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Discovery of lignin-transforming bacteria and enzymes in thermophilic environments using stable isotope probing

生物 嗜热菌 木质素 细菌 微生物生态学 环境生物技术 微生物学 计算生物学 生物技术 生物化学 植物 遗传学
作者
David J. Levy‐Booth,Laura E. Navas,Morgan M. Fetherolf,Liyang Liu,Thomas Dalhuisen,Scott Renneckar,Lindsay D. Eltis,William W. Mohn
出处
期刊:The ISME Journal [Springer Nature]
卷期号:16 (8): 1944-1956 被引量:42
标识
DOI:10.1038/s41396-022-01241-8
摘要

Abstract Characterizing microorganisms and enzymes involved in lignin biodegradation in thermal ecosystems can identify thermostable biocatalysts. We integrated stable isotope probing (SIP), genome-resolved metagenomics, and enzyme characterization to investigate the degradation of high-molecular weight, 13C-ring-labeled synthetic lignin by microbial communities from moderately thermophilic hot spring sediment (52 °C) and a woody “hog fuel” pile (53 and 62 °C zones). 13C-Lignin degradation was monitored using IR-GCMS of 13CO2, and isotopic enrichment of DNA was measured with UHLPC-MS/MS. Assembly of 42 metagenomic libraries (72 Gb) yielded 344 contig bins, from which 125 draft genomes were produced. Fourteen genomes were significantly enriched with 13C from lignin, including genomes of Actinomycetes (Thermoleophilaceae, Solirubrobacteraceae, Rubrobacter sp.), Firmicutes (Kyrpidia sp., Alicyclobacillus sp.) and Gammaproteobacteria (Steroidobacteraceae). We employed multiple approaches to screen genomes for genes encoding putative ligninases and pathways for aromatic compound degradation. Our analysis identified several novel laccase-like multi-copper oxidase (LMCO) genes in 13C-enriched genomes. One of these LMCOs was heterologously expressed and shown to oxidize lignin model compounds and minimally transformed lignin. This study elucidated bacterial lignin depolymerization and mineralization in thermal ecosystems, establishing new possibilities for the efficient valorization of lignin at elevated temperature.
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