Functional group diversity for the adsorption of lead(Pb) to bacterial cells and extracellular polymeric substances

等温滴定量热法 电位滴定法 化学 胞外聚合物 傅里叶变换红外光谱 磷酸二酯键 吸附 滴定法 无机化学 核化学 有机化学 细菌 化学工程 生物化学 生物膜 离子 工程类 基因 生物 核糖核酸 遗传学
作者
Chenchen Qu,Shanshan Yang,Monika Mortimer,Ming Zhang,Chen Jin-zhao,Yichao Wu,Wenli Chen,Peng Cai,Qiaoyun Huang
出处
期刊:Environmental Pollution [Elsevier]
卷期号:295: 118651-118651 被引量:37
标识
DOI:10.1016/j.envpol.2021.118651
摘要

Bacteria and their secreted extracellular polymeric substances (EPS) are widely distributed in ecosystems and have high capacity for heavy metal immobilization. The knowledge about the molecular-level interactions with heavy metal ions is essential for predicting the behavior of heavy metals in natural and engineering systems. This comprehensive study using potentiometric titration, Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy, isothermal titration calorimetry (ITC) and X-ray absorption fine structure (XAFS) was able to reveal the functional diversity and adsorption mechanisms for Pb onto bacteira and the EPS in greater detail than ever before. We identified mono-carboxylic, multi-carboxylic, phosphodiester, phosphonic and sulfhydryl sites and found the partitioning of Pb to these functional groups varied between gram-negative and gram-positive bacterial strains, the soluble and cell-bound EPS and Pb concentrations. The sulfhydryl and phosphodiester groups preferentially complexed with Pb in P. putida cells, while multifunctional carboxylic groups promoted Pb adsorption in B. subtilis cells and the protein fractions in EPS. Though the functional site diversity, the adsorption of Pb to organic ligands occurred spontaneously through a universal entropy increase and inner-sphere complexation mechanism. The functional group scale knowledge have implications for the modeling of heavy metal behavior in the environment and application of these biological resources.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Duckseid发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
2秒前
Ava应助杨潇丶丶采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
抹茶发布了新的文献求助10
3秒前
fantasy完成签到,获得积分20
3秒前
ZYY完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
HWL完成签到,获得积分10
4秒前
桃子e发布了新的文献求助10
4秒前
wangli发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
llj完成签到,获得积分10
4秒前
木木 12完成签到,获得积分10
4秒前
小半仙发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
懒得理完成签到 ,获得积分10
5秒前
体贴半仙完成签到,获得积分20
5秒前
yu完成签到,获得积分10
6秒前
科研通AI6应助中微子采纳,获得10
6秒前
赘婿应助Quentin9998采纳,获得10
6秒前
酷波er应助dongjingbutaire采纳,获得10
6秒前
猪猪猪发布了新的文献求助10
6秒前
研友_8y2G0L发布了新的文献求助30
6秒前
牟若溪发布了新的文献求助10
6秒前
内向玉兰完成签到,获得积分10
7秒前
夜星子发布了新的文献求助10
7秒前
务实的手套完成签到,获得积分10
8秒前
所所应助唠叨的以柳采纳,获得10
8秒前
SciGPT应助海绵宝宝采纳,获得10
9秒前
宋世伟发布了新的文献求助10
9秒前
水123发布了新的文献求助10
9秒前
lili发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exploring Nostalgia 500
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5667927
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4888141
关于积分的说明 15122164
捐赠科研通 4826686
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2584281
邀请新用户注册赠送积分活动 1538179
关于科研通互助平台的介绍 1496440