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有研究表明,几乎所有微生物细胞内的蛋白质、多肽等大分子对重金属都有很强的结合能力。利用圆二色光谱分析不同浓度Cd胁迫下菌体蛋白质分子二级结构的变化,结果发现高浓度Cd胁迫下地衣芽孢杆菌的蛋白质空间构象发生了变化。芽孢杆菌吸附富集Cd的过程可能受到基因调控,相关研究认为蜡状芽孢杆菌的抗Cd基因是由质粒控制的,经过消除质粒处理的蜡状芽孢杆菌对高浓度(200mg/L)Cd不具有抗性。而Solovieva 等对枯草芽孢杆菌的抗Cd性能研究发现,Cd2+能够诱导一个位于染色体上2.2kb CadA的转录,该基因在枯草芽孢杆菌上是Cd2+ 抗性染色体决定子。微生物吸附重金属的机制十分复杂,不同微生物吸附机理也不单一,其具体机理还有待进一步研究。



N/P比值似乎并非越大越好。铜绿微囊藻对磷的要求比对氮的要求高。因此可以推测,当水体中有一定的N、P时,会刺激铜绿激微囊藻适量的生长。因其生长导致水体中的P下降,这样便为芽孢杆菌的生长营造了一个{jj0}的环境。芽孢杆菌的生长会使水体中的氮磷浓度进一步下降,从而抑制了铜绿微囊藻的生长。采用不同C、N、P比例的培养基研究侧孢芽孢杆菌与铜绿微囊藻的竞争作用,发现菌对NH4+-N的利用率较高,其次是NO3--N,而对NO2--N的利用性不好,并推测芽孢杆菌对铜绿微囊藻的竞争抑制作用主要发生在两者接触初期,且抑制效果与初始的菌体和藻体数量有关。






芽孢杆菌胞外吸附重金属Cd离子,再通过依赖能量的转移系统将Cd运送到细胞内,可能通过外排作用或在细胞内形成沉淀来降低重金属Cd对细胞的毒害。Surowitz 等研究了枯草芽孢杆菌1A1原生质体对Cd2+离子的吸附,发现Cd2+离子的积累与细胞谢有关,当存在抑制剂时,枯草芽孢杆菌原生质体对Cd2+离子的吸附能力远远降低,表明枯草芽孢杆菌1A1可以通过主动运输的方式将Cd2+离子运送至细胞内。此外,Cd2+可被作为Mg2+、Zn2+等结构类似物通过离子通道运到细胞内。有研究人员通过透镜电镜观察高浓度(1000mg/L)Cd条件下培养的地衣芽孢杆菌,发现菌体表面凹凸不平,细胞壁上和细胞内含有大量大小为50nm左右的Cd沉淀颗粒。