóng)腈對(duì)蜜蜂免疫解毒基因表達(dá)的影響:R-乙蟲(chóng)腈顯著上調(diào)了蜜蜂的免疫相關(guān)基因(Defensin1、Defensin2)和解毒基因(GST3)的表達(dá),而S-乙蟲(chóng)腈顯著下調(diào)了CYP6AS14的mRNA水平。
四、微生物群落與免疫解毒基因表達(dá)的相關(guān)性分析:免疫反應(yīng)相關(guān)基因的表達(dá)與核心細(xì)菌呈負(fù)相關(guān)。
討 論:
蜜蜂是重要的傳粉者,在覓食過(guò)程中容易受到外部病原體和農(nóng)藥的影響。手性乙蟲(chóng)腈作為一種重要的農(nóng)藥,廣泛用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),但其對(duì)蜜蜂的副作用尚不清楚。該研究分析了三種形式的乙蟲(chóng)腈(rac-乙蟲(chóng)腈、R-乙蟲(chóng)腈和S-乙蟲(chóng)腈)對(duì)蜜蜂及其腸道微生物的毒性。結(jié)果表明,乙蟲(chóng)腈對(duì)映體對(duì)傳粉者具有潛在的毒性,并為農(nóng)業(yè)中農(nóng)藥的安全合理使用提供了依據(jù)。
研究亮點(diǎn):
蜜蜂的未來(lái),我們能做些什么?
蜜蜂的健康不僅關(guān)乎生態(tài)平衡,也關(guān)乎我們的食物安全。這項(xiàng)研究提醒我們,農(nóng)藥的使用必須更加科學(xué)和謹(jǐn)慎。作為普通人,我們也可以為蜜蜂保護(hù)貢獻(xiàn)力量:
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2024年8月19日,瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院Wolf-Dietrich Hard團(tuán)隊(duì)在Nature microbiology期刊發(fā)表題為“Non-canonical start codons confer context-dependent advantages incarbohydrate utilization for commensal E. coli?in the murine gut”的論文,研究者分析了小鼠腸道共生大腸桿菌 8178 中的乳糖利用操縱子,發(fā)現(xiàn)乳糖利用相關(guān)的 lacI 基因的起始密碼子并非經(jīng)典的 ATG,而是 GTG,增強(qiáng)了其對(duì)乳糖的利用能力,揭示了非經(jīng)典起始密碼子在代謝競(jìng)爭(zhēng)中的重要功能。
文章標(biāo)題:Non-canonical start codons confer context-dependent advantages incarbohydrate utilization for commensal E. coli?in the murine gut
發(fā)表期刊:Nature microbiology
影響因子:20.5
合作單位:瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院
百邁客生物為該研究提供了全基因組測(cè)序服務(wù)。
資源競(jìng)爭(zhēng)是腸道微生物群落組成的驅(qū)動(dòng)因素。細(xì)菌可以通過(guò)限制共享的生長(zhǎng)營(yíng)養(yǎng)來(lái)相互競(jìng)爭(zhēng),從而戰(zhàn)勝代謝功能相似的對(duì)手。然而,對(duì)于具有相同代謝基因組的細(xì)菌,其競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制尚不清楚。
在該項(xiàng)研究中,研究者分析了小鼠腸道共生大腸桿菌 8178 中的乳糖利用操縱子。通過(guò)體外和體內(nèi)方法,發(fā)現(xiàn)大腸桿菌中與乳糖利用相關(guān)的 lacI 基因,其起始密碼子并非經(jīng)典的 ATG,而是 GTG。這種非經(jīng)典起始密碼子的使用,可以增加 lacI 基因的表達(dá)水平,從而增強(qiáng)細(xì)菌對(duì)乳糖的利用能力,并在小鼠腸道中占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。然而,這種優(yōu)勢(shì)是依賴于環(huán)境條件的,例如宿主的乳糖攝入量、腸道菌群組成和飲食結(jié)構(gòu)。文章還發(fā)現(xiàn),在其他腸桿菌科細(xì)菌中,也存在類似的非經(jīng)典起始密碼子現(xiàn)象,這表明這種現(xiàn)象可能具有更廣泛的功能優(yōu)勢(shì)。此外,基因組分析突出了在腸桿菌科家族的碳水化合物利用調(diào)節(jié)基因中選擇非 ATG 起始密碼子,該結(jié)果揭示了非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子在代謝競(jìng)爭(zhēng)中重要的功能。
1.非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子在碳水化合物代謝調(diào)節(jié)基因中普遍存在
研究人員分析了 10643 個(gè)大腸桿菌基因組,發(fā)現(xiàn) 32 個(gè)碳水化合物代謝調(diào)節(jié)基因中,有 13 個(gè)基因具有非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子,例如 GTG 或 TTG。其中,lacI 基因幾乎全部包含非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子,而 rbsR、murR、mltR、malT、gntR、gatR、fucR、araC 和 alsR 等基因則同時(shí)存在 ATG 和非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子。這種現(xiàn)象表明非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子在碳水化合物代謝調(diào)節(jié)中可能具有重要作用。
大腸桿菌基因組中代謝基因調(diào)控因子的起始密碼子分布
2.大腸桿菌 8178 依賴乳糖代謝在體內(nèi)生長(zhǎng)
研究人員使用小鼠模型,比較了野生型大腸桿菌 8178 菌株和 lacZ 突變體菌株在富含乳糖條件下的生長(zhǎng)情況。結(jié)果顯示,野生型菌株的生長(zhǎng)速度更快,這表明 lacZYA 操縱子在腸道定植中起著重要作用。lacZYA 操縱子負(fù)責(zé)乳糖的代謝,野生型菌株能夠更有效地利用乳糖,從而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
乳糖代謝促進(jìn)大腸桿菌8178在小鼠腸道中生長(zhǎng)
3.非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子影響 lacZYA 操縱子的活性
研究人員通過(guò)構(gòu)建 lacI ATG 起始密碼子突變體,研究了起始密碼子對(duì) lacZYA 操縱子活性的影響。結(jié)果顯示,GTG 起始密碼子導(dǎo)致 LacI 蛋白水平降低,從而降低了 lacZYA 操縱子的抑制水平,使細(xì)胞能夠更快地適應(yīng)乳糖的消耗。這表明非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子可以通過(guò)影響蛋白質(zhì)表達(dá)水平來(lái)調(diào)節(jié)代謝途徑的活性。
4.lacI GTG 起始密碼子賦予大腸桿菌 8178 體內(nèi)生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)
實(shí)驗(yàn)表明,野生型大腸桿菌 8178 菌株在富含乳糖的條件下比 lacI ATG 起始密碼子突變體菌株生長(zhǎng)得更好。這表明 GTG 起始密碼子賦予菌株在腸道中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),使其能夠更好地適應(yīng)乳糖的消耗。
5.腸道微生物群和飲食成分影響 lacZ 突變體的適應(yīng)性
研究人員在不同的小鼠模型和飲食條件下,比較了 lacZ 突變體菌株的適應(yīng)性。結(jié)果顯示,在不同條件下,lacZ 突變體菌株的適應(yīng)性表現(xiàn)出差異,這表明 lacI GTG 起始密碼子的優(yōu)勢(shì)是上下依賴性的。例如,在無(wú)菌小鼠中,lacZ 突變體菌株的生長(zhǎng)劣勢(shì)更加明顯,這表明腸道微生物群可能對(duì) lacZYA 操縱子的活性產(chǎn)生影響。此外,不同飲食中乳糖含量的差異也可能影響 lacZ 突變體菌株的適應(yīng)性。
lacI起始密碼子內(nèi)的單核苷酸變化會(huì)影響大腸桿菌8178在腸道中的適應(yīng)性
6.非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子在腸桿菌科中具有更廣泛的功能
研究人員分析了腸桿菌科其他屬的碳水化合物代謝調(diào)節(jié)基因,發(fā)現(xiàn)這些基因中也存在非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子。例如,cra 和 mlc 基因幾乎全部包含 GTG 起始密碼子,這表明非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子可能在代謝競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮更廣泛的作用。這表明非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子可能通過(guò)調(diào)節(jié)其他代謝途徑的活性,影響細(xì)菌的生存競(jìng)爭(zhēng)力。
代謝調(diào)節(jié)起始密碼子在腸桿菌科細(xì)菌中的分布
該研究結(jié)果表明,非標(biāo)準(zhǔn)起始密碼子可以賦予細(xì)菌在代謝競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì),并有助于細(xì)菌適應(yīng)腸道環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化。lacI GTG起始密碼子突變降低了LacI蛋白水平,從而減輕了對(duì)lacZYA操縱子的抑制,使大腸桿菌8178菌株能夠更快地適應(yīng)乳糖消耗。lacI GTG起始密碼子突變對(duì)菌株定殖能力的影響取決于微生物組和飲食組成。
參考文獻(xiàn):
Cherrak Y, Salazar MA, N?pflin N, et al. Non-canonical start codons confer context-dependent advantages in carbohydrate utilization for commensal E. coli in the murine gut.Nat Microbiol.2024;9(10):2696-2709. doi:10.1038/s41564-024-01775-x.
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文章標(biāo)題:Inducing novel endosymbioses by implanting bacteria in fungi
發(fā)表期刊:Nature
合作單位:瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院
影響因子:50.5
百邁客生物為該研究提供了全基因組測(cè)序服務(wù)。
該研究將細(xì)菌 Mycetohabitans rhizoxinica?植入真菌?Rhizopus microsporus?中,發(fā)現(xiàn)這種細(xì)菌能夠在真菌細(xì)胞中繁殖并垂直傳遞給后代。通過(guò)適應(yīng)性實(shí)驗(yàn)室進(jìn)化實(shí)驗(yàn),研究人員發(fā)現(xiàn)這種人工誘導(dǎo)的內(nèi)共生關(guān)系可以通過(guò)正向選擇來(lái)提高其穩(wěn)定性和適應(yīng)性。進(jìn)化后的真菌產(chǎn)生了與天然宿主相關(guān)的代謝產(chǎn)物,證明了通過(guò)人工誘導(dǎo)的內(nèi)共生關(guān)系可以將代謝功能轉(zhuǎn)移到新的宿主中。
1.FluidFM 技術(shù)實(shí)現(xiàn)細(xì)菌注射
使用 FluidFM 技術(shù),在不破壞真菌小孢根霉(R. microsporus)細(xì)胞的情況下將細(xì)菌植入其中,通過(guò)該技術(shù),單次注射可將1-30個(gè)細(xì)菌注入R. microsporus內(nèi),同時(shí)可通過(guò)實(shí)時(shí)成像觀察人工誘導(dǎo)的內(nèi)共生現(xiàn)象的命運(yùn)。用GFP標(biāo)記的M. rhizoxinica注射入EH型絲狀真菌,細(xì)菌成功在絲狀真菌內(nèi)定殖并能垂直傳遞(遺傳),表明通過(guò)注射方法可以重建自然內(nèi)共生。
2.人工內(nèi)共生關(guān)系的構(gòu)建
將大腸桿菌(E. coli)注射入真菌,發(fā)現(xiàn)大腸桿菌雖然能在真菌細(xì)胞內(nèi)生存,但但很快在局部形成高密度菌斑,引發(fā)宿主產(chǎn)生隔離性隔膜,最終未能進(jìn)入孢子實(shí)現(xiàn)垂直傳播,表明真菌能夠識(shí)別未適應(yīng)的細(xì)菌入侵者,并引發(fā)防御反應(yīng),將細(xì)菌物理地控制在分離的菌絲室中,使未感染菌絲能夠正常生長(zhǎng)。將GFP標(biāo)記的M. rhizoxinica植入不能內(nèi)共生的NH型真菌,產(chǎn)生了一種新型的內(nèi)共生關(guān)系,結(jié)果發(fā)現(xiàn)M. rhizoxinica不僅能在其天然宿主EH中穩(wěn)定生長(zhǎng)和傳播,在非宿主NH中也能夠以低頻率垂直傳播到下一代孢子中。這表明通過(guò)FludiFM技術(shù)注射,可以建立新的內(nèi)共生關(guān)系。
3.內(nèi)共生的適應(yīng)性進(jìn)化
為進(jìn)一步提高人工誘導(dǎo)的NH-根霉生菌內(nèi)共生體系的遺傳穩(wěn)定性,進(jìn)行多輪生長(zhǎng)和篩選,以施加正向選擇壓力。隨著進(jìn)化過(guò)程的進(jìn)行,攜帶細(xì)菌的孢子的萌發(fā)率逐漸提高,并且攜帶細(xì)菌的孢子的比例也顯著增加,而真菌也在適應(yīng)性進(jìn)化過(guò)程中發(fā)生了基因突變,這些突變可能與內(nèi)吞作用有關(guān),這與共生關(guān)系的穩(wěn)定性和適應(yīng)性的提高相一致。需要注意的是,由于真菌基因組研究不足,且存在潛在的表觀遺傳效應(yīng),這些推測(cè)仍需進(jìn)一步驗(yàn)證。在適應(yīng)性進(jìn)化后的共生關(guān)系中,M. rhizoxinica?能在新的宿主菌株 NH 中能夠產(chǎn)生次級(jí)代謝產(chǎn)物 WF-1360F,而根霉菌株 NH 能夠?qū)?WF-1360F 轉(zhuǎn)化為 rhizoxin。這表明,通過(guò)誘導(dǎo)內(nèi)共生可以將新的代謝功能轉(zhuǎn)移到宿主中。
該研究利用FluidFM技術(shù)建立了一種將細(xì)菌注入真菌細(xì)胞的新方法,并通過(guò)對(duì)人工誘導(dǎo)的NH-根霉生菌內(nèi)共生體系進(jìn)行長(zhǎng)期適應(yīng)性進(jìn)化實(shí)驗(yàn),顯著提高了內(nèi)共生關(guān)系的適應(yīng)性和穩(wěn)定性,同時(shí)讓非宿主獲得了內(nèi)共生菌介導(dǎo)的代謝新能力。這不僅拓展了對(duì)真菌與細(xì)菌相互作用的理解,也為設(shè)計(jì)具有特定功能的內(nèi)共生菌提供了理論基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn):
Giger, Gabriel H., Ernst, Chantal., Richter, Ingrid., Gassler, Thomas., & Field, Christopher M.. (2024). Inducing novel endosymbioses by implanting bacteria in fungi. Nature.
