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ใ€€ใ€€极地海域是全球资源开发与战略竞争的关键前沿地带๏ผŒ对海洋工程材料提出了严苛的服役挑战ใ€‚细菌生物被膜引发的生物污损与腐蚀耦合效应๏ผŒ是加速材料劣化的关键生物诱因ใ€‚然而๏ผŒ目前关于极地海洋细菌如何介导该劣化过程的分子机制仍缺乏清晰认知ใ€‚

ใ€€ใ€€研究团队以广泛分布于极地海洋的嗜冷杆菌为研究对象๏ผŒ发现其与温带常见海洋细菌作用机制不同๏ผŒ加剧了低温钢的腐蚀劣化๏ผŒ并对大型污损生物有更强的附着变态诱导率ใ€‚

ใ€€ใ€€研究团队发现极地嗜冷杆菌分泌的胞外多糖ใ€胞外脂类与温带细菌之间没有显著性差异๏ผ›然而๏ผŒ胞外蛋白含量远高于温带细菌ใ€‚为进一步探究极地嗜冷杆菌是否拥有不同于常温细菌的某种特异性功能蛋白而导致该现象๏ผŒ团队通过全基因组测序和比较基因组学手段๏ผŒ发现了三聚体自转运黏附素YadA蛋白基因仅存在于极地海洋细菌๏ผŒ而在温带对照菌中不存在ใ€‚

ใ€€ใ€€随后团队利用基因敲除技术๏ผŒ定向敲除了负责将YadA锚定在细菌表面的โ€œ膜锚定区โ€基因1308ใ€‚研究发现该基因缺失导致极地海洋细菌的腐蚀速率及贻贝幼虫附着效率明显降低๏ผŒ细菌表面原有的โ€œ绒毛状โ€结构消失๏ผŒ细菌黏附力下降超过80%๏ผŒ从而使得细菌在低温钢材料表面的定植降低ใ€‚

ใ€€ใ€€本研究为极地海洋环境下的生物腐蚀与生物污损防控提供了新的研究思路๏ผŒ同时也为研发精准靶向黏附素及其分泌途径的防护材料奠定了理论基础ใ€‚(完)

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本文链接๏ผšhttp://www.fvholland.com/stories/18767534.html

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