Diffusion of H
甲基汞是强神经毒素,可沿食物网生物放大,其产生依赖厌氧微生物对无机汞(Hg)的摄取。理解 Hg 甲基化的关键知识缺口是生物可利用 Hg 形态的本质。现有模型多基于单一硫醇配体体系,忽略配体交换、相互作用及溶解气相。本研究使用全细胞厌氧生物传感器,评估硫醇配体混合物对 Hg(II) 生物可利用性的作用。研究意外发现,来自厌氧微生物配体...
甲基汞是强神经毒素,可沿食物网生物放大,其产生依赖厌氧微生物对无机汞(Hg)的摄取。理解 Hg 甲基化的关键知识缺口是生物可利用 Hg 形态的本质。现有模型多基于单一硫醇配体体系,忽略配体交换、相互作用及溶解气相。本研究使用全细胞厌氧生物传感器,评估硫醇配体混合物对 Hg(II) 生物可利用性的作用。研究意外发现,来自厌氧微生物配体...
颗粒结合汞(HgP)广泛存在于水环境中,可被甲基化为高毒性甲基汞,但其生物可利用性评估仍具挑战。本研究开发了一种基于大肠杆菌的全细胞生物传感器,用于探测微生物对无机 Hg(II) 的摄取,并评估吸附在天然颗粒和模型颗粒上的 HgP 的生物可利用性。该传感器可定量区分溶解态 Hg(II) 与 HgP 对胞内汞的贡献。结果表明,微生物对...
甲基汞(MeHg)是一种神经毒素,主要来源于自然水环境中微生物对无机汞的甲基化,并通过食物链生物富集和生物放大,威胁人类健康。极地地区和稻田土壤是潜在的汞甲基化热点,易受全球气候变化和可持续农业耕作措施等自然与人为扰动影响。本文讨论了环境条件变化对甲基化微生物群落和汞形态的影响,并综合了当前识别活性汞甲基化者及评估不同汞形态生物可利...
汞向能够甲基化汞的微生物中的生物动员是神经毒素甲基汞形成的限制步骤。尽管藻类溶解有机质(DOM)与甲基汞生成增加有关,但细菌汞摄取与藻类 DOM 的关系仍不清楚。本研究采用可在好氧和厌氧条件下工作的全细胞荧光生物传感器,并结合高分辨质谱与非对称流场流分离,探讨不同藻类新鲜 DOM 的数量和质量如何影响微生物汞摄取。结果显示,绿藻和可...