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      在遠離太陽光的深海中 生物利用化學(xué)能固定碳

      在遠離太陽光的深海中,生物利用化學(xué)能固定碳。在熱液噴口處-富含礦物質(zhì)的熱水從高聳的煙囪冒出來,被稱為黑煙囪-充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)由噴口水中的化學(xué)能提供燃料。在這種看似敵對的環(huán)境中,貽貝在其ill內(nèi)的共生細菌滋養(yǎng)下壯成長。細菌將動物無法使用的通風(fēng)口中的化學(xué)物質(zhì)轉(zhuǎn)化為貽貝寄主的美味食物。現(xiàn)在,由不來梅馬克斯·普朗克海洋微生物研究所的妮可·杜比利爾(Nicole Dubilier)和現(xiàn)在維也納大學(xué)的吉蓮·彼得森(Jillian Petersen)領(lǐng)導(dǎo)的國際科學(xué)家小組在《國際SME期刊》上發(fā)表了報告。 深海固碳比以前想象的要多樣化。

      在遠離太陽光的深海中 生物利用化學(xué)能固定碳

      早就知道,深海的比目魚貽貝是可食用的淺水藍色貽貝的遠親,它們的g內(nèi)藏有共生菌。2016年,AdrienAssié取得了博士學(xué)位。在馬克斯·普朗克海洋微生物研究所進行的研究中,發(fā)現(xiàn)了貽貝between之間的共生細菌,稱其為噻巴巴。阿德里安(Adrien)的進一步研究表明,這些細菌不僅屬于一個未知的家族,而且以意想不到的方式進食。“噻巴族修復(fù)碳研究的第一作者尼古拉斯·萊施(Nikolauus Leisch)解釋說:“這是使用加爾文循環(huán)的細菌。這是該細菌群中第一個使用此途徑進行碳固定的人。”通常,該小組使用的是反向TCA循環(huán)途徑,它能更有效地固定碳。但是,在存在于這些貽貝ill中的氧氣的情況下,它不能很好地工作。碳固定途徑。”

      透射電子顯微鏡的彩色圖像;葡萄球菌綠色組織;Ca的細胞。噻蟲巴生活在宿主細胞外呈黃色。巴斯德貽貝貽貝的典型內(nèi)共生體為淺藍色。圖片來源:馬克斯·普朗克海洋微生物研究所/ Nikolaus Leisch)

      用鄰居的方式修復(fù)CO 2

      硫巴氏族屬于一種細菌,被稱為Epsilonproteobacteria,最近更名為彎曲桿菌。不知道該組成員與貽貝共生或使用加爾文周期。但是Thiobarba如何獲得加爾文循環(huán)的遺傳工具箱?“這項基于宏基因組測序的結(jié)果表明,他們從生活在貽貝s內(nèi)的其他共生體中獲得了一些必需基因,”該研究的另一位共享第一作者阿德里安·阿西(AdrienAssié)說,他現(xiàn)在在貝勒工作。德克薩斯州休斯頓的醫(yī)學(xué)院。“共生菌在其組織內(nèi)生活,與貽貝形成了更加緊密的共生關(guān)系。在硫巴果能夠成功定居于貝氏diol之前,

      共生是進化過程的藍圖

      接下來,科學(xué)家們開始尋找自由活動彎曲桿菌中的類似過程。實際上,在熱液噴口采集的水樣中的細菌含有相應(yīng)的基因。在這組細菌中,使用加爾文循環(huán)可能比以前想象的更廣泛。“我們對共生細菌的研究通常揭示了與自由生活細菌也相關(guān)的新見解。通過研究共生酶,我們可以全面了解微生物的生活及其進化,”項目負責(zé)人妮可·杜比里爾總結(jié)道。

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