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矿物的微生物风化代表一种关键的生物地球化学过程,微生物通过该过程获取封存在岩石和矿石基质中的必需养分。本研究以一种模型真菌在锂(Li)矿石上生长为对象,考察其代谢响应,以阐明生物介导的矿物风化及其后续金属动员所依赖的机制。结果表明,该真菌在锂矿石上培养时发生了显著的代谢转变,其特征表现为有机酸生成模式和能量代谢的改变。这种转变与锂矿石基质的可测风化及可溶性锂向周围环境的释放相一致,表明真菌代谢重编程与矿物分解之间存在直接联系。重要的是,这些观察结果与先前关于该真菌介导矿物风化的研究中所记录的代谢转变一致,提示此类响应是微生物在矿物基质定殖过程中所采用的一种保守且可重复的策略。尽管本研究是在受控条件下使用单一模型微生物完成的,但其发现具有更广泛的生态意义。栖居于富矿环境中的天然微生物群落在通过风化矿物获取限制性养分时,可能也会经历类似的代谢转变,从而参与大尺度的元素循环和金属释放。理解这些过程不仅有助于深化对微生物-矿物相互作用的基础认识,也为生物采矿以及锂等关键金属的生物基回收等新兴应用提供了依据。总体而言,本研究强调了微生物代谢在驱动矿物风化中的核心作用,并为预测和利用复杂微生物群落中的类似过程提供了框架。
arunimab{at}pnnl.gov
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摘要 微生物对矿物的风化是一个关键的生物地球化学过程,微生物通过这一过程获取锁定于岩石和矿石基质中的必需营养元素。在持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。 保留所有权利。未经许可,不得再利用。
返回顶部 上一页 下一页 发表于 2026 年 7 月 29 日。 下载 PDF 电子邮件
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Sandra LaBonte 、 Cayden Perdue 、 Thomas W Wietsma 、 Vanessa L Paurus 、 Young-Mo Kim 、 Hsin-Mei Kao 、 Zihua Zhu 、 Erin Nuccio 、 Jennifer Pett-Ridge 、 Mary Lipton 、 Arunima Bhattacharjee
bioRxiv 2026.07.28.741394; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.28.741394
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Saprotrophic soil fungus dissolves lithium lepidolite through inositol rescue metabolism
Sandra LaBonte 、 Cayden Perdue 、 Thomas W Wietsma 、 Vanessa L Paurus 、 Young-Mo Kim 、 Hsin-Mei Kao 、 Zihua Zhu 、 Erin Nuccio 、 Jennifer Pett-Ridge 、 Mary Lipton 、 Arunima Bhattacharjee
bioRxiv 2026.07.28.741394; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.28.741394
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.28.741394v1?rss=1
🏷️ 微生物风化 腐生性土壤真菌 锂云母 代谢重编程 有机酸代谢 生物采矿