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人们日益关注通过调控珊瑚相关细菌来增强珊瑚对热白化的耐受性。活性氧(ROS),尤其是过氧化氢(H₂O₂),是珊瑚白化的主要驱动因素,因此,能够清除H₂O₂的珊瑚相关细菌可能有助于减轻白化。细菌候选菌株通常通过基因组推断进行筛选,偶尔也结合表型分析,但这些方法在多大程度上能够预测细菌的H₂O₂清除能力尚不明确。我们对分离自石珊瑚鹿角珊瑚(Acropora loripes)和扁脑珊瑚(Galaxea fascicularis)的29株细菌进行了筛选,分析其基因组推断的H₂O₂清除途径,并通过体外ABTS自由基清除实验、H₂O₂耐受性测试(允许细菌生长的最高H₂O₂浓度)、培养基中H₂O₂去除能力以及基于气泡形成的定性过氧化氢酶活性检测评估其清除能力。尽管所有菌株均编码了至少两条完整的H₂O₂清除途径,但基因组预测结果与体外清除活性并不总是一致。H₂O₂暴露条件下的生长能力与H₂O₂清除能力高度相关,但这两种性状均与ABTS抑制率或根据气泡形成推断的过氧化氢酶活性无相关性。根据H₂O₂耐受性和清除能力评定,表现最佳的表型出现在Roseovarius、Roseibium、Ruegeria和Muricauda菌株中;这些菌株能够耐受5–50 mM H₂O₂。这些属通常与微藻相关,包括珊瑚内共生藻,而后者是热胁迫期间过量ROS的关键来源。在这些菌株中,Roseovarius和Muricauda还表现出较高的ABTS抑制率(>97%),表明其具有更广泛的抗氧化能力,这种能力在热胁迫珊瑚复杂的氧化环境中可能具有优势。因此,同时具备较强H₂O₂清除能力和广泛抗氧化活性的菌株,可能是后续在珊瑚全息生物体内开展验证的最具潜力候选者。
与珊瑚相关细菌多样的 H₂O₂ 清除表型揭示了减缓白化的候选菌株|bioRxiv
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与珊瑚相关细菌多样的 H₂O₂ 清除表型揭示了减缓白化的候选菌株
Luanny Martins Fernandes, Talisa Doering, Wing Yan Chan, Madeleine JH van Oppen
doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.14.751348
Luanny Martins Fernandes 1 墨尔持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。
该文章依据 CC-BY 4.0 国际许可协议提供。
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发布于 2026 年 9 月 15 日。
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与珊瑚相关细菌多样的 H₂O₂ 清除表型揭示了减缓白化的候选菌株
Luanny Martins Fernandes, Talisa Doering, Wing Yan Chan, Madeleine JH van Oppen
bioRxiv 2026.09.14.751348; doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.14.751348
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与珊瑚相关细菌多样的 H₂O₂ 清除表型揭示了减缓白化的候选菌株
Luanny Martins Fernandes, Talisa Doering, Wing Yan Chan, Madeleine JH van Oppen
bioRxiv 2026.09.14.751348; doi: https://doi.org/10.64898/2026.09.14.751348
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.09.14.751348v1?rss=1
🏷️ 珊瑚共生细菌 过氧化氢清除 活性氧 珊瑚白化 抗氧化活性 微生物介导的珊瑚保护