Isiodu GG、Stanley OH、Ezebuiro Victor、Okerentugba PO
背景
目的:特定のプラスミドは、天然微生物集団が石油やその他の炭化水素に適応する上で重要な役割を果たします。この研究では、好気性従属栄養細菌 (AHB) のコンソーシアムによる多環芳香族炭化水素 (PAH) の生分解におけるプラスミド媒介遺伝子の役割を調査しました。
方法:水サンプルの物理化学的および微生物学的特性は、標準的な方法を使用して分析されました。生分解能力を持つ AHB は、ブッシュネル ハース寒天培地を使用して、ボド クリークの炭化水素汚染水から分離されました。陽性分離株は、プラスミド プロファイリングおよび硬化にかけられました。この研究では、硬化、未硬化、およびコントロールの 3 つの処理が使用されました。硬化はアクリジン オレンジを使用して達成されました。分解実験は 10 L ガラス製バイオリアクターで実施され、GC-MS 分析を使用して 56 日間監視されました。
結果: 19 の AHB 分離株のうち 7 つが分解研究のために選択されました。 7 つの分離株 G1、G3、G19、GA5、GB3、GD1、および G12 は、16S rRNA 遺伝子の系統発生解析に基づき、それぞれ Shewanella haliotis G1、Shewanella sp. G3、Vibrio alginolyticus G19、Pseudomonas putida GA5、Bacillus cereus GB3、B. pumilus GD1、および Shewanella sp. G12 に分類されました。配列は、GenBank にアクセッション番号 KT886070-KT886076 で登録されました。処理済み、未処理、およびコントロール処理の 0 日目の PAH は 61.83 mg/L でした。56 日後、処理済み、未処理、およびコントロール処理の PAH はそれぞれ 2.90、1.87、および 57.65 mg/L に減少しました。分解率はそれぞれ 95.31、96.98、6.76% でした。硬化、未硬化、対照処理の PAH 分解モデルはそれぞれ 32.614e-0.047t、30.09e-0.05t、-0.0769t + 61.656 でした。硬化処理と未硬化処理の PAH 分解には有意差はありませんでした (p<0.05)。
結論: この研究では、研究で使用されたコンソーシアムによる PAH 分解は染色体によるものであり、プラスミドによるものではないことが実証されました。