Construction of Tetrahymena strains with highly active arsenic methyltransferase genes for arsenic detoxification in aquatic environments

四膜虫 生物转化 生物 甲基化 甲基转移酶 戒毒(替代医学) 亚砷酸盐 原生动物 梨形四膜虫 生物化学 基因 微生物学 化学 替代医学 有机化学 病理 医学
作者
Wenjun Xiong,Wei Wei,Man He,Bin Hu,Jun Men,Jiawei Tu,Wei Miao
出处
期刊:Ecotoxicology and Environmental Safety [Elsevier BV]
卷期号:275: 116258-116258 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.ecoenv.2024.116258
摘要

Biomethylation is an effective means of arsenic detoxification by organisms living in aquatic environments. Ciliated protozoa (including Tetrahymena species) play an important role in the biochemical cycles of aquatic ecosystems and have a potential application in arsenic biotransformation. This study compared arsenic tolerance, accumulation, methylation, and efflux in 11 Tetrahymena species. Nineteen arsenite (As(III)) S-adenosylmethionine (SAM) methyltransferase (arsM) genes, of which 12 are new discoveries, were identified, and protein sequences were studied. We then constructed recombinant cell lines based on the Tetrahymena thermophila (T. thermophila) wild-type SB210 strain and expressed each of the 19 arsM genes under the control of the metal-responsive the MTT1 promoter. In the presence of Cd2+ and As(V), expression of the arsM genes in the recombinant cell lines was much higher than in the donor species. Evaluation of the recombinant cell line identified one with ultra-high arsenic methylation enzyme activity, significantly higher arsenic methylation capacity and much faster methylation rate than other reported arsenic methylated organisms, which methylated 89% of arsenic within 6.5 h. It also had an excellent capacity for the arsenic detoxification of lake water containing As(V), 56% of arsenic was methylated at 250 μg/L As(V) in 48 h. This study has made a significant contribution to our knowledge on arsenic metabolism in protozoa and demonstrates the great potential to use Tetrahymena species in the arsenic biotransformation of aquatic environments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
haihuhu完成签到 ,获得积分10
1秒前
海盐薄荷糖完成签到,获得积分10
1秒前
hsybzl发布了新的文献求助20
1秒前
1秒前
clock完成签到 ,获得积分0
2秒前
nnnnn完成签到,获得积分10
2秒前
刚子完成签到 ,获得积分0
3秒前
哩哩完成签到 ,获得积分10
3秒前
4秒前
Amon完成签到 ,获得积分10
4秒前
欣喜的高烽完成签到,获得积分10
5秒前
Ballyhooed完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
热热热完成签到,获得积分10
6秒前
刘总完成签到 ,获得积分10
7秒前
cmaz完成签到 ,获得积分10
10秒前
毛德仕发布了新的文献求助10
10秒前
zhuzuokun完成签到 ,获得积分10
10秒前
小泥完成签到,获得积分10
11秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
11秒前
qvb完成签到 ,获得积分10
11秒前
L_MING完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
阿尔法贝塔完成签到 ,获得积分10
13秒前
lucky完成签到,获得积分10
14秒前
高挑的萝完成签到 ,获得积分10
14秒前
hjjjj完成签到,获得积分10
18秒前
Enya发布了新的文献求助10
18秒前
华风完成签到,获得积分10
18秒前
Qi完成签到 ,获得积分10
18秒前
奋进号完成签到 ,获得积分10
19秒前
欣欣完成签到,获得积分10
22秒前
拜托让我的实验顺顺利利完成签到,获得积分20
22秒前
明亮的酸奶完成签到,获得积分10
22秒前
橙子橙完成签到,获得积分10
22秒前
25秒前
强公子完成签到,获得积分10
26秒前
Snail6完成签到,获得积分10
27秒前
万象更新完成签到,获得积分10
28秒前
HarryChan完成签到,获得积分10
28秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The anomeric effect 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Navigating Normative Orders: Interdisciplinary Perspectives 750
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7732573
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9283390
关于积分的说明 20157107
捐赠科研通 7310112
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3304154
关于科研通互助平台的介绍 2457018
邀请新用户注册赠送积分活动 2313269