《含有或不含污水污泥的土壤中银纳米颗粒及其衍生物的生态毒理学:对微生物、植物和动物影响的综述》

  • 来源专题:农业立体污染防治
  • 编译者: 季雪婧
  • 发布时间:2020-05-06
  • 因其抗菌性能,银纳米颗粒(AgNPs)被广泛的掺入到许多产品中。随后,这些银被排放到废水中,导致污水污泥中银(银纳米颗粒和通过化学转化而来的衍生物)的累积。由于污水污泥在农业和土地修复中的应用,土壤成为银污染的主要接收介质。关于银纳米颗粒对环境长远影响的研究一直在进行,本文是第一篇对目前科学研究现状进行总结的综述性文章,主要针对银通过污水污泥进入土壤后对微生物、蚯蚓和植物的潜在影响。银可以轻易的通过生物膜进入细胞,影响生物体的生理机能,产生毒副作用。在土壤中,暴露于银纳米颗粒中可能改变微生物生物量和多样性、减缓植物的生长、抑制无脊椎动物的繁殖。对多种土壤生物和微生物均有生理、生物化学和分子影响的记录。尽管污水污泥中银的主要形式即硫化银(Ag2S)与银纳米颗粒相比影响已减弱,但还是观察到了硫化银(Ag2S)对土壤生物的不利影响。但是,银的毒性复杂不易评估,土壤中银的生态毒理学,尤其是银通过摄食链转移的可能性及其在植物和动物组织中的累积还有待研究。本文对环境中银的存在造成的相关危害的关键点进行了描述,讨论了与污水污泥生态毒理学相关的重要问题,以强调现有科学知识中的不足,指明了改进风险评估研究的基本方向。

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    • 来源专题:农业立体污染防治
    • 编译者:季雪婧
    • 发布时间:2019-10-21
    • 银纳米颗粒(NPs)是使用最广泛的纳米材料之一,主要通过农业活动中的生物固体进入土壤生态系统。已证明将金属银纳米颗粒直接添加到土壤中会影响微生物群落,而微生物群落是生态系统功能的重要基础。在废水处理过程中,金属银纳米颗粒迅速转化为Ag2S,Ag2S可溶性和毒性相对较小。此外,近期研究表明银的生物利用度受土壤氯化物含量的影响。因此,有必要了解废水处理过程中从银纳米颗粒转化来的Ag2S如何在盐度变化的情况下影响土壤微生物多样性。本研究中,在向污泥添加了银纳米颗粒(大部分转化成Ag2S)后,我们将污泥混合于土壤中并观察随着时间推移0?mg、1?mg 和10?mg?kg−1 Ag盐度如何影响细菌和真菌多样性。通过使用16S rRNA基因和ITS2扩增子的高通量系统发育标记基因测序,我们发现,尽管从理论上讲废水处理后的银纳米颗粒毒性较小,但其仍会影响土壤细菌和真菌群落的组成,并影响细菌的α多样性。此外,我们发现细菌群落组成中与银相关的变化受土壤氯化物含量的影响,细菌群落在含盐高的土壤中对银的反应更强烈。本研究强调,银纳米颗粒以及转化成Ag2S后,添加于实际的露天土壤中能够改变土壤中的细菌多样性,而这可能也受到土壤氯化物含量的影响。
  • 《Science | 综述宿主调控微生物组》

