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Oxidization of benzo[a]pyrene by CYP102 in a novel PAHs-degrader Pontibacillus sp. HN14 with potential application in high salinity environment

苯并(a)芘 盐度 生物降解 化学 生物修复 环境化学 代谢物 降级(电信) 拉伤 微生物降解 细菌 食品科学 微生物 生物化学 有机化学 生物 生态学 解剖 电信 遗传学 计算机科学
作者
Zhihui Qian,Peng Tao,Tongwang Huang,Zhong Hu
出处
期刊:Journal of Environmental Management [Elsevier BV]
卷期号:321: 115922-115922 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.jenvman.2022.115922
摘要

Benzo [a]pyrene (BaP) is a type of high-molecular-weight polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) with potent carcinogenicity; however, there are limited studies on its degradation mechanism. Here, a strain of Pontibacillus sp. HN14 with BaP degradation ability was isolated from mangrove sediments in Dongzhai Port, Hainan Province. Our study showed that biodegradation efficiencies reached 42.15% after Pontibacillus sp. HN14 was cultured with 20 mg L-1 BaP as the sole carbon source for 25 days and still had degradability of BaP at a 25% high salinity level. Moreover, 9,10-dihydrobenzo [a]pyrene-7(8H)-one, an intermediate metabolite, was detected during BaP degradation in the HN14 strain. Genome analysis identified a gene encoding the CYP102(HN14) enzyme. The results showed that the E. coli strain with CYP102(HN14) overexpression could transfer BaP to 9,10-dihydrobenzo [a]pyrene-7(8H)-one with a conversion rate of 43.5%, indicating that CYP102(HN14) played an essential role in BaP degradation in Pontibacillus sp. HN14. Thus, our results provide a novel BaP biodegradation molecule, which could be used in BaP bioremediation in high salinity conditions. This study is the first to show that CYP102(HN14) had the BaP oxidization ability in bacteria. CYP102(HN14) could be essential in removing PAHs in saline-alkali soil and other high salt environments through enzyme immobilization.
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