]]>8月22日,中國(guó)藥科大學(xué)儲(chǔ)衛(wèi)華團(tuán)隊(duì)以淡水水生動(dòng)物鯽魚(yú)為模型對(duì)全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)的神經(jīng)毒性和菌群紊亂開(kāi)展了深入研究,研究成果以題為“Neurotoxicity and intestinal microbiota dysbiosis induced by per- and polyfluoroalkyl substances in crucian carp (Carassius auratus)”發(fā)表在Journal of Hazardous Materials上。
該研究以淡水水生動(dòng)物鯽魚(yú)為模型對(duì)全氟和多氟烷基物質(zhì)(PFAS)的神經(jīng)毒性和菌群紊亂進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)PFAS 可能會(huì)破壞腸道微生物群的穩(wěn)定性,從而造成不同程度的組織損傷,證明了PFAS對(duì)鯽魚(yú)有神經(jīng)毒性,并導(dǎo)致菌群紊亂。研究成果為評(píng)估全氟和多氟烷基污染物在水生環(huán)境濃度下的毒性提供了啟示。
中文標(biāo)題:全氟和多氟烷基物質(zhì)誘導(dǎo)鯽魚(yú)的神經(jīng)毒性和腸道菌群失調(diào)
英文標(biāo)題:Neurotoxicity and intestinal microbiota dysbiosis induced by per- and?polyfluoroalkyl substances in crucian carp (Carassius auratus)
合作單位:中國(guó)藥科大學(xué)
發(fā)表期刊:Journal of Hazardous Materials
影響因子:?12.2
研究對(duì)象:鯽魚(yú)
研究方法:二代微生物多樣性、QPCR檢測(cè)
百邁客生物為該研究提供了微生物多樣性測(cè)序及部分?jǐn)?shù)據(jù)分析服務(wù)。
水污染和PFAS殘留已成為全球性的環(huán)境問(wèn)題。暴露于PFAS已被證明會(huì)引起毒性作用。然而,在大多數(shù)研究中,PFAS暴露濃度很高,導(dǎo)致研究結(jié)果低估了實(shí)際環(huán)境濃度下的毒性作用。魚(yú)是脊椎動(dòng)物中最大、種類最多的一類。魚(yú)類作為胚胎學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)和環(huán)境生物學(xué)研究的實(shí)驗(yàn)?zāi)P驮絹?lái)越有用。鯽魚(yú)(Carassius auratus)因其口感鮮美、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高而成為人們喜愛(ài)的淡水魚(yú),由于適應(yīng)性強(qiáng),鯽魚(yú)養(yǎng)殖地區(qū)多,分布廣泛,2020年占淡水養(yǎng)殖魚(yú)類總產(chǎn)量的8.90%。因此,研究鯽魚(yú)對(duì)不同污染物的應(yīng)激反應(yīng)具有重要意義。該研究主要研究了PFAS對(duì)鯽魚(yú)神經(jīng)系統(tǒng)和腸道菌群的毒性,腦和腸道組織病理學(xué)變化表明,PFAS加重了對(duì)鯉魚(yú)腦和腸道組織病理學(xué)的影響。
材料:
處理?xiàng)l件:對(duì)照組(Con)、全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)、十一氟己酸(PFHxA)組指標(biāo)檢測(cè):過(guò)氧化氫酶(CAT)、總超氧化物歧化酶(T-SOD)、谷胱甘肽過(guò)氧化物酶(GSH-Px)、丙二醛(MDA)、乙酰膽堿酯酶(AChE)
方法:二代微生物多樣性、QPCR檢測(cè)
1.行為模式及指標(biāo)檢測(cè)分析
研究了三種PFAS對(duì)鯽魚(yú)行為模式的影響。與對(duì)照組相比,PFOA和PFHxA組鯽魚(yú)的靜息行為數(shù)量顯著減少。PFOA組和PFOS組的上學(xué)行為數(shù)量也顯著減少,但表面行為和追逐行為的數(shù)量在組間無(wú)顯著差異。結(jié)果表明,PFAS暴露導(dǎo)致鯽魚(yú)舒適行為降低,但攻擊行為無(wú)明顯變化。
研究了腦組織中抗氧化和氧化應(yīng)激生物標(biāo)志物的變化,發(fā)現(xiàn)PFOA處理的魚(yú)腦組織中T-SOD活性明顯受到抑制(圖1A)。與Con組相比,PFOS組CAT活性顯著降低(圖1B), PFHxA和PFOS組GSH-Px活性顯著降低(圖1C)。此外,與Con組相比,PFOA組和PFOS組的MDA水平顯著升高(圖1D)。結(jié)果表明,PFAS降低了魚(yú)腦的抗氧化能力,造成了氧化損傷。
研究了PFAS對(duì)鯽魚(yú)腦組織乙酰膽堿酯酶和神經(jīng)遞質(zhì)活性的影響。與Con組相比,PFOA和PFOS組腦內(nèi)乙酰膽堿酯酶活性顯著降低。此外,PFOA、PFHxA和PFOS組多巴胺(DA)水平顯著降低(圖2B)。然而,去甲腎上腺素(NE)水平在實(shí)驗(yàn)魚(yú)組之間沒(méi)有顯著變化(圖2C)。這些結(jié)果表明,PFAS暴露抑制了魚(yú)腦中的AChE和神經(jīng)遞質(zhì)水平,并影響了整體腦功能。
圖1-PFAS暴露對(duì)28 d鯽魚(yú)腦組織抗氧化和氧化應(yīng)激生物標(biāo)志物的影響
圖2-PFAS暴露28天對(duì)鯽魚(yú)腦內(nèi)神經(jīng)遞質(zhì)活性的影響
2.組織病理學(xué)染色分析
組織病理學(xué)染色分析各暴露組腦、腸基本變化。Con組腦組織組織結(jié)構(gòu)正常,包括正常的浦肯野細(xì)胞層和分子層(圖3A)。pfas治療組神經(jīng)周圍明顯空泡化。此外,PFHxA和PFOS組可見(jiàn)廣泛的多灶性脫鞘(圖3B和C)。在PFOA組,充血血管壁透明化,靠近收縮的神經(jīng)元,神經(jīng)周圍形成空泡(圖3D)。Con組鯽魚(yú)腸黏膜形態(tài)結(jié)構(gòu)完整,腸黏膜上皮細(xì)胞細(xì)胞核排列緊密整齊,無(wú)損傷跡象(圖4A)。在每個(gè)pfas處理組中,絨毛膜絨毛的長(zhǎng)度顯著減少,并與一定程度的損傷有關(guān)。PFHxA和PFOS組觀察到上皮粘膜破裂(圖4B和C), PFHxA和PFOA組腸絨毛萎縮、空泡化、細(xì)胞核紊亂(圖4B和D)。H&E染色結(jié)果表明,PFAS暴露對(duì)鯽魚(yú)腸道和腦組織造成損傷。
圖3-腦H&E染色
圖4-腸形態(tài)H&E染色
3.應(yīng)激相關(guān)基因和促炎細(xì)胞因子表達(dá)分析
PFOS組與Con組相比,應(yīng)激相關(guān)基因caspase-3的表達(dá)顯著升高(圖5A)。同樣,在PFHxA組中,HSP-70的表達(dá)顯著增加(圖5B)。此外,促炎細(xì)胞因子INF-γ在PFOA和PFHxA組中的表達(dá)水平顯著升高(圖5D),而TNF-α的表達(dá)在兩組間無(wú)顯著差異(圖5C)。
圖5-腦組織應(yīng)激相關(guān)基因和促炎細(xì)胞因子表達(dá)
4.腸道菌群分析
與Con組相比,PFHxA和PFOS組細(xì)菌群落的Simpson和Shannon指數(shù)明顯高于Con組(圖6A和B),表明細(xì)菌物種多樣性有所增加。基于OTU的venn圖分析(圖6C),四組之間重疊OTUs數(shù)量相對(duì)較少(不超過(guò)100個(gè)),各組特有的OTUs相對(duì)較多(均超過(guò)300個(gè))。圖6D清楚地顯示了Con組與其他三組在微生物群方面的顯著差異,表明PFAS暴露引起了鯽魚(yú)腸道微生物群組成的變化。
圖6-PFAS暴露對(duì)鯽魚(yú)腸道菌群α和β多樣性的影響
在門水平上,與Con組相比,PFHxA、PFOS和PFOA組梭桿菌門的豐度減少,而變形菌門、擬桿菌門、厚壁菌門、Verrucomicrobiota和放線菌門的豐度增加(圖7A)。在屬水平上,與Con組相比,PFHxA、PFOA和PFOA組中Cetobacterium的豐度降低,Bacteroides、unclassified_Erysipelotrichaceae和Gemmobacter的豐度增加(圖7B)。采用基于不同處理的LEfSe進(jìn)行線性判別分析(LDA),確定Con組與各PFAS處理組間的種數(shù)有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。如圖7C所示,PFHxA組Verrucomicrobiaceae、Legionellaceae和Legionella豐度顯著增加,PFOS組Cellvibrio豐度顯著增加,PFOA組Enterobacteriaceae和Deefgea豐度顯著增加。這些結(jié)果表明,PFAS暴露改變了鯽魚(yú)腸道菌群組成,增加了潛在致病菌的數(shù)量。
圖7-PFAS暴露對(duì)鯽魚(yú)腸道菌群組成的影響
根據(jù)PICRUSt2,根據(jù)特征序列預(yù)測(cè)整個(gè)群落的通路變化,并進(jìn)行功能基因差異分析。與Con組相比,所有三個(gè)PFAS治療組都顯著改善了人類疾病中涉及的細(xì)胞過(guò)程和信號(hào)通路(圖8A)。利用BugBase對(duì)表型分類進(jìn)行預(yù)測(cè)。與Con組相比,每個(gè)PFAS治療組顯著增加了微生物群的潛在致病性(圖8B)。在屬水平上,與Con組相比,各PFAS處理組增加了Luteolibacter的相對(duì)豐度,PFOS和PFHxA組增加了Rhodobacter和Legionella的相對(duì)豐度,PFOS組增加了decchloromonas和Aeromonas的相對(duì)豐度(圖8C)。這些結(jié)果表明,PFAS可能導(dǎo)致鯽魚(yú)腸道菌群的潛在致病性增加。
圖8-功能基因預(yù)測(cè)分析
該實(shí)驗(yàn)主要研究了PFAS對(duì)鯽魚(yú)神經(jīng)系統(tǒng)和腸道菌群的毒性。研究結(jié)果表明,環(huán)境相關(guān)濃度的PFAS可以引起鯽魚(yú)腸道微生物群的破壞,并進(jìn)一步引起大腦神經(jīng)化學(xué)和行為模式的變化。這些變化可能與大腦的氧化損傷以及應(yīng)激和炎癥相關(guān)基因的表達(dá)有關(guān)。這些結(jié)果為評(píng)估PFAS污染物在水生環(huán)境濃度下的毒性提供了見(jiàn)解。
]]>2024年8月21日,北京大學(xué)崔一民、安徽醫(yī)科大學(xué)王華教授共同通訊在Journal of Hepatology期刊在線發(fā)表題為“Thyroid hormone receptor-beta agonist HSK31679 alleviates MASLD by modulating gut microbial sphingolipids”的研究論文。研究團(tuán)隊(duì)運(yùn)用宏基因組、單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組和代謝組組學(xué)研究了甲狀腺激素受體-β激動(dòng)劑HSK31679在改善代謝相關(guān)脂肪性肝炎(MASH)方面的作用,并探究了腸道菌群在其中扮演的角色。研究發(fā)現(xiàn),HSK31679能夠有效改善SPF小鼠的MASH,但無(wú)菌小鼠則沒(méi)有這種效果,說(shuō)明腸道菌群在HSK31679的治療中起到了關(guān)鍵作用。研究還發(fā)現(xiàn),HSK31679能夠增加腸道擬桿菌thetaiotaomicron的相對(duì)豐度,并抑制其萄糖神經(jīng)酰胺合成酶(GCS)活性,從而減少腸道微生物鞘脂的單糖基化,進(jìn)而改善肝臟脂肪積累。此外,HSK31679還能夠重塑髓系細(xì)胞動(dòng)態(tài),使其向抗炎微環(huán)境轉(zhuǎn)變,從而進(jìn)一步減輕MASH。
文章標(biāo)題:Thyroid hormone receptor-beta agonist HSK31679 alleviates MASLD by modulating gut microbial sphingolipids
發(fā)表期刊:Journal of Hepatology
影響因子:26.8
合作單位:北京大學(xué)
研究對(duì)象:小鼠模型、臨床隊(duì)列