    • 编译者:李康音
    • 发布时间:2024-07-30
    • 2024年7月19日,牛津大学Kevin R. Foster通讯在Science发表题为Host control of the microbiome: Mechanisms, evolution, and disease的文章,讨论了宿主调控其微生物群的机制。 多细胞生物与其相关微生物群之间的复杂关系长期以来一直被认为是维持健康的关键因素。微生物组由微生物群和宿主因子组成,在宿主生理的各个方面如免疫、营养和认知功能发挥着关键作用。以慢性竞争和快速进化为特征的微生物群的动态性质对宿主构成了重大挑战。为了应对这些挑战,宿主已经进化出一套控制机制,使他们能够塑造和操纵自己的微生物群,以最大限度地提高效益,同时最大限度地减少危害。 宿主控制特征包括影响微生物群的各种机制。这些包括免疫、屏障功能、生理稳态、转运和宿主行为。免疫,特别是脊椎动物的免疫系统,是已知的最复杂的宿主控制机制。它涉及天然免疫和适应性免疫,其中适应性免疫使宿主能够产生新的受体来识别和应对特定的微生物株。植物和动物共有的天然免疫利用模式识别受体来检测常见的微生物特征,从而驱动重塑微生物组并维持正常宿主-微生物组关系的反应。适应性免疫仅在有颌脊椎动物中发现,能学习并改变激活其受体的化学配体,从而对特定的微生物威胁做出量身定制的反应。 屏障功能是主机控制的另一个关键方面。屏障限制了微生物的定植和生长,有些屏障,如哺乳动物皮肤,完全阻断了通道,而另一些屏障,如粘膜上皮,则起到了选择性屏障的作用,限制了转运,但允许化学交换。粘液(mucus)是动物的特征,是容纳微生物群并实现气体交换的保护层。粘液还充当微生物的食物来源和附着位点,宿主可以利用它来塑造微生物群的组成。生理稳态在宿主控制中起着重要作用。宿主可以定义共生菌可以栖息的生态位,不同部位选择不同的微生物群。氧气控制在某些微生物组中尤为重要,促进了共生菌对复杂碳水化合物和其他底物的发酵。总肠道形态的进化也在生理控制中发挥作用,食草动物进化出了复杂的厌氧肠道,使植物材料能够发酵。 迁移(transit),即对微生物组的运动,是另一种宿主控制机制。平滑肌能够实现强有力的、有规律的蠕动收缩,这可以迅速清除导致疾病的共生菌。宿主行为也会影响微生物组。避免变质的食物可以降低摄入病原体的可能性,而对某些口味的偏好可以帮助宿主摄入有益的共生菌。此外,亲属之间特殊共生体的垂直传播也有助于稳定微生物群。 宿主控制机制以多种方式影响微生物组,可以改变存在的共生菌(partner choice,“伴侣选择”)或改变存在的寄生体的表型(partner manipulation ,“伴侣操纵”)。宿主可以通过调节宿主发育过程中的微生物组组装过程来影响共生菌的迁移,还可以通过限制问题共生菌的资源或为有益共生菌提供资源来影响已建立微生物的丰度。宿主可以直接影响驻留共生菌的行为,以增加它们从中获得的益处。最后,宿主可以塑造共生菌之间的相互作用,促进竞争,从而选择为宿主提供益处的生长旺盛的细菌。 共生进化和对抗适应(counteradaptation)对宿主来说是一把双刃剑。如果微生物的快速进化能够为微生物组内的有益性状产生自然选择,那么它就可以成为宿主控制的机会。然而,如果共生体进化使共生体能够逃避宿主的控制,也可能是一个问题。宿主控制机制通常针对微生物表型而不是基因型来限制反进化(counterevolution)。尽管如此,一些共生菌进化出了绕过宿主控制机制的方法,为宿主控制在共生菌进化中的作用提供了令人信服的证据。 疫苗接种提供了一种针对肠道微生物组中特定细菌的潜在策略。通过恢复肠道中的厌氧环境或调节关键营养素来增强宿主对共生体代谢的控制也可能是有益的。特别是随着年龄的增长,我们的微生物组变得更加多变和容易患病,促进健康粘液层和宿主上皮屏障完整性的策略具有明显的潜在健康益处。 总之,宿主控制机制是由自然选择形成的,以应对微生物组固有的(注意是inherent不是innate或inborn)多样性和可变性。了解这些机制对于理解微生物组和操纵它们以改善健康至关重要。