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Cd immobilization mechanisms in a Pseudomonas strain and its application in soil Cd remediation

环境修复 化学 假单胞菌 土壤修复 细菌 环境化学 生物降解 拉伤 细菌菌株 假单胞菌 微生物学 废物管理 环境工程 环境科学 污染 生物 工程类 生态学 有机化学 解剖 遗传学
作者
Shijuan Wu,Zijie Zhou,Lin Zhu,Limin Zhong,Yixuan Dong,Gejiao Wang,Kaixiang Shi
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:425: 127919-127919 被引量:75
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2021.127919
摘要

In this study, we isolated a highly cadmium (Cd)-resistant bacterium, Pseudomonas sp. B7, which immobilized 100% Cd(II) from medium. Culturing strain B7 with Cd(II) led to the change of functional groups, mediating extracellular Cd(II) adsorption. Proteomics showed that a carbonic anhydrase, CadW, was upregulated with Cd(II). CadW expression in Escherichia coli conferred resistance to Cd(II) and increased intracellular Cd(II) accumulation. Fluorescence assays demonstrated that CadW binds Cd(II) and the His123 residue affected Cd(II) binding activity, indicating that CadW participates in intracellular Cd(II) sequestration. Chinese cabbage pot experiments were performed using strain B7 and silicate [Si(IV)]. Compared with the control, Cd content in aboveground parts significantly decreased by 21.3%, 29.4% and 32.9%, and nonbioavailable Cd in soil significantly increased by 129.4%, 45.0% and 148.7% in B7, Si(IV) and B7 +Si(IV) treatments, respectively. The application of Si(IV) alone reduced chlorophyll content by 20.8% and arylsulfatase activity in soil by 33.9%, and increased malonaldehyde activity by 15.0%. The application of strain B7 alleviated the negative effect of Si(IV) on plant and soil enzymes. Overall, application of Si(IV) is most conducive to the decreased Cd accumulation in plant, and strain B7 is beneficial to maintaining soil and plant health.
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