来源:AGU Advances
研究发现,海洋生物碳泵中约三分之二的碳封存来自蓝细菌,而非大型浮游植物。蓝细菌碳通过聚集和压载更高效沉入深海,这一发现将改变海洋碳封存模型,并影响对气候变化下碳泵变化的预测。
来源:AGU Advances
研究发现,海洋生物碳泵中约三分之二的碳封存来自蓝细菌,而非大型浮游植物。蓝细菌碳通过聚集和压载更高效沉入深海,这一发现将改变海洋碳封存模型,并影响对气候变化下碳泵变化的预测。
来源: 《ISME期刊》
研究发现,蓝细菌Synechocystis受捕食菌攻击时会快速聚集并分泌胞外黏液形成絮状“群体”,抵御入侵。无法成团的突变体则更容易被消灭。该防御行为会促使蓝细菌下沉,将光合固定的碳带入深海,可能增强海洋“生物碳泵”效率,提示捕食压力或间接影响全球碳循环。
来源:Proceedings of the National Academy of Sciences
德国研究人员发现,丝状蓝细菌通过顺时针旋转产生前进动力,当遇到干湿界面等不同环境时,前后端摩擦力差异导致菌体弯曲转向,从而返回原有介质。这一机制将微观旋转转化为宏观运动控制,揭示了微生物利用物理特性实现环境导航的新原理。
来源:《美国国家科学院院刊》(PNAS)
德国环境研究中心等机构的研究首次证实,蓝细菌能够将常用作蛋白质变性剂的有机化合物——肌酸(guanidine)作为氮源利用。研究发现,蓝细菌通过一套高亲和力的ABC转运系统摄入肌酸,并依靠肌酸水解酶将其分解为铵和尿素,以此支持自身生长。这一发现表明肌酸在自然界的氮循环中可能扮演着重要角色。此外,研究还揭示了蓝细菌通过一种受肌酸直接调控的核糖开关来精确控制相关基因表达,这为开发可持续的蓝细菌生物技术应用提供了全新的可控分子工具。
来源:《植物杂志》
美国密歇根州立大学研究团队在《植物杂志》发表研究,发现蓝细菌中RpaA蛋白作为关键信使,连接光捕获系统与固碳区室羧酶体。研究表明,缺失RpaA蛋白的突变菌株在环境胁迫下会出现羧酶体解体,证实该蛋白对维持固碳结构稳定性具有核心调控作用。这一发现不仅揭示了蓝细菌平衡光能利用与固碳效率的新机制,为理解光合作用进化提供重要线索,也为开发高效固碳生物技术奠定了理论基础。