Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

海洋极端微生物食物链的基础水平

导读在营养贫乏的深海沉积物中,属于古细菌的微生物已经对细菌微生物进行了数百万年的竞争。有效清除死细胞使它们成为食物链中的基础生产者。

在营养贫乏的深海沉积物中,属于古细菌的微生物已经对细菌微生物进行了数百万年的竞争。有效清除死细胞使它们成为食物链中的基础生产者。

古细菌构成一组单细胞微生物,主要被称为极其多样化的居民的极其多样化的居民。在光学显微镜下,它们看起来非常像细菌,但两组在很多方面都有明显的不同。特别是,它们在代谢能力方面存在重要差异,这些差异很大程度上决定了它们可以利用哪些生态位。

由慕尼黑Ludwig-Maximilians-Universitaet(LMU)地球与环境科学系William Orsi教授领导的研究人员与深度生活社区的美国同事合作,现已发现古菌种不仅能够生存下来数百万年的沉积物远远低于开阔海域的地层,但他们应对海底生物圈中的困难生活条件远远好于细菌。新发现表明,这些适应性古菌可能在这个庞大的生态系统中的地球化学碳和氮循环中发挥重要作用。该研究发表在在线期刊上科学进步。

沉积在边缘附近的海洋中的沉积物通常表现出低水平的氧气,因为大量的有机碳不断出口到海底。有机碳被微生物快速代谢,这个过程消耗所有可用的氧气。然而,在开阔的海洋中,海底有机营养物质的主要来源是由不可避免地沉入海底的死亡生物组成。这反过来意味着可用于代谢的有机碳少得多,因此保留了海底下沉积物中的氧。“模拟研究表明,这些沉积物中有10%到40%,从海底到下面的地壳,都是供氧的,”Orsi说。“这是一个巨大的地区,其生物圈尚未开发。”

为了更多地了解这个难以进入的栖息地,这项新研究的作者使用了一个30米长的钻芯来获取一个深海约5500米的海底沉积物样本。北大西洋的马尾藻海。通过分析从这些长达1500万年的沉积矿床中提取的DNA片段,他们能够识别地层中存在的主要微生物类别。“我们做出了令人惊讶的发现,即古细菌成员,特别是氨氧化的Thaumarchaea,在这些样本中比细菌更丰富,”Orsi说。

进一步的分析表明,这一特定的古细菌群具有高效的代谢系统,使它们能够在亚海底沉积物中存活。在这种低能量环境中,它们利用来自死细胞的蛋白质片段来构建它们所需的代谢和结构成分。此外,它们利用蛋白质降解产生的氨作为另一个化学反应循环的基础,为它们提供能量。“我们相信这种独特的能力,结合有效的吸收和固定碳系统,可以说明Thaumarchaea在这些沉积物中占主导地位,”领导者Steven D'Hondt(美国罗德岛大学)说。深海探险队。

总体而言,新结果表明,在含氧深海沉积物中,Thaumarchaea将无机碳转化为生物质,因此作为食物链的基础水平。这项活动持续了很长时间,至少有1500万年。“在这个生态系统中,它们在数百万年中表现优于细菌,”Orsi说,“这也可能存在于海底以下的其他生态环境中”

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章