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  • 新研究揭示微生物介導的硫氧化銻還原耦合過程

    近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊研究發現了微生物介導的硫氧化銻還原耦合的全新生物地球化學過程,確定了微生物Desulfurivibrio spp.參與了此過程及相應代謝途徑。相關研究近日發表于《國際微生物生態學學會雜志》(The ISME Journal),孫曉旭博士為該論文第一作者。 微生物介導的Sb(V)還原具有重要的環境意義,特別是在寡營養環境中,化能自養菌可能對Sb的遷移轉化發揮重要作用。但迄今為止,研究學者鑒定出的具有Sb(V)還原能力的細菌(SbRB)十分有限,關于硫和銻的耦連循環過程更是尚未有報道。 基于銻礦尾礦的環境特點,作者認為,環境中可能存在潛在的以硫氧化驅動的Sb(V)自養還原過程,并基于此假設進行了試驗驗證。在本項工作中,利用尾礦樣品建立微宇宙實驗,利用DNA-SIP、擴增子測序和宏基因組學驗證假設。 經實驗,研究人員確認了Desulfurivibrio為潛在的硫氧化銻還......閱讀全文

    新研究揭示微生物介導的硫氧化銻還原耦合過程

    近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊研究發現了微生物介導的硫氧化銻還原耦合的全新生物地球化學過程,確定了微生物Desulfurivibrio spp.參與了此過程及相應代謝途徑。相關研究近日發表于《國際微生物生態學學會雜志》(The ISME Journal),孫曉旭博士為該論文第

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      近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊在國家重點研發計劃、國家自然科學基金等項目的資助下,研究揭示了自養微生物驅動的氫氧化耦聯銻還原過程及其尾礦修復潛能,并進行了相關實驗驗證。相關成果發表于《微生物組》(Microbiome)。Azospirillum和Hydrogenophag

    新研究揭示雌黃、雄黃生物氧化溶解過程

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    研究發現銻氧化依賴的化能自養固氮過程

      廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊發現了銻氧化依賴自養固氮的全新生物地球化學過程,同時利用DNA-SIP和宏基因組分箱確定了微生物紅環菌科(Rhodocyclaceae)和根瘤菌科(Rhizobiaceae)參與此過程。相關研究發表于Environmental Science &

    研究揭示地幔氧化還原狀態演化歷史

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      中國科學院廣州地球化學研究所研究員鐘音、中國科學院院士彭平安等科研人員首次系統解析了不同粒徑PLA微塑料對紅樹林沉積物碳-硫循環的影響機制,為理解藍碳生態系統中微塑料的生物地球化學行為提供了重要科學依據。近日,相關成果發表于《水研究》(Water Research)。  不同粒徑及濃度微塑料對硫

    水分耦合硫酸鹽驅動鐵/硫循環降低水稻砷積累的作用機制研究獲進展

      稻田干濕交替的環境驅動了土壤一系列的氧化還原反應。有研究表明水分和硫酸鹽對土壤As活性與水稻As積累具有顯著影響,但關于水分耦合硫酸鹽對土壤-水稻系統中As遷移積累的作用和機制尚不明確。  中國科學院亞熱帶農業生態研究所黃道友研究團隊通過水稻盆栽試驗,研究了3種水分管理方式和5種硫酸鹽水平對土壤

    鐵礦物對鐵氮元素耦合循環影響過程和機制獲揭示

      廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員劉同旭團隊對鐵礦物介導的硝酸鹽還原耦合亞鐵氧化(NRFO)過程開展了系統研究,揭示了鐵礦物對鐵氮元素耦合循環的影響過程和內在機制。相關研究發表于生物地質學權威期刊Geobiology。  硝酸鹽還原耦合亞鐵氧化微生物普遍存在于稻田、湖泊和沉積物等生態環境中,

    科學家研究發現硝酸鹽依賴的鐵氧化菌的代謝活性

      硝酸鹽依賴的鐵氧化過程(NDFO)是微生物介導的硝酸還原和鐵氧化耦合的過程,最終導致亞鐵的氧化,產生亞硝酸根、氧化亞氮或者氮氣。此過程是促進地球環境中鐵元素循環的重要途徑,并且此過程耦合硝酸的還原對于環境中氮元素的循環也至關重要。但是硝酸依賴的鐵氧化菌卻難以進行連續傳代培養,此種現象背后的原因卻

    城市環境所發現硝酸鹽依賴的鐵氧化菌的代謝活性

      硝酸鹽依賴的鐵氧化過程(NDFO)是微生物介導的硝酸還原和鐵氧化耦合的過程,最終導致亞鐵的氧化,產生亞硝酸根、氧化亞氮或者氮氣。此過程是促進地球環境中鐵元素循環的重要途徑,并且此過程耦合硝酸的還原對于環境中氮元素的循環也至關重要。但是硝酸依賴的鐵氧化菌卻難以進行連續傳代培養,此種現象背后的原因卻