研究方法:微生物多樣性測(cè)序,宏基因組測(cè)序,代謝組檢測(cè)
百邁客生物為該研究提供了微生物多樣性測(cè)序,宏基因組測(cè)序,代謝組檢測(cè)服務(wù)。
甲狀腺激素受體-β (THR-β) 激動(dòng)劑,如 MGL-3196 和 HSK31679,因其對(duì) THR-β 的選擇性高而被認(rèn)為是治療 MASH 的新興藥物。MGL-3196在臨床試驗(yàn)中表現(xiàn)出良好的療效,但其個(gè)體臨床療效差異較大,且存在腸道通透性差的問(wèn)題。HSK31679 是 MGL-3196 的衍生物,其療效和安全性正在進(jìn)一步研究中。腸道微生物組與宿主的代謝健康密切相關(guān),其組成和功能的改變與 MASH 的發(fā)生發(fā)展密切相關(guān)。腸道微生物可以產(chǎn)生多種酶,參與宿主血漿脂質(zhì)代謝,并可能影響 THR-β 激動(dòng)劑的活性。該研究旨在探索腸道微生物在 THR-β 激動(dòng)劑治療 MASH 中的作用,評(píng)估 HSK31679 的療效和機(jī)制以及為 MASH 的治療提供新的思路和靶點(diǎn)。
1.動(dòng)物實(shí)驗(yàn)
對(duì)無(wú)菌小鼠和 SPF 小鼠進(jìn)行高脂飲食誘導(dǎo)的 MASH 模型構(gòu)建,分別給予 MGL-3196 和 HSK31679 治療,觀察肝脂肪變性程度和肝臟指標(biāo)變化。
對(duì) SPF 小鼠進(jìn)行?B. thetaiotaomicron 菌株定殖,觀察 HSK31679 對(duì) MASH 模型的影響。
2.微生物組分析:
對(duì)參與者的糞便進(jìn)行宏基因組測(cè)序,分析腸道菌群組成變化。
對(duì)參與者的糞便和血清進(jìn)行脂質(zhì)組學(xué)分析,檢測(cè)腸道微生物產(chǎn)生的鞘脂類物質(zhì)變化。
3.單細(xì)胞 RNA 測(cè)序:
對(duì)18例PBMC樣本進(jìn)行單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組測(cè)序,分析 HSK31679 對(duì)免疫細(xì)胞的影響。
1.HSK31679 在 SPF 小鼠中優(yōu)于 MGL-3196 治療高脂飲食誘導(dǎo)的 MASH
為了研究THR-β激動(dòng)劑治療 MASH對(duì)腸道微生物群的影響,研究者在沒(méi)有腸道微生物定群的情況下飼養(yǎng)的C57 BL/6 GF小鼠喂食高脂肪、果糖和膽固醇飲食(MASH飲食)和SPF對(duì)照組16周。然后每日給予MGL-3196或HSK 31679 3毫克/kg劑量,口服,持續(xù)8周(圖1A)。如圖1B所示,MGL-3196灌胃對(duì)SPF和GF小鼠的體重均沒(méi)有明顯影響,而HSK 31679導(dǎo)致SPF小鼠的體重增加具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,但GF小鼠沒(méi)有。服用MASH飲食然后接受MGL- 243 3196/HSK 31679處理的SPF小鼠表現(xiàn)出肝臟重量明顯下降(p < 0.01;圖1C),HSK31679 組 SPF 小鼠的體重增加、肝臟重量、血清和肝臟甘油三酯和膽固醇水平、血清 ALT、AST 和 GGT 水平以及肝臟脂質(zhì)變性程度均顯著低于 MGL-3196 組。HSK31679 組 SPF 小鼠的肝臟炎癥和纖維化相關(guān)基因表達(dá)水平也顯著低于 MGL-3196 組。無(wú)菌小鼠模型中,MGL-3196 和 HSK31679 組的 MASH 病理表現(xiàn)相似,表明 HSK31679 的療效依賴于腸道菌群。
圖1-HSK31679在改善MASH飲食誘導(dǎo)的SPF小鼠脂肪性肝炎方面優(yōu)于MGL-3196,但在改善GF小鼠方面則不然
2.HSK31679 治療增加了腸道 B. thetaiotaomicron?的相對(duì)豐度
在MASH飲食喂養(yǎng)16周和HSK31679治療8周后,觀察到SPF小鼠富含腸道擬桿菌thetaiotaomicron(B. thetaiotaomicron)(圖1I、J和S2D)。NMDS和PCA分析表明HSK31679重塑了β多樣性譜,而每組腸道微生物群的Shannon和Simpson多樣性指數(shù)略有差異(圖S2G和H)。在微生物功能方面,通過(guò)KEGG分析富集的7,458條功能途徑。其中22條途徑在HSK31679治療后有所不同,包括參與激活神經(jīng)鞘脂(SL)代謝的途徑,在HSK31679實(shí)驗(yàn)組中,B. thetaiotaomicron與上調(diào)的己糖神經(jīng)酰胺加工基因密切相關(guān)(圖1L)。
為了臨床驗(yàn)證微生物組組成的這種轉(zhuǎn)變,研究者收集了40名健康參與者的糞便樣本,這些參與者接受了每周3次的HSK31679多次遞增劑量治療,持續(xù)14天。對(duì)參與者的糞便進(jìn)行宏基因組測(cè)序分析,鑒定了代表183個(gè)科和119個(gè)屬的415種微生物物種。香農(nóng)和辛普森多樣性指數(shù)在兩組中幾乎沒(méi)有受到HSK31679治療的影響(圖S3A和B)。相比之下,PCA評(píng)分和NMDS均顯示了HSK31679處理14 d后腸道微生物群β多樣性譜的顯著變化。對(duì)51個(gè)不同的細(xì)菌屬進(jìn)行屬級(jí)微生物Spearman相關(guān)網(wǎng)絡(luò)分析,發(fā)現(xiàn)HSK31679處理后有幾個(gè)屬與擬桿菌屬呈正相關(guān)(圖S3D)。
隨后通過(guò)LEfSe分析探索了HSK31679治療組14天與安慰劑組相比的腸道菌群差異,這進(jìn)一步揭示了桿菌屬的最大增量(圖2B,C)。值得注意的是,在第14天上升劑量為80mg、120mg、160mg HSK31679后,B. thetaiotaomicron的相對(duì)豐度表現(xiàn)出最明顯的逐漸上升(圖2C),并通過(guò)qPCR進(jìn)行了驗(yàn)證(圖2D),這表明B.thetaiotaomicron可能在HSK31679治療期間發(fā)揮關(guān)鍵中介作用。KEGG通路分析富集了20個(gè)信號(hào)通路的154個(gè)功能基因,其中神經(jīng)酰胺代謝被HSK31679處理激活(圖2E)。這些顯著的成分變化與以前對(duì)晚期脂肪性肝炎患者微生物種群負(fù)相關(guān)的研究一致。
圖2-HSK31679治療在遞增的多劑量隊(duì)列中豐富了腸道擬桿菌thetaiotaomicron的豐度
3.HSK31679 治療抑制了?B. thetaiotaomicron?產(chǎn)生的鞘脂類物質(zhì)的單糖基化過(guò)程
基于 B. thetaiotaomicron?的 SLs 可以轉(zhuǎn)移以調(diào)節(jié)肝臟脂肪變性這一認(rèn)識(shí),隨后研究者試圖確定 HSK31679 314 治療是否已深入調(diào)節(jié) SLs 表型。對(duì)接受多次遞增劑量 HSK31679 316 和安慰劑治療的參與者的糞便代謝物進(jìn)行脂質(zhì)組學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)?HSK31679 治療顯著降低了腸道 B. thetaiotaomicron?產(chǎn)生的鞘脂類物質(zhì)(如 Hex1Cer 和 Hex2Cer)的單糖基化程度。
HSK31679 治療組的腸道菌群與鞘脂類物質(zhì)之間存在顯著的負(fù)相關(guān)關(guān)系,HSK31679 治療的綜合統(tǒng)計(jì)相關(guān)性分析證實(shí),擬桿菌和普雷沃氏菌與 C16:0 和 C24:1 ?;湹募禾巧窠?jīng)酰胺呈負(fù)相關(guān)(圖 3D)。這表明口服 HSK31679 治療可抑制微生物對(duì)神經(jīng)酰胺的單糖基化。
圖3-HSK31679治療損害了微生物鞘脂單葡萄糖基化
4.thetaiotaomicron 的 GCS 活性對(duì) HSK31679 減輕 MASH 的作用至關(guān)重要
進(jìn)一步研究了HSK 31679介導(dǎo)的SLs 單糖基化的潛在機(jī)制。通過(guò)體外共培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)和體內(nèi)無(wú)菌小鼠模型,發(fā)現(xiàn) HSK31679 治療抑制了 B. thetaiotaomicron?的 GCS 活性。在無(wú)菌小鼠模型中,B. thetaiotaomicron?GCS 活性缺失的小鼠對(duì) MGL-3196 和 HSK31679 的療效沒(méi)有顯著差異,而 GCS 活性存在的小鼠對(duì) HSK31679 的療效顯著優(yōu)于 MGL-3196。HSK31679 與 B. thetaiotaomicron GCS?的結(jié)合結(jié)構(gòu)分析表明,HSK31679 通過(guò)空間位阻效應(yīng)抑制了 GCS 的活性。
圖4-GCS是HSK31679減輕脂肪性肝炎不可或缺的酶
5.HSK31679治療的單細(xì)胞圖譜
為了深入了解腸道微生物GCS在所有免疫細(xì)胞群中治療HSK31679的獨(dú)特免疫作用,研究者使用基于液滴的單細(xì)胞平臺(tái)(10×Genomics Chromium)進(jìn)行了單細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組測(cè)序(scRNA-seq),分析了來(lái)自參與者隊(duì)列的18個(gè)外周血單核細(xì)胞(PBMC)樣本,包括3個(gè)用安慰劑(GH-PL)治療的糞便來(lái)源GCS高活性樣本、3個(gè)用160 mg HSK31679(GH-HS)治療的糞便來(lái)源GCS高活性樣本,和GCS低活性樣本(GL-HS)分別在第0天和第14天。從GH-PL、GH-HS、GL-HS數(shù)據(jù)集中獲得的128031個(gè)細(xì)胞中,共鑒定出57個(gè)細(xì)胞簇。通過(guò)SingleR v.1.0獲得的基于標(biāo)記的注釋,定義了四種主要的細(xì)胞類型:T細(xì)胞、自然殺傷細(xì)胞(NK)和B細(xì)胞、髓系細(xì)胞、內(nèi)皮細(xì)胞(EC)和間充質(zhì)細(xì)胞(圖5B)。通過(guò)計(jì)算觀察到的細(xì)胞數(shù)與預(yù)期細(xì)胞數(shù)的比值(Ro/e)來(lái)量化主要細(xì)胞團(tuán)相對(duì)不同的富集情況,發(fā)現(xiàn)髓系細(xì)胞團(tuán)構(gòu)成了GH-HS的主要改變的細(xì)胞成分,B細(xì)胞、EC團(tuán)主導(dǎo)了GL-HS樣本的細(xì)胞成分(圖5C、D和圖S8C)。鑒于如上所述,HSK31679治療通過(guò)B.thetaiotaomicron的GCS減輕了脂肪性肝炎,在隨后分析GH-HS和GL-HS之間的特定細(xì)胞區(qū)室時(shí)重點(diǎn)研究了髓系細(xì)胞。
圖5-160 mg HSK31679治療隊(duì)列的單細(xì)胞圖譜
6.HSK31679 治療重塑了髓系細(xì)胞的動(dòng)態(tài)變化,使其趨向于抗炎微環(huán)境
在所有髓系細(xì)胞亞群中,樹(shù)突狀細(xì)胞 (DC) 和巨噬細(xì)胞 (Mφ) 構(gòu)成了主要細(xì)胞類型(圖 5B)。通過(guò)無(wú)監(jiān)督聚類,首先關(guān)注 DCs 群體的內(nèi)在屬性和潛在功能,這些 DCs 群體被確定為減少的 CD8α+DCs(圖 6A、D)。值得注意的是,GH-HS 組中 Tregs 的 IL-12Rβ2 可以與 CD8α+DCs 衍生的 IL-35 相互作用(圖 6B、C)。如先前報(bào)道的那樣,可以增強(qiáng)炎癥過(guò)程的抑制功能。與GL-HS或GH-PL數(shù)據(jù)集相比,GH-HS的PBMCs中CD4+Foxp3+Tregs的數(shù)量增加(圖6D)。這些Tregs的抑制功能阻斷了IL-35的EBI3亞基的作用(圖6E),導(dǎo)致免疫原性顯著受損。這可能是由于STAT1/STAT3的異常激活和p38 MAPK/NF-κB信號(hào)通路的抑制(圖S8D和E)。此外,注意到DC簇的分布與γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶(GGT)的表達(dá)相關(guān)(圖6B),GGT是MASH進(jìn)展的公認(rèn)血清生物標(biāo)志物。在GH-HS的所有DC中(圖6A),GGT+樣本中CD1C+DCs(cDC2)的比例顯著增加,而與GL-HS或GH-PL組相比,DEC205+DCs(cDC1)的比例降低。盡管之前的研究報(bào)告了cDCs在促進(jìn)或抑制脂肪性肝炎中的不確定作用,但結(jié)果表明,cDC1和cDC2細(xì)胞對(duì)HSK31679治療的反應(yīng)方式相反。
