硫细菌依据核心生理类型可分为光能自养型与化能营养型两大类。其中,光能自养型以光为能源,以CO?为碳源,于无氧环境中氧化硫化物,如黑海紫硫菌(Chromatium)、深海绿硫菌(Chlorobium);化能营养型则以无机硫化物氧化获取能量,又细分为化能自养型(以CO?为碳源,如硫杆菌属)、化能异养型(依赖有机物为碳源,如贝氏硫细菌)和兼性反硝化型(以硫或有机物为能源,耦合反硝化,如假单胞菌)。这些细菌广泛分布于厌氧水域、深海热泉等生境,共同驱动硫循环,调节温室气体,参与多种元素地球化学过程 。
随着合成生物学和基因编辑技术的不断发展,科学家们就像一群 “生命工程师”,开始对硫细菌进行工程化改造,赋予它们新的功能。山东大学团队将硫氰酸酶基因(rhod)导入氧化亚铁硫杆菌,这一操作就像为硫杆菌安装了一个 &ldquo...
在冰岛的地热区,这里高温、酸性,环境极其恶劣,仿佛是一个 “地狱般” 的世界。但硫化叶菌(Sulfolobus)却能在这里悠然自得地生存,它们就像一群 “高温勇士”,通过 “分子盾牌” 抵御着高温酸性环境
在对虾养殖场,水质的好坏直接关系到对虾的生存和产量。硫杆菌在这里就像一群 “水质净化卫士”,施展着神奇的 “解毒魔法”。它们通过代谢硫化物产生单质硫,将水体中令人头疼的硫化氢浓度从 2ppm 降至 0.05ppm 以下...
在深海热泉,这里是一个充满神秘与活力的生态系统,硫细菌与黄铁矿的相互作用就像一场精彩的 “生态交响乐”,构建了独特的生态系统。管虫(Riftia pachyptila)就像一个 “运输大队长”
硫醌氧化还原酶(SQR)作为硫代谢的核心酶,其作用就像硫代谢过程中的 “总指挥官”,掌控着整个硫代谢的进程。在硫化物氧化过程中,SQR 就像一个神奇的 “分子转换器”