海洋浮霉状菌氮源选择机制及其在海洋颗粒微生态系统中的作用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91951105
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    78.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0106.微生物与环境互作
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

It is known that microorganisms utilize preferred nitrogen sources for growth. However, the underlying biochemical mechanisms and ecological significance are poorly understood. Planctomycetes, a phylum containing a large number of species with diverse functions, are widely distributed in the oceans. As an important group of organisms in marine aggregates, planctomycetes serve a key role in the degradation of the marine organic matter. In our previous studies, we found that the genus Gimesia of the phylum Planctomycetes exhibited preference for certain nitrogen compounds. Gimesia grew well on organic nitrogen sources including chondroitin sulfate, N-acetyl-glucosamine etc., which are abundant in the oceans, but not on ammonium. In the proposed study, we will look into the mechanism employed by two Gimesia strains isolated from the surface and the deep sea water samples, respectively, in nitrogen source selection, by using microbiological, biochemical and omics approaches. We will also investigate the effect of nitrogen selection and utilization by the planctomycetes on bacterial community structures and nitrogen cycling in marine particles by employing the methods of molecular ecology. This study will increase our understanding of roles of microorganisms in the transformation of organic nitrogen to inorganic nitrogen, nitrogen cycling and coupling between carbon and nitrogen metabolisms in the oceans.
微生物对氮源的选择现象普遍存在,但是对这种现象背后的生化机制和生态意义并不十分清楚。浮霉状菌广泛分布于海洋环境,具有丰富的物种和功能多样性,被认为是海洋颗粒物中重要的微生物类群之一,在有机物降解中发挥重要作用。本项目组的前期研究显示,海洋浮霉状菌Gimesia对氮源的利用具有偏好性,优先利用在海洋中较丰富的硫酸软骨素、N-乙酰氨基葡萄糖等有机物,而不是氨作为氮源生长。本项目拟以分别分离自表层和深海水体的两株Gimesia菌株为研究对象,采用微生物学、生物化学、组学等方法,阐明其氮源选择的生化机制,并结合分子生态学方法,揭示浮霉状菌氮源选择和利用在海洋颗粒微生态系统微生物群落结构形成及氮循环中的作用。项目的实施将有助于深入了解微生物驱动海洋有机氮-无机氮转化、氮素循环以及碳氮代谢偶联的机制。

结项摘要

浮霉状菌(Planctomycetes)广泛分布于海洋环境,具有丰富的物种和功能多样性,被认为是海洋颗粒物中重要的微生物类群之一,在有机物降解中发挥重要作用。由于这类微生物细胞结构特殊,对培养条件要求苛刻,生长缓慢,在很长一段时间,浮霉状菌门中可培养的菌株数目极少。且它们的基因组偏大(约7-9M),一半以上的基因无法预测其功能,加上缺乏有效的遗传操作系统,因此对这类海洋微生物的诸多特性以及生态功能了解非常少。本项目组的前期研究显示,海洋浮霉状菌偏好优先利用在海洋中较丰富的硫酸软骨素、N-乙酰氨基葡萄糖等有机物生长,但未知其代谢利用这类氨基糖类物质的途径及生态意义。本项目建立了海洋浮霉状菌的富集培养方法,从南海冷泉繁茂区、马里亚纳海沟以及印度洋等海域富集分离获得浮霉状菌116株,分析表明获得的菌株T1为新种,广泛分布于海洋环境中;对其基因组、转录组、代谢组及异源回补分析,阐明了浮霉状菌特有的N-乙酰氨基葡萄糖代谢基因和途径,探讨了该途径介导的微生物互作机制,初步确定是浮霉状菌利用N-乙酰氨基葡萄糖后产生的分子量小于3KD的有机物和氨参与了水体颗粒物中它们与其他微生物之间的互作;建立和完善了适用于多个不同属种浮霉状菌菌株的遗传操作系统,并获得了无纤毛突变株,该突变株失去了集结成颗粒物的能力,推测纤毛在浮霉状菌颗粒形成及与其他微生物互作中发挥重要作用。研究结果丰富了我们对海洋浮霉状菌的认识,为深入揭示微生物驱动海洋有机氮-无机氮转化、氮素循环以及碳氮代谢偶联的机制奠定基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Isolation and Identification of Efficient Malathion-Degrading Bacteria from Deep-Sea Hydrothermal Sediment.
深海热液沉积物中马拉硫磷高效降解菌的分离与鉴定
  • DOI:
    10.3390/microorganisms10091797
  • 发表时间:
    2022-09-06
  • 期刊:
    Microorganisms
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
  • 通讯作者:
基于流式细胞仪高通量分选的深海微生物单细胞培养
  • DOI:
    10.13343/j.cnki.wsxb.20200459
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    微生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阮楚晋;郑小伟;王丽;王铱;朱雅新;王剑;贠娟莉;董志扬;陆祖军;黄英;杜文斌;黄力;戴欣
  • 通讯作者:
    戴欣
Halovulum marinum sp. nov., isolated from deep-sea water of the Indian Ocean, and emended description of the genus Halovulum
Halovulum marinum sp.
  • DOI:
    10.1099/ijsem.0.004307
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Ruan, Chu-Jin;Wang, Jian;Dai, Xin
  • 通讯作者:
    Dai, Xin
Gimesia benthica sp. nov., a planctomycete isolated from a deep-sea water sample of the Northwest Indian Ocean
底栖金龟子 sp.
  • DOI:
    10.1099/ijsem.0.004301
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Wang Jian;Ruan Chu-Jin;Song Lei;Li Ang;Zhu Ya-Xin;Zheng Xiao-Wei;Wang Li;Lu Zu-Jun;Huang Ying;Du Wenbin;Zhou Yuguang;Huang Li;Dai Xin
  • 通讯作者:
    Dai Xin

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其他文献

Bifurcation Phenomena Studies of a Voltage Controlled Buck-Inverter Cascade System
压控降压逆变器级联系统的分岔现象研究
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  • 作者:
    李小飞;唐春森;戴欣;呼爱国;Sing Kiong Nguang
  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 通讯作者:
    孙跃
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    戴欣;周传斌;王如松;王丽丽;DAI Xin1,2,ZHOU Chuanbin1,WANG Rusong1,WANG Lili2 1 State Key
  • 通讯作者:
    DAI Xin1,2,ZHOU Chuanbin1,WANG Rusong1,WANG Lili2 1 State Key
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    应用与环境生物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩剑;陈波;戴欣;洪伟;季秀玲;魏云林;林连兵
  • 通讯作者:
    林连兵

其他文献

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戴欣的其他基金

元转录组分析瘤胃中木质纤维素降解酶系的组成
  • 批准号:
    31240050
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    2012
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  • 项目类别:
    专项基金项目
瘤胃中纤维素降解相关基因/基因簇生态功能研究
  • 批准号:
    30770053
  • 批准年份:
    2007
  • 资助金额:
    30.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
分子指导海洋浮霉状菌(Planctomycetes)的分离与培养
  • 批准号:
    30400007
  • 批准年份:
    2004
  • 资助金额:
    8.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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