圖6-HSK31679介導(dǎo)的抗炎髓細(xì)胞動(dòng)力學(xué)減輕脂肪性肝炎進(jìn)展
對(duì)于巨噬細(xì)胞部分,通過(guò)無(wú)監(jiān)督聚類產(chǎn)生了6個(gè)具有不同基因特征的聚類。對(duì)兩個(gè)富含非經(jīng)典單核細(xì)胞簇的PBMCs進(jìn)行了表征:MINCLE+Mφ和S1PR2+Mφ。根據(jù)常規(guī)表型標(biāo)記物(TREM2+、MRC1+、CD163+、AGR1+)的高表達(dá),其余簇均被鑒定為巨噬細(xì)胞(圖6A)。值得注意的是,巨噬細(xì)胞簇MINCLE+Mφ、S1PR2+Mφ和AGR1+Mφ顯示出相對(duì)不同的發(fā)展(圖6F、G)。在這些巨噬細(xì)胞簇中,AGR1+Mφ和MINCLE+Mφ是GH-HS和GL-HS組中改變的主要亞群,而S1PR2+Mφ在GH-HS組更具特征(圖5C)。然后研究了它們的不同功能狀態(tài),并觀察到趨化因子(CCL3/15和CXCL10/12/14)在GH-HS中的表達(dá)降低,但在GL-HS樣本中沒(méi)有,這表明其是由這些Mφ簇募集T細(xì)胞的過(guò)程。GH-HS樣本的細(xì)胞相互作用分析也證實(shí),抗炎巨噬細(xì)胞通過(guò)CCL3/15-CCR5、CXCL10/11-CXCR5和CXCL12/14-CXCR4信號(hào)傳導(dǎo)積極參與T細(xì)胞的募集(圖6C和S9B)。在GL-HS組中,MRC1+Mφ表達(dá)的CCL15/CXCL10水平升高,AGR1+Mφ高度表達(dá)CCL2/CXCL12(圖S9B);而GH-HS組CCL22簇的優(yōu)勢(shì)Mφ從MINCLE+Mφ切換(圖6H和S9D),其AGR1+Mφ上調(diào)了RPS27、CDKN1C和KLRF1的表達(dá)水平(圖S10B),表明經(jīng)HSK31679處理的糞便來(lái)源GCS+參與者的巨噬細(xì)胞發(fā)生了重編程??偨Y(jié)HSK31679治療的上述代謝指標(biāo),GCS活性和糞便中B.thetaiotaomicron的相對(duì)豐度與肝臟ΔTG、ΔTC和ΔGGT水平等呈顯著負(fù)相關(guān)(圖6I)。這些結(jié)果表明,B.thetaiotaomitron介導(dǎo)的免疫抑制的GCS活性可能預(yù)測(cè)HSK31679治療個(gè)體的MASH緩解。
該研究描繪了HSK31679通過(guò)抑制腸道微生物鞘脂的單糖基化來(lái)改善MASH的新圖譜。這項(xiàng)研究為腸道微生物和循環(huán)免疫因素提供了新的見(jiàn)解,這些因素可以作為MASH患者HSK31679治療的預(yù)后標(biāo)志物,以及基于腸道微生物群的MASLD治療的新靶點(diǎn)或策略。對(duì)于甲狀腺模擬物的進(jìn)一步4期上市后研究,應(yīng)系統(tǒng)地調(diào)查大規(guī)模隊(duì)列,研究抗菌組合對(duì)MASH個(gè)體長(zhǎng)期結(jié)果的影響。
該研究證明了腸道微生物在 THR-β 激動(dòng)劑治療 MASH 中的重要作用。發(fā)現(xiàn) HSK31679 通過(guò)抑制腸道 B. thetaiotaomicron?產(chǎn)生的鞘脂類物質(zhì)的單糖基化過(guò)程來(lái)減輕 MASH。揭示了腸道 GCS 活性可以作為 HSK31679 治療 MASH 的預(yù)測(cè)生物標(biāo)志物。發(fā)現(xiàn) HSK31679 治療重塑了髓系細(xì)胞的動(dòng)態(tài)變化,使其趨向于抗炎微環(huán)境。
參考文獻(xiàn):
Zhang YH, Xie R, Dai CS, et al. Thyroid hormone receptor-beta agonist HSK31679 alleviates MASLD by modulating gut microbial sphingolipids. J Hepatol.?Published online August 22, 2024. doi:10.1016/j.jhep.2024.08.008
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英文標(biāo)題:Microalgae simultaneously promote antibiotic removal and antibiotic resistance genes/bacteria attenuation in algal-bacterial granular sludge system
中文標(biāo)題:微藻促進(jìn)ABGS中抗生素去除和抗生素抗性基因/細(xì)菌衰減
合作單位:南開(kāi)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院
期刊名稱:Journal of Hazardous Materials?
影響因子:12.2
百邁客生物為該研究提供了宏基因組測(cè)序服務(wù)。
抗生素在世界范圍內(nèi)被廣泛用于預(yù)防/治療人類和動(dòng)物疾病,由此不可避免的造成了水體的抗生素污染,而水體微生物受到誘導(dǎo),會(huì)產(chǎn)生一些抗生素抗性基因和抗生素耐藥性,藻-細(xì)菌顆粒污泥(ABGS)是在細(xì)菌顆粒污泥(BGS)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的藻-細(xì)菌顆粒型共生系統(tǒng),用于含抗生素的廢水處理。
宏基因組測(cè)序、代謝組檢測(cè)、COD、TN、TP、NH4+-N、MLSS、MLVSS
技術(shù)路線:
耐藥基因ARGs,可移動(dòng)遺傳元件MGEs以及生物群落結(jié)構(gòu)分析
兩個(gè)反應(yīng)體系的DNA樣本中共檢測(cè)到24種ARGs,相對(duì)豐度排名前五的是多藥、磺胺嘧啶、四環(huán)素、氨基糖苷和肽ARGs亞型。與第45天相比,第90天添加TC和SDZ 4 mg/L后,TC和SDZ相關(guān)ARGs的相對(duì)豐度分別增加了116.3 %(R0)和60.2 %(R1)。表明,TC和SDZ混合添加加速了兩種反應(yīng)器中ARGs的富集,而ABGS中藻類的生長(zhǎng)減緩了總ARGs和TC/SDZ相關(guān)ARGs的增長(zhǎng)率。
此外,一些非TC和SDZ相關(guān)的ARGs也被富集,是由于抗生素的共選擇效應(yīng),即一些微生物可以編碼存在于同一染色體、質(zhì)粒、轉(zhuǎn)座子或整合子中的多個(gè)ARGs,而氨基糖苷類和多肽的比例增加更明顯,可能是由于它們對(duì)TC和SDZ的選擇壓力更敏感。R0和R1中檢測(cè)到的TC/SDZ相關(guān)的ARGs亞型總數(shù)有26個(gè)((23tets?及 3?suls),其中17個(gè)tets和2個(gè)suls是共有的,R0和R1中tetX基因含量最高,而sul1在R0和R1中為優(yōu)勢(shì)基因,由于tetX基因參與了TC的生物降解和轉(zhuǎn)移,因此兩種反應(yīng)體系中TC的高去除效率可以歸因于該基因的顯著富集,sul1明顯的富集可能與intI1介導(dǎo)的水平基因轉(zhuǎn)移(HGT)過(guò)程有關(guān)。
與第45天不添加抗生素的情況相比,第90天整合子和ISs的相對(duì)豐度分別增加了40.7 %(R0)和18.6 %(R1),與ARGs的變化趨勢(shì)一致,IntI1是R0(252.1 ppm)和R1(209.5 ppm)中較豐富的整合子。相關(guān)性分析結(jié)果表明,R0中17種ARGs和R1中11種ARGs與ISs和整合子呈正相關(guān),總體而言,在相同的抗生素處理?xiàng)l件下,兩種反應(yīng)體系中TC-和SDZ-相關(guān)ARGs和MGEs的相對(duì)豐度隨時(shí)間的增加而增加,但在R1中比R0中分別降低了56.1 %和22.1 %,一方面是由于藻類的生長(zhǎng)可能會(huì)改變ABGS中的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu),影響ARGs的豐度,另一方面也說(shuō)明微藻降解抗生素可能降低了抗生素對(duì)細(xì)菌的選擇壓力。
PCoA分析結(jié)果顯示,r0和r1之間在40天時(shí)差異最大,說(shuō)明微藻的生長(zhǎng)導(dǎo)致了BGS和ABGS之間的細(xì)菌進(jìn)化的顯著差異。而在添加抗生素后,R0和R1在第65天和第90天的位置較初始有明顯偏移,表明抗生素的選擇壓力改變了BGS和ABGS的細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)。門水平相對(duì)豐度結(jié)果顯示,變形菌門、浮霉菌門和擬桿菌門一直是R0和R1的三個(gè)優(yōu)勢(shì)門,表面其受抗生素影響較小。研究表明,變形菌門和擬桿菌門是好氧廢水處理系統(tǒng)中常見(jiàn)的兩種異養(yǎng)細(xì)菌,主要具有去除氮、磷和水解大分子有機(jī)物的功能,而變形菌門和浮霉菌門對(duì)抗生素具有高度的固有耐藥性,并且與大多數(shù)靶ARGs呈正相關(guān),硝化螺旋菌主要富集在r0中,而厚壁菌門主要富集在R1中。添加抗生素后,氯霉在R0和R1中的相對(duì)豐度上升,而氯霉可作為可移動(dòng)遺傳成分轉(zhuǎn)移的指示物種??扑降姆治鼋Y(jié)果表明,紅桿菌科、異孢菌科和黃單胞菌科是R0和R1的優(yōu)勢(shì)菌,表明他們對(duì)抗生素具有一定程度的耐藥性,并在維持顆粒狀穩(wěn)定性方面發(fā)揮了重要作用。此外,添加抗生素后,硝化螺菌科、紅環(huán)菌科在R0中豐度下降而在R1中上升,腐螺旋菌科也在R1中富集。據(jù)報(bào)道,硝化螺菌科、紅環(huán)菌科和腐螺旋菌科與廢水中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的去除密切相關(guān),微藻可能促進(jìn)其在ABGS中的生長(zhǎng),也表明ABGS中的微藻生長(zhǎng)也有利于提高硝化螺旋體科、紅環(huán)科和腐螺旋體科的耐藥性。此外,韋榮氏球菌科主要富集在R0中,韋榮氏球菌科與污水處理廠大量ARGs和intI1呈顯著正相關(guān),這可能是造成R0中ABGS中ARGs水平低于BGS的部分原因。真核生物屬水平相對(duì)豐度分析結(jié)果顯示,ABGS中斜生四鏈藻和小球藻的持續(xù)生長(zhǎng)提高了抗生素和常規(guī)污染的去除效率。
本文研究了微藻生長(zhǎng)對(duì)ABGS中TC和SDZ混合物去除,以及對(duì)和ARGs/ARGs宿主衰減的影響。與BGS相比,ABGS不僅能更有效地去除抗生素,而且還能大大減少ARGs/ARGs宿主的生成,網(wǎng)絡(luò)分析進(jìn)一步揭示了宿主細(xì)菌與ARGs之間的共現(xiàn)模式,BGS中MGEs和ARGs宿主的相對(duì)豐度顯著高于ABGS,本研究結(jié)果表明,ABGS是一種更有前途的含抗生素廢水處理生物技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
1.Xiaole Yin, et al.”ARGs-OAP v3.0: Antibiotic-Resistance Gene Database Curation and Analysis Pipeline Optimization.”Engineering?27.(2023):234-241.2.Liu Wenhao, et al.”Microalgae simultaneously promote antibiotic removal and antibiotic resistance genes/bacteria attenuation in algal-bacterial granular sludge system.”Journal of Hazardous Materials?438.(2022):129286-129286.
