Polyvinyl chloride and polybutylene adipate microplastics affect peanut and rhizobium symbiosis by interfering with multiple metabolic pathways

微塑料 聚氯乙烯 己二酸 共生 化学 根瘤菌 生物 生物化学 环境化学 细菌 高分子化学 基因 遗传学 有机化学
作者
Wu Junxiang,Zhengfeng Wu,Tianyi Yu,Jiancheng Zhang,Zhimeng Zhang,Hongfeng Wang,Zheng Yongmei,Jishun Yang,Yue Wu
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:475: 134897-134897
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.134897
摘要

Microplastics (MPs), widely presented in cultivated soil, have caused serious stresses on crop growth. However, the mechanism by which MPs affect legumes and rhizobia symbiosis is still unclear. Here, peanut seedlings were inoculated with Bradyrhizobium zhanjiangense CCBAU 51778 and were grown in vermiculite with 3 %/5 % (w/w) addition of PVC (polyvinyl chloride)-MPs/PBAT (polybutylene adipate)-MPs. PVC-MPs and PBAT-MPs separately decreased nodule number by 33-100 % and 2.62-80.91 %. Transcriptome analysis showed that PVC-MPs affected more DEGs (differentially expressed genes) than PBAT-MPs, indicating PVC-MPs were more devastating for the symbiosis than PBAT-MPs. Functional annotation revealed that PVC-MPs and PBAT-MPs enriched DEGs related to biosynthesis pathways such as flavonoid, isoflavonoid, and phenylpropanoid, in peanut. And when the dose increased from 3 % to 5 %, PVC-MPs mainly enriched the pathways of starch and sucrose metabolism, alanine, aspartate and glutamate metabolism, diterpenoid biosynthesis, etc.; PBAT-MPs enriched cysteine and methionine metabolism, photosynthesis, MAPK signaling, and other pathways. These significantly enriched pathways functioned in reducing nodule number and promoting peanut tolerance to MPs stresses. This study reveals the effect of PVC-MPs and PBAT-MPs on peanut and rhizobium symbiosis, and provides new perspectives for legume production and environmental safety.
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