New insights into how cyanobacteria regulate zinc uptake in the high seas ScienceDaily

știri

Noi perspective asupra modului în care cianobacteriile reglează absorbția de zinc în marea liberă ScienceDaily

Cianobacteriile marine (alge albastre-verzi) contribuie major la ciclul global al carbonului și stau la baza multor rețele trofice marine ale lumii. Au nevoie doar de lumina soarelui, dioxid de carbon și un set de elemente de bază, inclusiv metale, pentru a susține viața. Cu toate acestea, se știe puțin despre dacă și cum cianobacteriile utilizează sau reglează zincul, un element considerat în general esențial pentru viață.
O echipă de cercetare interdisciplinară formată din patru membri de la Universitatea din Warwick a identificat o rețea de reglementare extrem de eficientă care controlează acumularea de zinc în cianobacteriile din marea liberă Synechococcus.
Această rețea permite Synechococcus să-și modifice nivelurile interne de zinc cu mai mult de două ordine de mărime și se bazează pe o proteină regulatoare a absorbției de zinc (Zur), care detectează zincul și răspunde în consecință.
În mod unic, această proteină senzor activează o metalotioneină bacteriană (proteină care leagă zincul) care, împreună cu un sistem eficient de absorbție, este responsabilă pentru capacitatea extraordinară a organismului de a acumula zinc.
Profesorul Claudia Blindauer, de la Departamentul de Chimie al Universității din Warwick, a declarat: „Rezultatele noastre arată că zincul este un element esențial pentru cianobacteriile marine.Capacitatea lor de a stoca zinc poate ajuta la îmbunătățirea eliminării fosforului, care este extrem de rar în multe părți ale oceanelor lumii.Un macronutrient.Zincul poate fi, de asemenea, necesar pentru fixarea eficientă a carbonului.”
Dr Alevtina Mikhaylina de la Școala de Științe ale Vieții din Warwick a comentat: „Aceste caracteristici, care nu sunt încă raportate pentru nicio altă bacterie, pot contribui la distribuția ecologică pe scară largă a Synechococcus în oceanul global.Sperăm că descoperirile noastre vor fi de mare interes pentru cercetători., de la biochimiști (în special chimiști în urme de metale și bioanorganici), biologi structurali și moleculari la biogeochimiști, ecologisti microbieni și oceanografi.”
Dr. Rachael Wilkinson de la Școala de Medicină a Universității Swansea și profesorul Vilmos Fülöp de la Școala de Științe ale Vieții de la Universitatea Warwick au adăugat: „Ca parte a unui proiect interdisciplinar, structura proteinei Zur oferă perspective mecanice asupra modului în care își joacă rolul cheie în Reglând oceanele Homeostazia zincului în cianobacterii.”
Dr. James Coverdale, de la Institutul de Științe Clinice al Universității din Birmingham, a observat: „Lucrând la interfața dintre microbiologie, analiză, structură și biochimie, echipa noastră interdisciplinară ne-a îmbunătățit considerabil înțelegerea modului în care chimia anorganică afectează viața marine”.”
Profesorul Dave Scanlan de la Warwick School of Life Sciences a adăugat: „Oceanul este „plămânul” oarecum neglijat al planetei noastre – fiecare respirație pe care o luăm este oxigen care a evoluat din sistemul oceanic, în timp ce aproximativ jumătate Fixarea dioxidului de carbon în biomasă. apare pe Pământ în apa de mare.Cianobacteriile marine sunt jucători cheie în „plămânii” Pământului, iar acest manuscris dezvăluie un nou aspect al biologiei lor, abilitatea de a regla fin homeostazia zincului, care, cu siguranță, le ajută să atingă aceste capacități critice ale funcțiilor planetare.
Obțineți cele mai recente știri științifice cu buletinul informativ gratuit prin e-mail al ScienceDaily, actualizat zilnic și săptămânal. Sau consultați fluxul de știri actualizat din oră în cititorul dvs. RSS:
Spuneți-ne ce părere aveți despre ScienceDaily – binevenim atât comentariile pozitive, cât și negative. Aveți întrebări despre utilizarea site-ului? Întrebare?


Ora postării: 11-jun-2022