    土壤微生物介導的碳循環過程研究獲進展

    土壤微生物碳利用效率表示微生物同化、吸收以及轉移碳的能力,是反映土壤微生物介導和調控短期碳循環的關鍵參數。較高的土壤微生物碳利用效率反映了微生物將枯落物或根沉積物轉化為微生物生物量的高效率,這可能有利于提高土壤碳固存的潛力;而較低的碳利用效率則意味著大量的碳通過微生物的呼吸作用釋放到大氣中,進而可能

    土壤微生物介導的碳循環過程研究獲進展

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    研究揭示氧化還原電極對離子熱電池的調控機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/11/512788.shtm

    研究揭示氧化還原關鍵酶翻譯調控的新機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519885.shtm

    同步輻射納米分辨譜學成像技術揭示氧化還原反應過程

      中國科學院高能物理研究所多學科中心X射線成像實驗站副研究員袁清習和國內外課題組合作,建立了基于同步輻射納米分辨譜學成像技術追蹤氧化還原反應相變過程的方法,并成功應用于鋰離子電池電料相變過程的研究。研究成果近期發表在《自然-通訊》(Nature Communications)期刊上。  同步輻射譜

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    微生物驅動水體沉積物元素循環機制研究獲新發現

    廣東省科學院微生物研究所聯合中山大學環境科學與工程學院、丹麥奧胡斯大學電微生物中心開展的電活性微生物驅動水體沉積物元素循環機制研究取得新發現,即電纜細菌介導上覆水溶氧波動影響沉積物生物地球化學循環的電動氧氣擴散機制。相關研究1月21日在線發表于《國際微生物生態學會會刊》。 電纜細菌是近幾年在水體

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    研究揭示硫化氫介導的蛋白硫巰化修飾調節免疫穩態機制

      硫化氫(H2S)是機體第三類氣體信號分子,對機體骨穩態和免疫穩態具有重要作用。細胞凋亡過程中,可釋放一類特殊的細胞外囊泡,稱為凋亡囊泡。凋亡囊泡具有良好的免疫調節和促再生作用,而凋亡缺陷會導致嚴重的自身免疫性疾病、衰老和腫瘤等。目前,對于細胞凋亡和硫化氫氣體之間的內在相互聯系尚未見報道。12月1

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    垃圾填埋場甲烷氧化耦合反硝化研究破解碳氮循環過程

      好氧生物反應器填埋技術是垃圾衛生填埋中最常見和最有效的技術之一。其通過滲濾液曝氣回灌使填埋場成為一個復合“凈化反應器”,可加速場內微生物降解有機質,去除氨氮等污染物。然而,在礦化垃圾填埋場中使用該技術,存在有機質含量低,無法徹底去除氮素的問題。并且,填埋場下層產生的甲烷,既增加“溫室效應”又存在

    氧化還原反應的研究與發展

    應具有一些相似特征,提出了氧化還原反應的概念:與氧化合的反應,稱為氧化反應;從含氧化合物中奪取氧的反應,稱為還原反應。隨著化學的發展,人們發現許多反應與經典定義上的氧化還原反應有類似特征,19世紀發展化合價的概念后,化合價升高的一類反應并入氧化反應,化合價降低的一類反應并入還原反應。20世紀初,成鍵

    新研究揭示葡萄糖氧化新路徑

      近日,華南農業大學食品學院教授徐振林與材料與能源學院教授劉英菊團隊合作,在國家自然科學基金、“十四五”國家重點研發計劃等項目的資助下,研究揭示了類葡萄糖氧化酶活性的納米酶在催化葡萄糖時的直接電子轉移機制,并實現了在生物基質樣品中葡萄糖的高靈敏實時監測。相關成果發表于《先進功能材料》(Advanc

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    研究揭示微塑料對潮間帶生物行為與沉積物硫循環影響機制

    全球塑料污染問題日益嚴重,尤其是河口地區的微塑料富集及其生態效應引起了廣泛關注。河口沉積物是微塑料的主要匯聚庫,也是生物地球化學過程的活躍場所,易受外界擾動影響。底棲動物的生物擾動不僅能夠改變沉積物結構,也會影響其物質循環。然而,目前關于微塑料如何改變底棲動物行為進而影響沉積物物質循環的研究較為有限

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    新研究揭示地球上首批細胞形成過程

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518361.shtm

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    美國斯克里普斯研究所科學家新發現了一種合理途徑,可以說明原始細胞如何形成并實現其多種功能。2月29日在線發表于《化學》雜志的研究表明,一種稱為磷酸化的化學過程(將磷酸基團添加到分子中),遠比此前認為的要更早發生。這導致結構更復雜的雙鏈原細胞能以多種功能分裂,為生命奠定了基礎。大約40億年前,地球正在

    研究揭示沉積物中厭氧硒還原微生物機制

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503550.shtm近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員孫蔚旻團隊聯合中南大學冶金與環境學院副教授徐銳團隊,研究揭示了硒污染沉積物中驅動厭氧硒還原的關鍵微生物及其代謝機制。相關研究論文發表于Jou

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