Foods (Basel, Switzerland)
2025
Xia S, Chen S, Su H, Hu L 等 6 人
食品基质中的植酸、淀粉和蛋白质可螯合或吸附重金属,使其难以被生物传感器准确检测。本研究提出一种生物消化策略,通过生物信息学筛选获得大肠杆菌植酸酶基因 appA、大肠杆菌 α-淀粉酶基因 amyA 和米曲霉蛋白酶基因 AO090120000474,并将其整合到基于 MerR-RFP 的全细胞生物传感器中,使工程菌在检测汞离子 Hg2+...
Environmental science & technology
2022
Xiang Y, Guo Y, Liu G, Liu Y 等 10 人
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...
Environmental science & technology
2019
Mangal V, Stenzler BR, Poulain AJ, Guéguen C
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...
Research in microbiology
2018
Colin Y, Gury J, Monperrus M, Gentes S 等 7 人
汞的甲基化和脱甲基化过程决定水生生态系统中甲基汞的命运。在厌氧条件下,甲基化活性主要源于生物过程,常由硫酸盐还原菌介导。本研究通过让报告菌株暴露于甲基化或非甲基化 Desulfovibrio 菌株,验证了用于筛选甲基汞产生的发光生物传感器。结果表明,该生物传感器对甲基汞的敏感性取决于硫酸盐还原菌的生长条件。在 1–10 mM 硫化物...
Environmental science and pollution research international
2017
Gentès S, Taupiac J, Colin Y, André JM 等 5 人
大型植物漂浮根被认为是水生生态系统中甲基汞(MeHg)生产的重要热点,其形成主要依赖微生物活动。然而,关于附生细菌群落及其汞甲基化功能群的信息仍然有限。无机汞甲基化能力广泛分布于原核生物中,但硫酸盐还原菌通常被认为是大型植物漂浮根中最重要的 MeHg 生产者。本研究采用分子方法,对法国西南部淡水湖中入侵大型植物 Ludwigia s...
Analytical and bioanalytical chemistry
2011
Rantala A, Utriainen M, Kaushik N, Virta M 等 6 人
本文报道了一种基于发光细菌的全细胞生物传感器方法,用于选择性测定环境中生物可利用的有机汞化合物甲基汞。研究采用重组发光大肠杆菌 E. coli MC1061 (pmerRBlux) 作为总汞响应菌株,并将其冻干保存,使其可像普通试剂一样使用,减少批次差异。该菌株以细菌荧光素酶操纵子 luxCDABE 作为报告基因,无需外源底物即可自...