]]>中文標(biāo)題:?通過(guò)牟氏角毛藻和原生細(xì)菌對(duì)高鹽榨菜廢水進(jìn)行藻類修復(fù)與應(yīng)用
英文標(biāo)題:?Phycoremediation and valorization of hypersaline pickled mustard wastewater via?Chaetoceros muelleri?and indigenous bacteria
期刊名稱:Bioresource Technology
合作單位:重慶市農(nóng)業(yè)科學(xué)院
影響因子:11.4
研究對(duì)象:高鹽榨菜廢水
研究方法:16s rRNA測(cè)序
百邁客生物在該研究中提供了16s rRNA測(cè)序服務(wù)。
榨菜是以芥菜為原料,經(jīng)多級(jí)酸洗、多次鹽溶液浸泡、壓出果皮而制成的腌菜。榨菜生產(chǎn)是中國(guó)三峽庫(kù)區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。榨菜生產(chǎn)第一階段產(chǎn)生的廢水占整個(gè)產(chǎn)量的50%以上。第一階段的高鹽榨菜廢水(PMW)具有高鹽、高營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(有機(jī)質(zhì)、氨氮和磷)和低pH值的特點(diǎn)。高鹽廢水的直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的破壞。目前處理高鹽廢水的方法主要有物理化學(xué)方法,如電滲析膜法和過(guò)硫酸鹽活化法,主要用于預(yù)處理階段。雖然這些方法可以有效緩解高鹽度對(duì)微生物的抑制,但這些方法具有成本高、效率低的特點(diǎn)。因此,尋找一種高效、環(huán)保、可持續(xù)的PMW處理方法具有重要意義。
本研究旨在探討硅藻-細(xì)菌聯(lián)合體處理原料PMW的可行性。本研究對(duì)微生物群落的生長(zhǎng)、光合作用、抗氧化酶活性等變化進(jìn)行了全面的研究。此外,還對(duì)硅藻-細(xì)菌聯(lián)合去除營(yíng)養(yǎng)物的可能機(jī)制進(jìn)行了探討。最后,在半連續(xù)模式下進(jìn)行了室外中試栽培,以驗(yàn)證生物修復(fù)效果。本研究為硅藻-細(xì)菌聯(lián)合體在PMW處理中的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
采用16s rRNA測(cè)序技術(shù)檢測(cè)了PMW、MMW0和MMW12的微生物多樣性。(MMW0 、MMW1 2 :10 % PMW中的微生物菌團(tuán),第0天和第12天)
營(yíng)養(yǎng)分析(TN、TP、NH-N等)、抗氧化酶活性(MDA、SOD、CAT)
1.營(yíng)養(yǎng)物去除
PMW中的氮元素主要以NH4+-N的形式存在。如圖1A和1B所示,5% PMW組的聯(lián)合體對(duì)NH4+-N和TN的去除效果最好,其次是10% PMW組。與5% PMW組相比,10% PMW對(duì)TN和NH4+-N的去除率分別下降了2%和4%。與10% PMW相比,20% PMW對(duì)TN和NH4+-N的去除率分別下降了22%和27% (p < 0.05)。
磷主要用于合成蛋白質(zhì)、核酸和磷脂。隨著PMW濃度的增加,TP的去除率逐漸降低(圖1C), 5%、10%和20% PMW組的去除率分別達(dá)到99%、96%和79%。其中,5%和10% PMW對(duì)總磷的去除率差異不顯著(p > 0.05), 20% PMW對(duì)總磷的去除率顯著低于10% PMW 。
不同組硅藻-細(xì)菌聯(lián)合體對(duì)COD的去除效率如圖1D所示。隨著初始COD濃度的增加,聯(lián)合體對(duì)COD的去除率逐漸降低。5% PMW和10% PMW組的COD去除率分別約為76%和82%,而20% PMW組的COD去除率僅為63%。高濃度的NH4+-N(>100 mg/L)可能會(huì)阻礙微藻的生長(zhǎng),降低其生物修復(fù)活性,是導(dǎo)致COD去除率下降的主要原因。
結(jié)果顯示,經(jīng)過(guò)12天的處理,原生微生物在10%的PMW中分別去除了6%、11%、12%和18%的TN、NH4+-N、總磷和COD(圖1)。這表明,雖然PMW中存在的原生細(xì)菌促進(jìn)了營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的去除,但硅藻在處理原料PMW中發(fā)揮了主要作用。根據(jù)上述結(jié)果和PMW的排放標(biāo)準(zhǔn),確定了10%的PMW是通過(guò)C. muelleri和細(xì)菌培養(yǎng)對(duì)PMW進(jìn)行生物修復(fù)的最適宜濃度。
圖1-不同濃度PMW條件下NH4+-N (A)、TN (B)、TP (C)和COD (D)濃度的動(dòng)力學(xué)變化
2.光合色素分析、光合效率分析
微藻中的光合色素,如葉綠素a和類胡蘿卜素,通過(guò)捕獲光來(lái)指導(dǎo)光系統(tǒng)II中的電子傳遞,參與生理代謝的調(diào)節(jié)。不同PMW濃度各組葉綠素a含量變化如圖2A所示。10% PMW的葉綠素a含量最高。5% PMW中葉綠素a含量降低可能與養(yǎng)分不足有關(guān)。在20%的PMW條件下,培養(yǎng)7天后,藻的顏色逐漸變白,說(shuō)明C. muelleri不能耐受高于20%的PMW培養(yǎng)基。以上結(jié)果進(jìn)一步證實(shí)了10%的PMW是被試組中穆勒梭菌生長(zhǎng)的理想濃度。
Fv/Fm檢測(cè)可以快速評(píng)價(jià)微藻對(duì)生長(zhǎng)環(huán)境的適應(yīng)性。隨著PMW濃度的增加,在圖2B中,在第12天,10% PMW的Fv/Fm最高(0.658)。與未添加PMW相比,5% PMW、10% PMW和20% PMW的Fv/Fm分別降低了8%、2%和46%。這表明藻類的能量轉(zhuǎn)化率降低,對(duì)微藻的光合作用有一定的抑制作用。在20%的PMW中,F(xiàn)v/Fm值恢復(fù),表明C. muelleri對(duì)不利環(huán)境產(chǎn)生了特異性抗性。Fv/F0可用于確定植物的光合效率和生理狀態(tài)。Fv/F0的下降(圖2C)表明C. muelleri供體側(cè)的水分裂復(fù)合物崩潰,導(dǎo)致電子傳遞能力下降。有效量子產(chǎn)率(ΦPSII)可以揭示微藻在不同環(huán)境條件下的生理狀態(tài)和PSII的性能。5%、10%和20% PMW組C. muelleri的ΦPSII分別為0.16、0.24和0.06(圖2D)??傮w而言,10% PMW處理下C. muelleri的光合效率最好,這也有利于PMW處理。
圖2-色素和光合性能的變化第12天(A).時(shí)的葉綠素a和類胡蘿卜素含量治療期間Fv/Fm?(B)和Fv/F0?(C)的變化第12天(D).時(shí)光合參數(shù)(ΦPSII、Qp和NPQ)的變化不同的字母表示差異有顯著性意義(p<0.05)
3.抗氧化酶活性
在正常生長(zhǎng)的微藻-細(xì)菌聯(lián)合體中,活性氧(ROS)的產(chǎn)生和去除的動(dòng)態(tài)平衡對(duì)維持機(jī)體功能起著重要作用。MDA是細(xì)胞脂質(zhì)過(guò)氧化和損傷程度的常用指標(biāo),是膜脂過(guò)氧化的產(chǎn)物之一??寡趸富钚缘淖兓鐖D3所示。在第12天5%、10%和20% PMW組SOD活性分別為為2.06、2.34和2.73 U/mgprot。CAT活性表現(xiàn)出與SOD活性相似的趨勢(shì)。與SOD類似,CAT也是存在于大多數(shù)生物體中的一種抗氧化酶。超氧化物歧化酶(SOD)和過(guò)氧化氫酶(CAT)活性升高20%,表明PMW組抗氧化酶活性升高。5%、10%和20% PMW中MDA含量分別為1.74、1.76和2.04 nmol/mgprot(圖3)。MDA含量的持續(xù)增加表明高濃度PMW對(duì)微藻細(xì)胞造成了損傷。來(lái)自聯(lián)合體的抗氧化酶活性增加,以應(yīng)對(duì)氧化應(yīng)激造成的損害
隨著PMW濃度的增加,微藻-細(xì)菌聯(lián)合體分泌的ROS和MDA也逐漸增加。這再次證明,與5%和20%的PMW相比,10%的PMW是廢水處理和C. muelleri培養(yǎng)的最佳初始濃度。
圖3-第12天丙二醛、超氧化物歧化酶和過(guò)氧化氫酶活性的變化 結(jié)果顯示為平均± SD,n = 3。不同的字母表示差異有顯著性意義(p < 0.05)
4.胞外聚合物分析
菌藻共生系統(tǒng)的EPS是硅藻-細(xì)菌聯(lián)合體在一定環(huán)境條件下分泌的聚合物,主要由蛋白質(zhì)和多糖組成。圖4顯示了松散結(jié)合EPS (LB-EPS)和緊密結(jié)合EPS (TB-EPS)蛋白和多糖含量的變化。試驗(yàn)前2 d EPS中蛋白質(zhì)和多糖含量呈上升趨勢(shì)。隨著處理的進(jìn)行,LB-EPS中多糖和蛋白質(zhì)含量在一定范圍內(nèi)波動(dòng)(圖4A和4B),而TB-EPS中多糖和蛋白質(zhì)含量在整個(gè)培養(yǎng)過(guò)程中保持增加的趨勢(shì)(圖4C和4D)。這表明硅藻-細(xì)菌聯(lián)合體分泌的LB-EPS和TB-EPS在長(zhǎng)時(shí)間暴露于PMW下的反應(yīng)是不同的。
在整個(gè)培養(yǎng)過(guò)程中,EPS各組分的蛋白質(zhì)含量始終低于多糖含量。TB-EPS的蛋白多糖比(PN/PS比)會(huì)影響EPS的疏水性或粘度。TB-EPS的PN/PS比值從第0天的0.47下降到第6天的0.39、0.34和0.31,分別為5%、10%和20% PMW組。處理結(jié)束時(shí),20% PMW組的PN/PS比顯著高于5%和10% PMW組(p < 0.05)。PN/PS比值的降低表明PMW不適合C. muelleri等細(xì)菌的聚集。20% PMW組蛋白質(zhì)和多糖總濃度高于5%和10%組。這進(jìn)一步證明,20% PMW組微藻-細(xì)菌聯(lián)合體受到較高的應(yīng)激時(shí),其分泌的EPS更多。
圖4-不同濃度PMW處理下LB-EPS (A、B)和TB-EPS (C、D)的蛋白質(zhì)和多糖含量
5.微生物群落的組成
與PMW組和MMW0組相比,MMW12組的OTUs分別降低了13%和31%。這表明PMW中局部細(xì)菌與微藻的相互作用導(dǎo)致了物種總數(shù)的減少。這可能是由于微藻產(chǎn)生的有機(jī)物降低了細(xì)菌的活性,導(dǎo)致細(xì)菌豐度下降。Chao1和ACE的模式與OUTs相似,進(jìn)一步證實(shí)了上述結(jié)論。Simpson指數(shù)可以用來(lái)估計(jì)樣品中細(xì)菌的多樣性,Simpson值越小,群落的多樣性越豐富。細(xì)菌多樣性最高的是MMW0組,其次是PMW組和MMW12組。由此可以推斷,接種C. muelleri降低了PMW中微生物種類的多樣性。
為了進(jìn)一步明確細(xì)菌在系統(tǒng)中的作用,在門和屬水平上的10個(gè)優(yōu)勢(shì)分類群如圖5A和5B所示。Proteobacteria豐度在PMW中達(dá)到58%,與C. muelleri在MMW12共培養(yǎng)條件下增加到77%。變形桿菌中含有多種促進(jìn)氮轉(zhuǎn)化和有機(jī)物降解的功能菌株。此外,與PMW相比,MMW12組放線菌和藍(lán)藻菌的豐度也有所增加。
在屬水平上,PMW中最占優(yōu)勢(shì)的分類群是Halomonas、Malaciobacter和Marinobacter。MMW12培養(yǎng)體系中Marinobacter的豐度最高。Marinobacter是一種反硝化微生物,可以耐受高鹽環(huán)境,促進(jìn)PMW中NO3—N轉(zhuǎn)化為N2排放而不產(chǎn)生N2O。在PMW中,Malaciobacter的豐度為10%,這可能是由于長(zhǎng)期儲(chǔ)存所致。MMW12體系中Malaciobacter的豐度降至0.024%,說(shuō)明微藻對(duì)病原菌有一定的抑制作用。與PMW相比,PMW中Bradymonadale的豐度從1%增加到8%,而MMW12中Bacteroides的豐度明顯下降。這可能是由于Bradymonadales可以以各種細(xì)菌為食,并對(duì)Bacteroides表現(xiàn)出高度偏好。據(jù)報(bào)道,Hoeflea能促進(jìn)氮轉(zhuǎn)化和有機(jī)物降解。因此,MMW12中Hoeflea豐度的增加可能有利于C. muelleri對(duì)養(yǎng)分的利用。C. muelleri增加了有機(jī)物降解菌和氮轉(zhuǎn)化菌的相對(duì)豐度。這些細(xì)菌可以將大分子有機(jī)物降解成容易被C. muelleri利用的物質(zhì)。
圖5-門(A)和屬(B)水平上功能菌的相對(duì)豐度
