Antimony oxidation and whole genome sequencing of Phytobacter sp. X4 isolated from contaminated soil near a flotation site

氧化剂 化学 电子受体 硫黄 拉伤 环境化学 金属 细菌 核化学 无机化学 生物 生物化学 有机化学 遗传学 解剖
作者
Shanshan Xiao,Weinong Wang,Charles Amanze,Richmond Anaman,Bridget Ataa Fosua,Weimin Zeng
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:445: 130462-130462 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.130462
摘要

The conversion of the more toxic Sb(III) into less toxic Sb(V) is an effective strategy for the treatment of antimony-contaminated sites. In this study, a strain, Phytobacter sp. X4, which can tolerate high concentrations of antimony and can use nitrate as an electron acceptor for Sb(III) oxidation under anaerobic conditions, was isolated from the deep soil of an antimony mine flotation tailing. Unlike other antimony oxidizing bacteria, X4 oxidized better under high Sb(III) concentration, and the oxidation efficiency of 10 mM Sb(III) reached the maximum at 110 h with 61.8 %. Kinetic study showed X4 yielded a Vmax of 1.093 μM∙min-1 and a Km of 718.2 μM. The genome of Phytobacter sp. X4 consists of a complete circular chromosome and two plasmids. In addition, X4 had more metal(loid)s resistance genes and highly expressed genes than other Phytobacter spp., reflecting its stronger adaptive advantage in harsh survival environments. We also analyzed the origin and evolution of arsB, arsC, and arsH, which may have been transferred horizontally from other species. iscR and arsH may have an important contribution to Sb(III) oxidation. Thus, Phytobacter sp. X4 has a good ability to remediate high antimony-contaminated sites and can be applied to an anaerobic environment.
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