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胞外纳米元素硒生物矿化过程中的分子调控机理

摘要

微生物在硒的生物地球化学循环中发挥着重要作用,通过生物矿化作用可将易溶性的硒氧离子(SeO42-和SeO32-)转化为不可溶的元素硒或硒化物并沉淀下来,进而将过量的硒从环境中移除,达到降低或去除硒污染的目的.虽然人们已经更充分地认识到蛋白和多糖等生物大分子对SeNPs形成的影响,然而用于构建SeNPs的有机组分(如胞外聚合物EPS)的作用一直不是很明确.本研究以一株具有还原SeO32-为Se0的细菌Bacillus licheniformis SeRB-1为研究对象,通过提取其EPS代替完整的SeRB-1细胞,开展SeO32-在EPS作用下生物矿化实验。TEM-EDS分析表明,SeNPs大部分沉积于SeRB-1的细胞外膜,说明细胞表面是SeNPs生物矿化的主要场所。EPS代替细菌SeRB-1后,在其周围也聚集大量的SeNPs,其与细菌SeRB-1胞外的SeNPs并无显著形貌差异,粒径为100-200nm。 FT-IR进一步研究表明,酰胺基和乙酰胺基都存在于两种矿化实验的SeNPs表面,说明在细胞膜的有机层中,EPS中的活性官能团,如酰胺类和乙酰胺类化合物,是参与硒氧离子还原和SeNPs生物矿化的主要组分。但与菌株生成的SeNPs相比,EPS-SeNPs表面的N-H和C=O分别发生了红移和蓝移,推测可能是菌株中其他官能团影响了N-H和C=O稳定性。本研究表明细菌的EPS可能是调控胞外SeNPs生物矿化的关键因素之一。

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