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- 美丽街合众国 2008-06-13 00:00:00
- 我主要说下微生物: 微生物在生长代谢中,除了K、Ca、Na、Mg等微量元素外,还需要一些具有特殊生物学功能的微量元素,其中一部分是重金属元素。例如Cu是多酚氯化酶的组分并维持羧化酶的功能;Zn是乙醇脱氢酶、RNA和DNA聚合酶的组分;Co参与维生素B12的组成及微生物与植物的共生固氮作用[15]。微生物能吸收和转化重金属及其化合物,但是,当环境中重金属浓度增加到一定程度时,它们就会YZ微生物的生长代谢作用甚至引起死亡。某些非生物学意义的重金属(如Hg、Cd、Pb等),在低浓度时就有较大的毒性。元素Hg有致突变效应会YZ生物大分子的合成,停止细胞分裂活动,YZ生物氧化作用;Cd也具有致突变效应,导致脱氧核糖核酸链的断裂;Pb可造成细胞膜损伤,破坏营养物质的运输。但是,许多微生物能够解除重金属对自身的毒害,从而在较高浓度的重金属离子环境中生存。长期以来,人们从生理学、生态学、生物化学、遗传学和分子生物学等方面就微生物对重金属的抗性机制及其机理进行了研究,提出了种种解释,微生物对重金属的抗性机制是非常复杂的,而且环境中的污染源多是几种金属伴生,微生物对重金属的机理,还有待于深入研究和探讨。 通常微生物抵抗高浓度金属离子的毒害,采用三种机制:(1)通过酶促或化学反应,将有毒的物质还原成无毒或低毒物质。如Hg2+,微生物对汞的作用有两步途径。一是通过甲基化作用将Hg2+还原成甲基汞,二是通过有机汞裂解酶催化有机汞中的碳-汞键断裂,再依赖NADPH和FAD为辅酶的二聚体酶—汞还原酶把无机Hg2+还原成Hg0,(CH3)2Hg和Hg0具有挥发性,通过挥发离开细胞,从而消除重金属对微生物的毒害[16]。(2)通过阳离子外流系统促进阳离子排放。如Cd2+,细菌中共发现两种不同的抗镉系统,一种是在金黄色葡萄球菌中发现的革兰氏阳性细菌对Cd2+、Zn2+的 cadCA阳离子外流系统;另一种是在真养产碱杆菌等发现的革兰氏阴性细菌对Cd2+、Co2+的CZC系统[17]。(3)通过合成某种螯和剂或结合因子将有毒金属离子鳌合成复合物,避免对细胞的毒害,如蓝细菌,酵母菌、粗糙脉胞菌中的金属硫蛋白。金属硫蛋白是一类广泛存在于生物中的低分子量、富含半胱氨酸、但不含芳香簇氨基酸和组氨酸的能被金属诱导的金属结合蛋白[18]。其生物功能广泛,主要参与微量元素的储存、运输和代谢,拮抗电离辐射,清除羟基自由基及重金属等多种作用[19]。一般认为,原核微生物对重金属的抗性机制以建立阳离子、阴离子外流系统为主,真核微生物对重金属的抗性机制以诱导合成金属硫蛋白或重金属螯合肽为主[20]。
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- KendrickLamar0 2008-06-11 00:00:00
- 各种生物都生活在一定的外界环境里,当外界环境条件(包括物理、化学和生物条件)发生变化,而对生物的生存不利时,生物会表现出抵御这种外界不良条件的能力,即为生物的抗性。由于遗传而具有的抗性称为天然抗性;由于适应环境变化而形成的,称为获得性抗性。 微生物、植物、动物,以至人类都能产生抗性。不同种类的生物产生的抗性强弱不一;同一种生物,由于生长发育时期不同,或者处于不同的环境条件,或者具有不同的生理状况,抗性强弱也不同(见、);而且有些生物对一种毒物如农药,一旦产生抗性,对另一种或几种毒害机理相同的农药也能产生抗性,即所谓交互抗性。一般认为生物产生抗性的机理,除了遗传基因发生变化外,还可能和生物体内的许多酶反应有关。这方面的知识有待于进一步探索。 研究生物的抗性,对于保护环境具有重要意义。如培育具有抗性的种群补充某些因为污染受到损失的生态系统;利用抗污染的生物种类,进行和;查清的发生机理和发展规律,进一步提高对有害昆虫的控制力等。
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