在本研究中,通過(guò)C. muelleri和原生細(xì)菌的共同處理,成功地實(shí)現(xiàn)了高鹽PMW的生物修復(fù)。在12 d內(nèi),COD、TN、NH4+-N和總磷的去除率分別達(dá)到82%、94%、90%和96%。高濃度的PMW可以增加ROS和MDA的分泌,從而抵抗應(yīng)激環(huán)境。在MMW12中,Halomonas和Marinobacter的相對(duì)豐度顯著增加。同時(shí),C. muelleri可以降低MMW12中潛在致病性Malaciobacter的相對(duì)豐度。中試規(guī)模驗(yàn)證也為通過(guò)微藻生物技術(shù)處理PMW的實(shí)際應(yīng)用提供了參考。
]]>中文標(biāo)題:?揭示鋁對(duì)苦草葉附著生物膜微生物群落演替的生態(tài)機(jī)制:微生物相互作用的新見(jiàn)解
英文標(biāo)題:?Unraveling the ecological mechanisms of Aluminum on microbial community succession in epiphytic biofilms on?Vallisneria natans?leaves: Novel insights from microbial interactions
期刊名稱:Journal of Hazardous Materials
影響因子:13.6
合作單位:淡水生態(tài)與生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中國(guó)科學(xué)院水生生物研究所)
研究對(duì)象:苦草葉片附著生物膜
測(cè)序技術(shù):二代微生物多樣性(16s/18s)
百邁客生物在該研究中提供了二代微生物多樣性(16s/18s)技術(shù)服務(wù)。
苦草是一種廣泛分布在我國(guó)淡水水體中的多年生沉水植物,它經(jīng)常被用作水生態(tài)恢復(fù)的先鋒物種。在此背景下,重點(diǎn)研究了不同濃度鋁(Al)暴露下,苦草葉片附著生物膜中的微生物群落特征和微生物食物網(wǎng)的響應(yīng)。該研究假設(shè)如下:(1)?暴露于Al會(huì)引起苦草葉片附著生物膜形態(tài)特征的改變,同時(shí)影響這些生物膜內(nèi)細(xì)菌和微型真核生物的組成和多樣性;(2) Al暴露會(huì)導(dǎo)致附著生物膜內(nèi)微生物共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性和穩(wěn)定性發(fā)生變化,從而重塑生物膜內(nèi)微生物之間的相互作用;(3)為響應(yīng)Al暴露,苦草可能表現(xiàn)出生理適應(yīng)性。
該研究旨在解析Al對(duì)沉水植物和微生物群落的毒性作用,強(qiáng)調(diào)在水生生態(tài)系統(tǒng)中控制適當(dāng)?shù)腁l濃度對(duì)保護(hù)微生物多樣性、維持生態(tài)功能和加強(qiáng)湖泊修復(fù)重要作用。
基于16s rRNA基因及18s rRNA基因測(cè)序分析不同濃度Al暴露后苦草葉附著生物膜的細(xì)菌和微型真核生物組成。
1.苦草葉片附著生物膜的結(jié)構(gòu)特征
隨著Al濃度的升高,葉片上的生物膜聚集情況逐漸增加。利用多重?zé)晒馊旧虲LSM,我們觀察了Al處理下生物膜組分的不同性質(zhì),注意到核酸濃度在1.2 mg/L組達(dá)到峰值(圖1c)。藻類密度和附著生物膜厚度隨Al濃度的增加而增加,1.2 mg/L組最大厚度為101.94μm,CK組為34.50μm(圖1e)。結(jié)果表明,鋁處理促進(jìn)了苦草附著生物膜的生長(zhǎng)。所觀察到的現(xiàn)象可能歸因于Al離子分散到水生環(huán)境中,隨后與水體中的氮和磷形成聚集體。這些聚集體通過(guò)沉降作用積聚在沉水植物葉片表面,增加附著生物膜內(nèi)的氮和磷含量,促進(jìn)附著微生物的生長(zhǎng)。
圖1-附著微生物在苦草葉片上的空間分布的CLSM 3D圖像(a-d)和生物膜的厚度(e)。生物膜被染色具有藍(lán)色(核酸)、綠色(胞外多糖)和紅色(葉綠體)
2.附著生物膜中細(xì)菌多樣性和豐度的變化
利用Shannon指數(shù)和Chao1指數(shù)對(duì)附著生物膜的細(xì)菌群落復(fù)雜性進(jìn)行了評(píng)價(jià):
第7天,Shannon多樣性指數(shù)為5.62~6.21,各組間差異不顯著(P>0.05)。而1.2 mg/L濃度組的Chao1指數(shù)(770.86±23.46)顯著高于對(duì)照組,表明物種豐富度增加(圖2a);
第14天,CK和0.6 mg/L組的Shannon多樣性均高于1.2和2.0 mg/L組(圖2a),處理間Chao1指數(shù)無(wú)顯著變化(圖2b, P>0.05);
在第21天,2.0 mg/L組的Shannon和Chao1指數(shù)顯著降低,表明Al脅迫導(dǎo)致多樣性和豐富度降低(圖2a、2b;P<0.05)。
這種影響可歸因于高Al水平對(duì)細(xì)菌細(xì)胞的有害影響,包括細(xì)胞裂解,DNA降解,代謝酶活性的破壞,損傷細(xì)胞膜通透性,以及通過(guò)消除敏感物種而導(dǎo)致的細(xì)菌群落多樣性的減少。采用PCoA觀察不同濃度鋁對(duì)附著生物膜細(xì)菌群落的影響,結(jié)果表明,在每個(gè)采樣時(shí)間點(diǎn)(第7天、第14天、第21天),PCoA分別占細(xì)菌群落方差的52.6%、71.94%和75.85%(圖2d、2e、2f)。0.6 mg/L處理與CK處理第7天細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)比較相似。暴露21天后,四個(gè)處理組間差異明顯,說(shuō)明Al暴露顯著改變了細(xì)菌群落組成(P<0.05;圖2d)。
圖2-暴露7天、14天和21天的樣品中附著生物膜中細(xì)菌群落的Shannon指數(shù)(a)和Chao 1指數(shù)(b),不同的字母表示四種處理之間的顯著差異(P < 0.05)。數(shù)據(jù)表示平均值± S.E(n=3)。(c),(d)和(e)是分別暴露7天、14天和21天細(xì)菌群落的β多樣性,由PCoA基于Bray-Curtis差異顯示。
門水平的細(xì)菌群落組成結(jié)果顯示了微生物群落對(duì)Al暴露的動(dòng)態(tài)響應(yīng)(圖3a)。變形菌門(28.64% ~ 68.58%)、藍(lán)細(xì)菌門(14.15% ~ 43.74%)、厚壁菌門(0.48% ~ 33.24%)和擬桿菌門(2.10% ~ 15.60%)是所有附著生物膜樣品中的優(yōu)勢(shì)菌群,廣泛存在于苦草葉片的附著生物膜。同時(shí),變形菌門和擬桿菌門在各處理組中均占優(yōu)勢(shì)地位。然而,在濃度分別為1.2 mg/L和2.0 mg/L的Al處理21天后,兩個(gè)門的相對(duì)豐度均顯著低于CK組,說(shuō)明這些細(xì)菌的增殖受到了Al暴露的影響。
總的來(lái)說(shuō),Al暴露確實(shí)改變了細(xì)菌群落的多樣性和組成,從而影響了苦草上附著生物膜降解污染物的生態(tài)功能。屬水平上優(yōu)勢(shì)屬依次為uncultured_bacterium_f_burkholderaceae(5.21 ~ 18.32%)、Exiguobacterium?(0.06 ~ 32.48%)、Limnobacter(1.83 ~ 28.81%)、Limnothrix(0.25 ~ 24.56%)、Zavarzinia(0.49 ~ 14.53%)、Schizothrix_LEGE_07164?(0.86 ~ 8.69%)、Pseudanabaena_PCC-7429(0.23 ~ 6.65%)。在實(shí)驗(yàn)的第14天和第21天,各處理組的Exiguobacterium細(xì)菌豐度均顯著增加。相反,burkholderaceae, Limnobacter和Zavarzinia表現(xiàn)出相反的趨勢(shì),它們的豐度隨著處理時(shí)間的推移而減少(圖3b)。
圖3-每個(gè)生物膜樣品中相對(duì)豐度最高的十個(gè)細(xì)菌門(a)和屬(b)。D7、D14和D21表示第7天、第14天和第21天。圓圈(b)與所有樣本中每個(gè)屬的相對(duì)豐度成比例。
3.附著生物膜中微型真核生物多樣性和相對(duì)豐度的變化
微型真核生物群落在水生生態(tài)系統(tǒng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,特別是在附著生物膜中,它們占據(jù)著專門的生態(tài)位。盡管它們具有重要的生態(tài)學(xué)意義,但我們對(duì)沉水植物附著生物膜中的微型真核生物群落多樣性和組成的了解仍然有限,特別是在Al暴露下。本研究以18s rRNA基因測(cè)序?yàn)榛A(chǔ),利用Chao1指數(shù)和Shannon指數(shù)對(duì)微型真核生物群落的多樣性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。實(shí)驗(yàn)第7天,Shannon指數(shù)和Chao1指數(shù)分別為5.41 ~ 5.79和321.04 ~ 346.47,各組間差異不顯著(圖4a、4b)。第14天,CK組Shannon指數(shù)(4.76±0.24)顯著低于其他處理組(圖4a、4b, P < 0.05)。隨著時(shí)間的推移(第21天),0.6、1.2和2.0 mg/L處理的Shannon指數(shù)分別為4.84±0.24、4.59±0.30和4.57±0.21,顯著高于CK組(3.96±0.12)(圖4a、4b, P < 0.05)。此外,利用PCoA分析,我們確定了微型真核生物群落結(jié)構(gòu)的顯著時(shí)間演替模式,在實(shí)驗(yàn)期間,處理組和CK組之間的β多樣性存在顯著差異。
圖4-暴露7天、14天和21天的樣品中附著生物膜中微型真核生物群落的Shannon指數(shù)(a)和Chao 1指數(shù)(b),不同的字母表示四種處理之間的顯著差異(P < 0.05)。數(shù)據(jù)表示平均值± S.E(n=3)。(c),(d)和(e)是分別暴露7天、14天和21天細(xì)菌群落的β多樣性,由PCoA基于Bray-Curtis差異顯示。
根據(jù)注釋結(jié)果,在所有樣本中鑒定出10個(gè)優(yōu)勢(shì)的微型真核生物門,分別是Chlorophyta(8.71–34.25%),Intramacronucleata (10.69–30.43%),Diatomea (2.11–30.24%), Platyhelminthes (0.02–22.00%),Annelida (0.04–20.60%), Cryptomycota (0.21–11.99%), Streptophyta (1.84–8.37%),Rotifera (0.52–7.23%),Cercozoa (0.91–6.45%),Chytridiomycota (0.07–6.42%) (圖5a)。值得注意的是,在處理組中Rotifers的豐度顯著增加(圖5a)。在實(shí)驗(yàn)后期,尤其是處理組,Platyhelminthes 和 Annelida的相對(duì)豐度有所增加(圖5a)。
如圖5b所示,微型真核生物屬相對(duì)豐度前10位依次為Cocconeis?(1.18-28.89%)、VorticellaDaphnia_pulex?(3.93-22.79%)、Oedogonium?(3.46-20.48%)、Gieysztoria(0.01-19.52%)、Coleochaete(1.80-8.31%)、Stenostomum(0-5.93%)、Spathidiopsis(0.01-10.55%)、Ptygura(0.17-2.68%)、Choanocystis(0.06-4.83%)、Vorticella(0.21-3.05%)。Al離子干擾硅藻體中二氧化硅的溶解被認(rèn)為是一種潛在的機(jī)制。這種干擾影響了硅藻細(xì)胞的分裂和生長(zhǎng),這可能解釋了0.6 mg/L和1.2 mg/L Al處理組硅藻(Cocconeis)豐度低于CK組的原因。
圖5-每個(gè)生物膜樣品中相對(duì)豐度最高的十個(gè)微型真核生物門(a)和屬(b)。D7、D14和D21表示第7天、第14天和第21天。圓圈(b)與所有樣本中每個(gè)屬的相對(duì)豐度成比例。
4.細(xì)菌和微型真核生物群落的組裝和共生模式
一般來(lái)說(shuō),微生物群落的聚集受到確定性和隨機(jī)過(guò)程的影響。對(duì)于細(xì)菌群落的聚集,異質(zhì)性選擇的生態(tài)過(guò)程是主要的確定性過(guò)程,而均勻化擴(kuò)散則貢獻(xiàn)了大部分的隨機(jī)過(guò)程(圖6a, 6c)。值得注意的是,確定性過(guò)程對(duì)細(xì)菌群落的影響從CK組的44.4%增加到2.0 mg/L Al處理組的55.5%,這表明Al暴露加劇了選擇壓力,從而降低了隨機(jī)性在群落聚集中的作用。猜測(cè)可能與營(yíng)養(yǎng)無(wú)關(guān)的干擾增強(qiáng)了生態(tài)位選擇,減少了優(yōu)先效應(yīng),導(dǎo)致隨機(jī)過(guò)程的影響降低。隨著Al濃度的增加,微型真核生物群落組裝的確定性過(guò)程從CK組的8.3%增加到2.0 mg/L組的13.8%。表明在微型真核生物群落的組裝過(guò)程中,隨機(jī)過(guò)程比確定性過(guò)程發(fā)揮更重要的作用(圖6b、6d)。在隨機(jī)過(guò)程中,homogenizing dispersal過(guò)程(44.4%、47.2%、52.7%和38.8%)是微型真核生物群落組裝過(guò)程中最關(guān)鍵的過(guò)程,其次是undominated過(guò)程(圖6b、6d)。NCM進(jìn)一步量化了中性理論的貢獻(xiàn),確定了在預(yù)測(cè)的隨機(jī)分布范圍內(nèi)。這些分析強(qiáng)調(diào),確定性和隨機(jī)過(guò)程都協(xié)調(diào)了附著生物膜中微生物群落的組裝。對(duì)Al脅迫的反應(yīng),細(xì)菌群落表現(xiàn)得比微型真核生物群落的更明顯的反應(yīng)。這種不同的敏感性可能源于微型真核生物更大的細(xì)胞復(fù)雜性和功能多樣性,從而增強(qiáng)了生態(tài)位適應(yīng)能力,減輕了選擇壓力下環(huán)境過(guò)濾的影響。
