大地娱乐彩票

  • <tr id='BwYgMJ'><strong id='BwYgMJ'></strong><small id='BwYgMJ'></small><button id='BwYgMJ'></button><li id='BwYgMJ'><noscript id='BwYgMJ'><big id='BwYgMJ'></big><dt id='BwYgMJ'></dt></noscript></li></tr><ol id='BwYgMJ'><option id='BwYgMJ'><table id='BwYgMJ'><blockquote id='BwYgMJ'><tbody id='BwYgMJ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='BwYgMJ'></u><kbd id='BwYgMJ'><kbd id='BwYgMJ'></kbd></kbd>

    <code id='BwYgMJ'><strong id='BwYgMJ'></strong></code>

    <fieldset id='BwYgMJ'></fieldset>
          <span id='BwYgMJ'></span>

              <ins id='BwYgMJ'></ins>
              <acronym id='BwYgMJ'><em id='BwYgMJ'></em><td id='BwYgMJ'><div id='BwYgMJ'></div></td></acronym><address id='BwYgMJ'><big id='BwYgMJ'><big id='BwYgMJ'></big><legend id='BwYgMJ'></legend></big></address>

              <i id='BwYgMJ'><div id='BwYgMJ'><ins id='BwYgMJ'></ins></div></i>
              <i id='BwYgMJ'></i>
            1. <dl id='BwYgMJ'></dl>
              1. <blockquote id='BwYgMJ'><q id='BwYgMJ'><noscript id='BwYgMJ'></noscript><dt id='BwYgMJ'></dt></q></blockquote><noframes id='BwYgMJ'><i id='BwYgMJ'></i>

                许玫英∮研究团队在亚硒酸污染治理及硒资源回收研①究方面取得新进展

                近日,广东省科学院微生物研究所许玫英研究团队在Journal of Hazardous Materials上发表了题为“Reduction of selenite to selenium nanoparticles by highly selenite-tolerant bacteria isolated from seleniferous soil”的研究论文。该团队发现多株亚硒酸盐高耐受性及高效还原性菌株,并对其亚硒酸盐还原动力学过程、产物纳米硒特征以及生物硒还原和耐受机制进行探究,为高浓度亚硒酸盐污染治理及硒资源化利用提供了宝贵的菌种资源和科学◥理论参考。该论文Ψ的第一作者是葛梦助理研究员,通讯作者为许玫英研究员。

                硒(Se)是人体必需的微量↘元素。然而,人体膳食硒缺▓乏(< 40 μg/d)和硒中毒(> 400 μg/d)之间的浓度差非常小,硒污染地区居民通过食物吸收、空气吸入及皮肤接触的方式》从环境中摄入过量∩硒,可能导致失明、脱发、呼吸衰竭和心肌←坏死等严重的健康问题。自然界中,亚硒酸盐是毒性最大且最常见的一种硒形态,将其还原▅为无毒、不溶性元素硒是修复硒污染以及回收高价值硒资源的有效策略。所回收的元ζ素硒纳米颗粒(Elemental selenium nanoparticlesSeNPs)因具有特殊的光电、半导体和x射线传感特性而被广泛应用于工业生产中。此外,生物合成的SeNPs还具ζ 有显著的抗菌、抗氧化和抗癌活性,在医学上也有着广泛的用途。

                然而,目前已报道的硒还原菌对亚硒酸盐的耐受性和还原效率普遍较低,难以应用于亚硒酸盐污染环境修复和纳米硒工业〓生产。针对该难题,研究人员从湖北省恩施硒矿区土壤中分离到多株对亚硒酸盐具有高耐受性及高效还原性的功能菌株,其中Oceanobacillus sp. ES111对亚硒酸盐∏的耐受性最高,耐受浓度超过700 mM,而Metasolibacillus sp. ES129对亚硒酸盐的还原效率最高,在浓度为1.22 mM时,仅需24 h即可将91%的亚硒㊣ 酸盐还原。超显微分析结果显示,菌株ES111ES129在细胞质中将亚硒酸盐还原为Se0,小粒径的Se0种子通过Ostwald成熟过程聚集形成较大粒径的SeNPs,随后SeNPs通过细胞裂解方式释放╲到胞外。转录组分析结果表明,亚硒酸盐的还原可能通过多种途径介导,包括低分子〓硫醇、硫氧还蛋白/硫氧还蛋白还原酶系统以及脯氨酸脱氢酶,而核苷酸切除修复和抗氧化酶相关基因表达的上调可能卐是细菌对亚硒酸盐毒性产生耐受性并维持胞内稳态的机制。

                该研究得到了国家重点研发计划(2021YFA0910300)、国家自然科学基金(42207151)、广东省科技专项(2022A0505090004)、广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目(2021GDASYL-20210103007A, 2022GDASZH-2022010203-001)和广州市科技专项(202201010007)的支持。

                原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134491



                附件下载: