Quantitative proteomics and phosphoproteomics elucidate the molecular mechanism of nanostructured TiO2-stimulated biofilm formation

生物膜 细菌 磷酸蛋白质组学 微生物学 蛋白质组学 化学 大肠杆菌 生物污染 磷酸化 定量蛋白质组学 杀生物剂 生物 细胞生物学 生物物理学 生物化学 蛋白质磷酸化 基因 蛋白激酶A 遗传学 有机化学
作者
Jing Zhu,Jingyu Wang,You‐Peng Chen,Taiping Qing,Peng Zhang,Bo Feng
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:432: 128709-128709 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.128709
摘要

With the increasing concerns regarding bacterial adaption to nanomaterials, it is critical to explore the main mechanism behind the adaptive morphogenesis of microorganisms. In this work, the biofilms formed from activated sludge exposed to 5 and 50 mg/L nTiO2 in the dark had increased biomass and selectively enriched pathogens. To further elaborate adaptive mechanism of biofilm formation induced by nTiO2, the protein response and protein phosphorylation modification of Escherichia coli K12 were determined using integrative systems biology analyses of proteomics and phosphoproteomics. Results identified that E. coli cultivated with nTiO2 considerably upregulated iron acquisition, and regulated protein phosphorylation states associated with of transcription and translation and biofilm formation relative to unexposed controls. Accordingly, bacteria increased siderophores and exopolysaccharide content (increased by about 57% and 231%, respectively), and enhanced resistance to transcriptional inhibitory antibiotics. Moreover, a dose of an iron chelator, i.e., deferoxamine mesylate salt, effectively retarded the biofilm development of bacteria exposed to 50 mg/L nTiO2. Overall, this work will provide a new insight for biofouling control, and contribute to an improved understanding of microbial adaption to nanomaterials.
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