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旭月NMT简报---关键词搜索:

第2期--细菌的离子动态平衡

大肠杆菌跨膜H+、Ca2+、K+、NH4+流的变化

  图注:大肠杆菌细胞的H+动态bi变化

 

细菌的生长与适应环境的能力依赖于营养吸收和代谢物的排出,膜转运系统在这个过程中发挥着重要作用。

本研究使用“非损伤微测技术(non-invasive ion-selective microelectrode technique,MIFE)”测量处于不同发育阶段的大肠杆菌胞外H+、Ca2+、K+及NH4+离子流及相应的离子浓度,表征大肠杆菌的离子跨膜过程和膜转运系统。

除Ca2+外,其他离子在大肠杆菌的不同发育阶段离子流强度存在着显著差异,特别是H+流强度与大肠杆菌的生长发育过程密切相关。

非损伤微测技术对离子流的测量为研究微生物的生长发育过程提供了独特视角,可用于表征不同生长发育过程的不同生理机制。该方法也能为高等生物生长发育过程的研究提供重要参考。

 

关键词:大肠杆菌(E.coli); 氢; 离子流(ion flux); 微电极技术(Microelectrode technique)

参考文献:Shabala L, et al. J Microbiol Methods,2001, 46:119-129

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第1期--《New Phytologist》:H+流与AM真菌发育

质子流(H+)作为丛枝菌根(AM)真菌芽管菌丝发育的标签

图注:AM真菌发育的H+流标签
Stage1:单一萌发管期菌丝中H+保持稳定的内流;
Stage2:真菌差别的最大状态(5-7d).菌丝分枝后H+流发生改变。

 

2008年4月,Feijó等科学家使用“非损伤微测技术(the ion-selective vibrating probe system)”研究了芽管菌丝发育时期菌丝中的H+流,发现胞外的pH在宿主和真菌间的离子交换和AM真菌生长中起到重要作用,菌丝的H+流振荡与芽管菌丝的生长存在相互关系,AM菌丝的H+流和生长被宿主根系分泌物(RE)所调控。菌丝H+流空间和时间的转变被营养利用状况所调控,也有可能被pH信号所诱导。

此项工作对于认识真菌的生长发育以及响应外源物质的机理提供了全新的思路,也揭示了菌丝对P和Suc利用的细胞生物学生理学机制。

关键词:丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi, AM); Proton (H+) flux; pH标签
 
参考文献:1. Ramos AC, Fa?anha AR, Feijó JA. Proton (H+) flux signature for the presymbiotic development of the arbuscular mycorrhizal fungi. New Phytologist, 2008, 178: 177-188 (IF=5.249)

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