Characterization of the simultaneous degradation of pyrene and removal of Cr(VI) by a bacteria consortium YH

生物修复 化学 生物吸附 六价铬 邻苯二甲酸 环境化学 细菌 红球菌 核化学 微生物 生物化学 吸附 有机化学 吸附 生物 遗传学
作者
Yuhua Su,Shuo Sun,Qiyou Liu,Chaocheng Zhao,Lin Li,Shuiquan Chen,Hongxu Chen,Yaru Wang,Fang Tang
出处
期刊:Science of The Total Environment [Elsevier BV]
卷期号:853: 158388-158388 被引量:42
标识
DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.158388
摘要

Microorganisms that can simultaneously remediate organic pollutants and heavy metal contamination are great significance in bioremediation. Nevertheless, reports of such microorganisms are still scarce. Here, Pseudomonas sp. YH-1 and Rhodococcus sp. YH-3 were isolated and identified, and they showed greater tolerance to hexavalent (VI) (750 and 800 mg·L-1). The constructed bacteria consortium YH (YH-1:YH-3 = 1:1) could simultaneously degrade 41.69% of pyrene (50 mg·L-1) and remove 76.67% of Cr(VI) (30 mg·L-1) within 5 days. The potential mechanism of Cr(VI) tolerance of YH was further explored by genomic and microscopic analysis. The results showed that YH responded to Cr(VI) stress mainly through efflux of Cr(VI) by chrA and copZ, chromate reduction, DNA-repaired proteases reduces ROS damage, and biosorption by carboxyl, hydroxyl, amino functional groups. Strains YH-1 and YH-3 also contained a variety of genes associated with resistance to other heavy metals, such as cadmium (czcBD), mercury (merAPTR), manganese (mntABC) and copper (copAC, cusABRF and pcoBD). Based on GC-MS and genomic analysis, pyrene was degraded via salicylic acid and phthalic acid pathways. Moreover, a great number of genes related to aromatic hydrocarbon catabolism were identified in the genomes of YH-1 and YH-3. These results confirmed the potential application of the bacteria consortium YH in the bioremediation of water and soil co-contaminated with PAHs-heavy metals.
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