Al處理組(1.2 mg/L和2.0 mg/L)細(xì)菌共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的平均程度、邊數(shù)和網(wǎng)絡(luò)密度高于CK組。表明Al處理增強(qiáng)了細(xì)菌網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性。在微型真核生物群落共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中觀察到相反的模式。其中,平均程度、邊數(shù)和網(wǎng)絡(luò)密度CK均高于處理組。表明Al處理降低了微型真核生物網(wǎng)絡(luò)的復(fù)雜性,微生物物種之間的相互關(guān)系相對(duì)稀疏。
微生物之間相互作用復(fù)雜性的增加有助于提高它們之間物質(zhì)交換的效率,并增強(qiáng)對(duì)外部壓力的抵抗力。在Al處理組中觀察到的微型真核生物網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性的降低,表明微型真核生物群落的穩(wěn)定性降低,其對(duì)外部壓力源的恢復(fù)能力降低。暴露于Al后,細(xì)菌網(wǎng)絡(luò)中正邊的比例降低,而微型真核生物網(wǎng)絡(luò)中正邊的比例增加,與細(xì)菌群落相比,Al處理組的微型真核生物群落的合作水平更高。
圖6-不同處理組中細(xì)菌(a)和微型真核生物(b)的βNTI分布。細(xì)菌(c)和微型真核生物(d)群落組裝的周轉(zhuǎn)百分比主要由不同的隨機(jī)過(guò)程(dispersal limitation and homogenizing dispersal)和確定性過(guò)程(homogeneous selection)決定,以及處理中不受任何單一過(guò)程(Undominated)控制的百分比。
5.關(guān)鍵類群的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)分析及其相互作用模式的差異
探索復(fù)雜多樣的微生物群落中的相互作用模式可以為研究Al脅迫如何影響微生物群落動(dòng)態(tài)提供新的見(jiàn)解。CK、0.6 mg/L、1.2 mg/L和2.0 mg/L處理組的邊分別為204、284、256和319(表1),表明處理組細(xì)菌與微型真核生物之間的相互作用更為復(fù)雜,可能提高附著生物膜系統(tǒng)的復(fù)雜性??傮w而言,共發(fā)生網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜性隨著Al濃度的升高而上升,可能是Al脅迫下微生物群落的生存機(jī)制。
表1-不同處理組的微生物群落網(wǎng)絡(luò)的基本性質(zhì)
隨著Al濃度的增加,微生物群落間正相關(guān)比例從49.51% (0 mg/L)上升到57.05% (2.0 mg/L),負(fù)相關(guān)比例從50.49% (0 mg/L)下降到42.95% (2.0 mg/L)(表1)。正相關(guān)可能代表了相互共生和捕食,負(fù)相關(guān)反映了資源競(jìng)爭(zhēng)。由此可以推斷,在Al暴露壓力下,微生物群落的成員表現(xiàn)出更多的合作或捕食。根據(jù)攝食模式,附著生物膜食物網(wǎng)被分為三個(gè)營(yíng)養(yǎng)水平:初級(jí)生產(chǎn)者(藻類和藍(lán)藻)、消費(fèi)者(后生動(dòng)物和原生動(dòng)物)和分解者(細(xì)菌和真菌)。Keystone類群在微生物共生網(wǎng)絡(luò)中起著重要作用,其變化可導(dǎo)致微生物群落結(jié)構(gòu)和功能的變化。CK組的重點(diǎn)分類群包括Methylomultilis、Nevskia、Caulobacter、Methylophilus、Cocconeis、Chlorochytrium、Oedogonium等(圖7a)。同樣,在0.6 mg/L處理組,主要分類群包括Zavarzinia, Nevskia, Methylophilus, Caulobacter等(圖7b,圖S8b)。值得注意的是,Chlorophyta成員Chlorochytrium和Oedogonium與Pseudomonadota和Bacteroidota表現(xiàn)出共生關(guān)系,通過(guò)光合作用衍生的細(xì)胞外基質(zhì)和養(yǎng)分釋放促進(jìn)細(xì)菌定殖。這種藻類和固氮細(xì)菌之間的協(xié)同作用在維持生物膜群落、促進(jìn)恢復(fù)力和污染物修復(fù)效率方面起著關(guān)鍵作用,強(qiáng)調(diào)了生物膜生態(tài)系統(tǒng)中微生物群落之間錯(cuò)綜復(fù)雜的相互依賴關(guān)系。在1.2 mg/L Al處理組中,觀察到Keystone類群由細(xì)菌轉(zhuǎn)變?yōu)樵孱?,伴隨著分解者和消費(fèi)者的減少,表明微生物群落的養(yǎng)分去除能力可能會(huì)減弱,因?yàn)榧?xì)菌在養(yǎng)分循環(huán)和有機(jī)物降解中起著至關(guān)重要的作用。但其中Cyanobacteriota的Cyanothece_PCC_7425和Pseudanabaena_PCC-7429與其他分類群表現(xiàn)出不利的相互作用,這暗示微囊藻毒素的產(chǎn)生可能抑制競(jìng)爭(zhēng)微生物的生長(zhǎng)。研究結(jié)果表明,在1.2 mg/L的Al濃度下,捕食者豐度減少,促進(jìn)藻類增殖,從而通過(guò)破壞捕食動(dòng)態(tài)改變微生物群落組成,強(qiáng)調(diào)了自上而下控制附著生物膜微生物群落的重要性。在2.0 mg/L Al處理組中,觀察到光合生產(chǎn)者的豐度顯著下降,可能是由于Al毒性損害了生物膜內(nèi)真核藻類的生長(zhǎng)(圖7d,圖S8d)。與對(duì)照組相比,該處理顯示出獨(dú)特的關(guān)鍵類群,如Exiguobacterium(Bacillota)、IMCC26134 (Verrucobacterium)和Ptygura (Rotifers),強(qiáng)調(diào)了微生物共生網(wǎng)絡(luò)中有機(jī)物分解和捕食的優(yōu)勢(shì)。有研究證明,Exiguobacterium可以在極端環(huán)境中生長(zhǎng),并對(duì)Cyanobacteriota的物種表現(xiàn)出強(qiáng)大的抑制作用,這可以解釋為什么其在2.0 mg/L Al處理組處于優(yōu)勢(shì)。
圖7-不同處理組附著生物膜中細(xì)菌和微型真核生物群落的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)圖,(a)CK,(b)0.6 mg/L,(c)1.2 mg/L,(d)2.0 mg/L。(圓圈代表物種,同一顏色屬于同一門,圓圈的大小代表豐度;線代表兩個(gè)物種之間的相關(guān)性,線的顏色:粉紅色代表正相關(guān)性,綠色代表負(fù)相關(guān)性)。
本研究為闡明Al對(duì)苦草葉片附著生物膜內(nèi)細(xì)菌和微型真核生物群落的影響提供了實(shí)驗(yàn)證據(jù)。結(jié)果表明,Al處理促進(jìn)了絲狀藻的生長(zhǎng),導(dǎo)致附著生物膜厚度增加。高濃度的Al (2.0 mg/L)顯著降低細(xì)菌多樣性,但增強(qiáng)微型真核生物多樣性。與微型真核生物相比,Al處理對(duì)細(xì)菌群落的組裝過(guò)程影響更為深遠(yuǎn)。Al的影響擴(kuò)展到微生物相互作用的動(dòng)態(tài),表現(xiàn)為共生網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵類群組成的變化,并促進(jìn)微生物之間的合作增加。這種變化可能潛在地破壞附著生物膜的結(jié)構(gòu)和功能完整性。
此外,該研究強(qiáng)調(diào)了苦草的適應(yīng)性策略,特別是其抗氧化反應(yīng),作為抗Al誘導(dǎo)的氧化應(yīng)激的防御機(jī)制。這些發(fā)現(xiàn)有助于更深入地了解水生環(huán)境中不斷上升的Al水平所帶來(lái)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。此外,他們還為在日益增長(zhǎng)的環(huán)境壓力下有效的湖泊修復(fù)工作提供了指導(dǎo),強(qiáng)調(diào)了管理Al濃度以保護(hù)微生物多樣性和維持生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)的迫切需要。
文章標(biāo)題:Enhancing pollutants removal in hospital wastewater: Comparativeanalysis of PAC coagulation vs. bio-contact oxidation, highlighting theimpact of outdated treatment plants
期刊名稱:Journal of Hazardous Materials
影響因子:13.6
合作單位:中國(guó)疾病預(yù)防控制中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院
測(cè)序技術(shù):宏基因組測(cè)序
百邁客生物為該研究提供了宏基因組測(cè)序服務(wù)。
醫(yī)院廢水富含抗生素殘留和抗生素耐藥細(xì)菌,被認(rèn)為是抗生素耐藥基因(ARGs)傳播到環(huán)境中的主要來(lái)源。雖然聚合氯化鋁(PAC)混凝去除污染物的有效性已經(jīng)在各種廢水場(chǎng)景中得到了證明,但它在醫(yī)院廢水(HWW)處理中去除常規(guī)污染物和有害遺傳污染物的具體應(yīng)用還沒(méi)有研究過(guò)。
2024年4月17日,中國(guó)疾病預(yù)防控制中心和中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院在Journal of Hazardous Materials?期刊發(fā)表題為“Enhancing pollutants removal in hospital wastewater: Comparative ?analysis of PAC coagulation vs. bio-contact oxidation, highlighting the impact of outdated treatment plants”研究論文,該研究對(duì)三個(gè)醫(yī)院污水處理廠(HWTP),包括PAC混凝-次氯酸鈉消毒工藝(PAC-HWTP),生物接觸氧化-沉淀-次氯酸鈉工藝(BCO-HWTP),以及使用過(guò)時(shí)設(shè)備的PAC混凝系統(tǒng)(ODE-PACHWTP)處理的污水是否符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)估。結(jié)果表明,PAC-HWTP對(duì)抗生素抗性基因、金屬抗性基因、移動(dòng)基因具有較高的去除效率。
1.水樣收集
醫(yī)院污水處理廠進(jìn)水點(diǎn)和出水點(diǎn)8個(gè)時(shí)間點(diǎn),收集了30份水樣(2L/樣)
分為三種處理方式:BCO-HWTP;ODE-PAC-HWTP;ODE-PAC-HWTP;
2.理化指標(biāo)檢測(cè)
測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、總有機(jī)碳(TOC)、pH值、氨氮 (NH3-N)
懸浮物(SS)、殘留鋁(Al);
3.宏基因組測(cè)序與qPCR驗(yàn)證
水樣宏基因組測(cè)序;
qPCR定量:16S rRNA、大腸桿菌生物標(biāo)志物基因 (uida)、臨床顯著抗生素耐藥性基因 OXA-58 和 MGE tnpA
1.理化性質(zhì)的變化
