Key genomes, transcriptomes, proteins, and metabolic factors involved in the detoxification/tolerance of TNT and its intermediates by bacteria in anaerobic/aerobic environments

生物化学 代谢途径 生物 新陈代谢 氧化磷酸化 细菌 戒毒(替代医学) 微生物代谢 转录组 细胞呼吸 化学 细胞生物学 基因 基因表达 线粒体 遗传学 医学 替代医学 病理
作者
Xu Yang,Mao-ling Yin,Yongbing Zhu,Sanping Zhao,Hailing Xi
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:478: 135489-135489 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2024.135489
摘要

Novel microbial strains capable of efficient degradation of TNT and typical intermediates (2-ADNT and 4-ADNT) in aerobic/anaerobic environment were screened and isolated from ammunition-contaminated sites. The key genomes, transcriptomes, proteins, and metabolic factors for microbial detoxification/tolerance to pollutants in anaerobic and aerobic environments were analyzed for the first time. The bacterial genome, which is rich in metabolism and environmental information-processing functional genes, provides transcriptional and translational-related proteins for detoxifying/tolerating pollutants. At the transcriptional level, bacteria significantly expressed genes related to inositol phosphate metabolism for regulating membrane transport, maintaining the cytoskeleton, and signal transduction. At the protein level, genes involved in antioxidation, fat metabolism, sugar synthesis/degradation, and pyruvate metabolism were significantly expressed. At the metabolic level, riboflavin metabolism, which regulates membrane integrity, protects against oxidative stress, and maintains the sugar-protein-fat balance, showed significant responses. Bacteria simultaneously regulate amino acid metabolism, carbohydrate metabolism, and N/P/S cycles to maintain homeostatic cellular energy supplies. The key pathway for pollutant degradation in bacteria is nitrotoluene degradation. The molecular mechanism of bacterial tolerance to pollutants involves the regulation of oxidative phosphorylation and basic cycle pathways to maintain gene transcription, protein translation, and metabolic cycles.
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
SSS发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
陶醉的熊完成签到,获得积分10
5秒前
ru123456发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
杏林靴子完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
renshiq完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
bkagyin应助Tzzl0226采纳,获得10
14秒前
薄荷发布了新的文献求助30
16秒前
16秒前
16秒前
renxuda完成签到,获得积分10
18秒前
20秒前
如初发布了新的文献求助10
20秒前
震震发布了新的文献求助10
21秒前
22秒前
所所应助谨慎的咖啡豆采纳,获得10
25秒前
ru123456完成签到,获得积分10
25秒前
Tzzl0226发布了新的文献求助10
26秒前
科研通AI5应助111采纳,获得10
26秒前
牛马人生完成签到,获得积分10
26秒前
瘦瘦谷槐完成签到,获得积分10
27秒前
朝朝完成签到 ,获得积分10
28秒前
breeze2000应助zmx采纳,获得10
30秒前
wy.he应助wu采纳,获得10
31秒前
32秒前
lhp完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
万能图书馆应助罗小小采纳,获得10
36秒前
千程发布了新的文献求助10
37秒前
just完成签到,获得积分10
38秒前
38秒前
高兴的小完成签到,获得积分10
38秒前
42秒前
43秒前
44秒前
毛毛妈发布了新的文献求助10
44秒前
46秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
T/CAB 0344-2024 重组人源化胶原蛋白内毒素去除方法 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3775692
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3321312
关于积分的说明 10204776
捐赠科研通 3036237
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1666031
邀请新用户注册赠送积分活动 797258
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 757783