該研究共同評(píng)估了九種常見(jiàn)的理化指標(biāo),這些指標(biāo)在三個(gè)污水處理廠的出水點(diǎn)表現(xiàn)出明顯的梯度分布。在這些指標(biāo)上,ODE-PAC-HWTP 超過(guò)了 PAC-HWTP,PAC-HWTP 超過(guò)了 BCO-HWTP。BCO-HWTP出水中COD、BOD5、pH、NH3-N、AS、Color、VP、SS等濃度基本符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。PAC-HWTP 出水的 COD、BOD5、pH、NH3-N、AS、顏色、VP 和 SS 水平通常符合國(guó)家預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn),允許排放到通向市政污水處理廠的下水道中。相反,ODE-PAC-HWTP出水中COD和BOD5的濃度超過(guò)國(guó)家預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)。此外,還對(duì)兩個(gè)經(jīng) PAC 處理的 HWTP 出水中的殘留鋁濃度進(jìn)行了測(cè)試。在 ODE-PAC-HWTP 和 PAC-HWTP 的出水中,檢測(cè)到的殘留 Al 濃度分別為 0.86 ± 0.09 mg/L 和 0.32 ± 0.11 mg/L。這些值符合 2002 年環(huán)境保護(hù)法制定的鋁廢水排放標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限值為 5.0 mg/L 。
表1-三個(gè) HWTP 廢水的物理化學(xué)參數(shù)
2.ARGS、MRGs和MGES的變體
1)ARGs的多樣性和去除效率
研究發(fā)現(xiàn),三個(gè) HWTP 的進(jìn)水和出水中總共存在 26 種 ARG 類型的694種 ARG 亞型。在三個(gè)污水處理廠的出水中,ARGs 的總相對(duì)豐度普遍低于進(jìn)水。然而,統(tǒng)計(jì)分析顯示僅 PAC-HWTP 的數(shù)據(jù)存在顯著差異(圖2A)。BCO-HWTP、ODE-PAC-HWTP 和 PAC-HWTP 中 ARGs 相對(duì)豐度的平均去除效率分別為 16.09%、18.68% 和 45.13%。值得注意的是,PAC-HWTP廢水中ARG的總相對(duì)豐度低于BCO-HWTP和ODE-PAC-HWTP。與 BCO-HWTP 和 ODE-PACHWTP 相比,PAC-HWTP 中多種 ARG 類型的相對(duì)豐度在出水中低于進(jìn)水中(圖2A)。這些結(jié)果表明,與 BCO-HWTP 和 ODE-PAC-HWTP 相比,PAC-HWTP 在去除 ARG 方面更有效。
在三個(gè) HWTP 的污水中,觀察到 33 種 ARG 的相對(duì)豐度顯著下降(圖2B)。春雷霉素抗性蛋白 ksgA、OXA-309、cpxA、adeF 和 abeM 僅在 BCO-HWTP 中表現(xiàn)出顯著降低。MexB 僅在 ODE-PAC-HWTP 中表現(xiàn)出顯著下降。與 BCO-HWTP 和 ODE-PAC-HWTP 相比,PAC-HWTP 中 ARG 的減少量更大。此外,值得注意的是,在所有三個(gè)污水處理廠的廢水中,只有多重耐藥基因 emrB 的相對(duì)豐度顯著下降。
為了提供更詳細(xì)的評(píng)估,進(jìn)行了 qPCR 分析來(lái)測(cè)量臨床關(guān)鍵抗生素抗性基因 OXA 豐度的絕對(duì)減少量。在 BCO-HWTP、ODE- 上,減少量被量化為 0.17 log、0.59 log 和 1.68 log。分別為 PAC-HWTP 和 PAC-HWTP。該結(jié)果表明不同 HWTP 中 blaOXA-58的減少,其中在 PAC-HWTP 中觀察到的絕對(duì)減少量最大。
圖2-(A) 復(fù)合熱圖的上半部分為?;鶊D,展示了三個(gè) HWTP 進(jìn)水和出水處 ARG 總相對(duì)豐度、MRG 總相對(duì)豐度和 MGE 總相對(duì)豐度的變化和統(tǒng)計(jì)差異。下半部分展示了了三個(gè) HWTP 進(jìn)水點(diǎn)和出水點(diǎn)特定 ARG 類型、MRG 類型和 MGE 類型的相對(duì)豐度。(B) 使用 Wilcoxon 秩和檢驗(yàn)確定每個(gè) HWTP 進(jìn)水和出水中表現(xiàn)出統(tǒng)計(jì)變化的 ARG 亞型、MRG 亞型和 MGE 亞型。
2)MRGs的多樣性和去除效率
在三個(gè) HWTP 的進(jìn)水和出水中鑒定出了來(lái)自 17 個(gè) MRG 類型的 194 個(gè) MRG 亞型。在三個(gè) HWTP 的污水中,總 MRG 相對(duì)豐度始終低于進(jìn)水;然而,統(tǒng)計(jì)分析表明僅 BCO-HWTP 和 PAC-HWTP 的數(shù)據(jù)存在顯著差異(圖2A)。BCO-HWTP、ODE-PAC-HWTP和PACHWTP中MRG相對(duì)豐度的平均去除效率分別為42.08%、19.92%和57.54%。BCO-HWTP和PAC-HWTP出水中MRG的總相對(duì)豐度低于ODE-PAC-HWTP。主要的 MRG 類型包括多金屬、汞 (Hg)、銅 (Cu)、砷 (As)、鋅 (Zn)、銀 (Ag) 和鎳 (Ni)。與 BCO-HWTP 和 ODE-PAC-HWTP 相比,PAC-HWTP 中多種 MRG 類型的相對(duì)豐度在出水中低于進(jìn)水中(圖2A)。在三個(gè) HWTP 的廢水中,觀察到 19 種 MRG 的相對(duì)豐度顯著降低。具體來(lái)說(shuō),BCO-HWTP 中 2 個(gè) MRG 的減少,ODE-PAC-HWTP中 1個(gè) MRG 的減少,PAC-HWTP 中 18 個(gè) MRG 的顯著減少(圖2B)。這些結(jié)果表明,與ODEPAC-HWTP 相比,BCO-HWTP 和 PAC-HWTP 能更有效地去除 MRG。
3)MGE的多樣性和去除效率
在三個(gè) HWTP 的進(jìn)水和出水中總共確定了 164 個(gè) MGE 亞型,屬于 30 種不同的 MGE 類型。值得注意的是,在所有三個(gè) HWTP 的污水中,MGE 的相對(duì)豐度始終低于進(jìn)水。然而,統(tǒng)計(jì)分析顯示僅 PAC-HWTP 的數(shù)據(jù)存在顯著差異(圖2A)。BCO-HWTP、ODE-PAC-HWTP 和 PAC-HWTP 中 MGE 相對(duì)豐度的平均去除效率分別為 29.88%、44.40% 和 80.61%。為了進(jìn)一步證實(shí)這些發(fā)現(xiàn),通過(guò) qPCR 實(shí)驗(yàn)進(jìn)行研究,重點(diǎn)關(guān)注 tnpA 基因的絕對(duì)豐度。qPCR 結(jié)果證實(shí)了 PAC-HWTP 在去除 MGE 方面的優(yōu)越性能,與 BCO-HWTP 的 0.35 log 和 ODE-PAC-HWTP 的 0.51 log 相比,PAC-HWTP 減少了 0.90 log。
4)MRGs基因共定位的ARGs變異
研究了HWW中ARGs和MRGs的豐度之間的關(guān)聯(lián),以確定ARGs共同選擇的相對(duì)影響。Mantel測(cè)試和Procrstes分析表明,ARG和MRG之間的成分相似性在統(tǒng)計(jì)上具有顯著的一致性(圖3a)。在PAC-HWTP和BCO-HWTP出水中,與MRGs基因共處的ARGs的相對(duì)豐度低于進(jìn)水中的ArGs。然而,統(tǒng)計(jì)分析表明,只有來(lái)自PAC-HWTP的數(shù)據(jù)存在顯著差異。相反,在ODE-PAC-HWTP的出水中,與MRGs基因共存的ArGs的相對(duì)豐度呈現(xiàn)出增加的趨勢(shì)(圖3B)。共有9種類型的ARG與65個(gè)MRG亞型遺傳共存。共確定了92個(gè)不同的ARG-MRG(一對(duì)一)遺傳共定位關(guān)系(圖3C)。在這些關(guān)系中,48個(gè)同時(shí)在進(jìn)水和出水中檢測(cè)到,30個(gè)專門在進(jìn)水中發(fā)現(xiàn),14個(gè)專門在出水中發(fā)現(xiàn)。與MRG共存的最常見(jiàn)的ARG型是多藥耐藥。HWTP出水中氨基糖苷類、β-內(nèi)酰胺類、卡蘇霉素、MLS、多藥、多粘菌素和四環(huán)素基因的相對(duì)豐度始終低于進(jìn)水。然而,其他多肽抗生素基因的相對(duì)豐度在HWTP的進(jìn)水和出水中仍然是相當(dāng)?shù)?。只有桿菌素抗性基因在HWTP出水中的相對(duì)豐度高于進(jìn)水。此外,汞(Hg)抗性基因與四環(huán)素抗性基因表現(xiàn)出排他性的遺傳共定位,反過(guò)來(lái),四環(huán)素抗性基因也與汞(Hg)抗性基因表現(xiàn)出排他性的遺傳共定位。
圖3-(A)Procrstes分析和Mantel檢驗(yàn)。(B)三個(gè)熱泵的進(jìn)水和出水中與MRG共存的ARG的相對(duì)豐度的差異。(C)顯示MRG和ARG類型同時(shí)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)圖。
3.病原體多樣性評(píng)估了三種不同的HWTP對(duì)病原體的去除效率。
利用宏基因組分析,我們觀察到病原菌的相對(duì)豐度降低,BCO-HWTP的平均效率為54.58%,ODE-PACHWTP的平均效率為15.61%,PAC-HWTP的平均效率為72.17%。在三個(gè)污水處理廠中,出水的病原菌相對(duì)豐度均低于進(jìn)水。統(tǒng)計(jì)分析表明,只有來(lái)自BCOHWTP和PAC-HWTP的數(shù)據(jù)有顯著差異(圖4A)。PAC-HWTP出水中病原體總相對(duì)豐度低于BCO-HWTP和ODE-PAC-HWTP。這表明BCO-HWTP和PAC-HWTP比ODE-PAC-HWTP具有更好的去除效果。為了進(jìn)一步證實(shí)這些發(fā)現(xiàn),采用定量去qPCR應(yīng)來(lái)評(píng)估16個(gè)S rRNA基因的絕對(duì)豐度的去除情況。觀察到的平均對(duì)數(shù)減少在BCO-HWTP為0.07,在ODEPAC-HWTP為0.39,在PAC-HWTP為0.87。此外,大腸桿菌生物標(biāo)記物基因(UidA)的去除效率與這些趨勢(shì)一致,分別減少了0.15log、0.42log和0.91log。
在三個(gè)熱泵的進(jìn)水和流出水中總共鑒定出30種病原體(圖4B)。在病原菌總體相對(duì)豐度呈下降趨勢(shì)的同時(shí),病原微生物個(gè)體的相對(duì)豐度變化存在差異。在三個(gè)熱泵的流出點(diǎn),某些微生物的相對(duì)豐度呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)。BCO-HWTP出水中肺炎克雷伯菌的相對(duì)豐度低于進(jìn)水,而ODE-PAC-HWTP和PACHWTP出水中肺炎克雷伯菌的相對(duì)豐度變化相對(duì)較小。
圖4-(A)三個(gè)污水處理廠進(jìn)水和出水中病原體相對(duì)豐度的差異。(B)氣泡圖顯示了進(jìn)水口和出水口的30種病原體的相對(duì)豐富程度。(C)利用相對(duì)豐度矩陣評(píng)估屬一級(jí)的微生物群落與亞型一級(jí)的ARG之間的相關(guān)性的Procrstes分析和Mantel檢驗(yàn)。(D)=病原體、ARG和三個(gè)熱泵的進(jìn)水點(diǎn)和流出點(diǎn)之間對(duì)應(yīng)關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)圖。
4.ARGs的病原宿主
進(jìn)一步研究了ARGs的流行與HWW內(nèi)屬水平上的微生物群落之間的聯(lián)系。Mantel test和Procrstes分析表明,ARGs和微生物群落之間的組成相似性在統(tǒng)計(jì)上具有顯著的一致性(p<0.05,參見(jiàn)圖4C)。圖5D中的網(wǎng)絡(luò)圖描述了病原體、流入水、來(lái)自三個(gè)HWTP的流出物和ARG之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在3個(gè)污水處理廠的出水點(diǎn)和進(jìn)水點(diǎn),共鑒定出7種攜帶ARG的致病菌。多藥耐藥基因是這些病原體最常攜帶的基因。這些HWTP的進(jìn)水含有7種不同類型的病原體,并含有14個(gè)ARG。相比之下,出水只顯示了三種病原體和六種ARG。值得注意的是,肺炎克雷伯菌存在于所有采樣地點(diǎn),顯示出最高多樣性的抗藥性基因。
該研究通過(guò)整合宏基因組測(cè)序、qPCR驗(yàn)證、水理化指標(biāo)檢測(cè),評(píng)估了PAC混凝-次氯酸鈉消毒工藝對(duì)常規(guī)污染物和遺傳污染物的去除效果。結(jié)表表明處理效果好于生物接觸氧化-次氯酸鈉消毒工藝,但在設(shè)備老化的情況下,PAC混凝-次氯酸鈉處理后的BOD5和COD的去除效率超過(guò)了污水處理廠出水的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),遺傳污染物的去除效率也有所下降,凸顯了老化設(shè)備升級(jí)的迫切性。
]]>參考文獻(xiàn):
Kang Y, Wang J, Li Z. Enhancing pollutants removal in hospital wastewater: Comparative analysis of PAC coagulation vs. bio-contact oxidation, highlighting the impact of outdated treatment plants.?J Hazard Mater. Published online April 17, 2024. doi:10.1016/j.jhazmat.2024.134340