صفحه 1:
00 et SER
مواجهه با فلزات سنكين
صفحه 2:
اثر مفید باکتری ها در جذب
Ree core) Be)
صفحه 3:
5
اثر مفید باکتری ها در جذب فلزات سنگین
ایجاد آلودگی توسط فلزات سنگین یک مسئله زیست محیطی جهلنی است زیرا بر سلامت جامعه
تافیزگذار ایست:
قرار گرفتن در معرض فلزات بالاتر از حد آستانه خاص می تولند اثرات مخربی را در تمام
موجودات زنده از جمله میکروب ها ایجاد کند. خاصیت غیر قلبل تجزیه بودن فلزات سنگین به
سميت آن كمك مى كند.
ع برخى از ميكروب ها براى زنده ماندن در جنين محيط هاى سخت. حند مكانيسم دفاعى را براى
متابولیسم و تبدیل فلزات سنگین به شکل کمتر خطرناک تکامل بخشيدند. در نتيجه ميكروب هاى
مقاوم در برابر فلزات سنگین تشکیل شدند.
<می توان از میکروب های مقاوم در برابر فلزات سنگین برای تصفیه مجدد مناطق آلوده استفاده
کرد.
صفحه 4:
4
اثر مفید باکتری ها در جذب فلزات سنگین
باکتری سیتکوکوس ایلانگاتوس میتواند به فلزات سنگین مثل کادمیوم. مس, ارسنیک, جیوه و
نقیه متصل شهد. گزینه خوبی برای جنب فلزات سمی به شملر میرود. البته استفادههای
دیگری مثل استفاده دارویی و غیره برای آن در نظر گرفته میشود.
<سیانوباکتری سینکوکوس ایلانگاتوس یک پروکاریهت تک سلولی فتوسنتز کننده است که به
بسیاری از تنشهای محیطی, در طبیعت مقاوم می باشد.
این باکتیی به فلزات سنگین محیط اطراف با القای پروتثینهایی مانند متالوتیونین پاسخ داده و
در نهایت آسیبهای حاصل از آنها را کاهشمی دهد.51۳۱۵ اولین متالوتیونین باکتریایی است
که اهمیت آن در کاهش غلظت فلزات سنگین از محیط تحت بررسی گسترده ای قرار گرفت.
صفحه 5:
7 تصوير ساختار سه بعدى 511118 طبيعى مربوط
به سيانوبا ae dT ka
پروتئین 9۲/۸ دارای یک خوشه. حاوی چهار
فلز است. محل قرارگیری یونهلی فلزی در اين
پروتئین در شکل D, C, B, AL نشان داده
شده است. همانطهر که در تصویر دیده
میشود. در //5۲۳. دو باقیمانده هیستیدینی
نیز در پیوند با فلز شر کت دارند.
صفحه 6:
اثر مفید باکتری ها در جذب فلزات سنگین
ز باکتری سیر ایلانگاتوس به
در مطالعه اى با استفاده از فرآيند Oly 05 پروتئین Smt را از اکتری ار
ای. کلای انتقال داده لند که منجر به افزلیش جذب فلز کادمیوم از محیط توسط ب
شد (۱).
صفحه 7:
وقوع جهش در باكترى در اثر
مواجهه با فلزات سنگین
صفحه 8:
8
وقوع جهش در باکتری در اثر مواجهه با فلزات سنگین
آلودگی خاک به فلزات سنگین باعث کاهش گوناگینی ژنتیک باکتریلیی خاک می شود. در مطالعه ای
پیدایش برخی باکتری های پایدار در مناطق دارای آلودگی زیاد به فلزهای سنگین را در خاک های
آلوده گزارش کرده اند. به لین صورت که باندهای جدید وبا مقدار ۲)+2) بیشتر و جنبش کمتر دیده
شدند. لین نوع باندها نشان دهنده ی پیدلیش گونه های باکتریلیی سازگار و پایدار در برابر آلودگی به
فلزاتی نظیر سرب و روی بود (۲).
صفحه 9:
211116
ساكارومايسس سرويزيه
S. cerevisiae
90 GSH
= ۹ Acr2p
Warp)
6 پسمپی لس تکه
آيسنيكرا به داخلولكوئل
ره
م203 يرهتئين غشاى
پسلسما لستکه مسئول
کستروئن آیسنیناز سلولها
لست
As(OH),
در مخمر دو ناقل آرسنیت وجود دارد.۸۵6۲30 در غشای پلاسما و ۷6۲10 در واکوئل. «
اختلال در عملکرد ۸۵6۲30 و ۷۲10 منجر به حساسیت سلول مخمر به آرسنیت می شود. *
مواجهه طولانی مدت با فلزات سنگین موجب اختلال در عملکرد این مکانیسم می شود. *
صفحه 10:
دفع فلز سنگین توسط باکتری
اشریشیاکلای
پروتلین :)۲5( محصول ژن ۵۲56 .
آنزیمی است که (۷) ۸۵5 (آرستیک ۵ ape — As(Iil)
ظرفیتی) را به(۱۱۱) ۸5 (آرسنیک ۲ ۳
ظرفیتی) احیا می کند و در نهایت از
سلول خارج می کند.
8 آرسنیت را از سلول
As(OH);
در باکتری ای. کلای دو نافل آرسنیت وجود دارد. ۸۸۲58 در غشای پلاسما ون)۵۲5 در سیتوپلاسم. “
اختلال در عملکرد ۸۵۲58 و :)۵۲5 منجر به حساسیت سلول باکتری به آرسنیت می شود. *
.)۳( مواجهه طولانی مدت با فلزات سنگین موجب اختلال در عملکرد این مکانیسم می شود <
صفحه 11:
alae
وقوع جهش در باکتری در اثر مواجهه با فلزات سنگین
سازگاری میکروب ها در شرلیط سخت نه تنها باعث تغییرات فیزیولوژیکی بلکه تغییرات ژنتیکی نیز می شود.
وجود پمپ های۸۵۲۳356 انتخلبی یونی. انتقال جریان فلزات سنگین به خارج از سلول را افزلیش می دهد تا
سمیت ناشی از فلزات سنگین در میکروب ها کاهش یابد (۴).
غلظت بالای سرب و کادمیوم به طور قلبل توجهی تنوع و شباهت ژنتیکی جوامع میکروبی را تحت تأثیر قرار مى
دهد و سبب کاهش تنوع ژنتیکی می شود (۵).
در میکروب ها انتقال افقی ین می تولند عملکردی اساسی در واکنش سریع و سازگاری با آلودگی محیط داشته
باشد (۶).
انتقال افقی ین به انتقال ماده ژنتیکی بین میکروبها در مسیری غیر از انتقال عمودی ژنها میگویند. در انتقال
عمودی ژنها. ماده ژنتیکی از وللد به فرزندان انتقال پیدا میکند. انتقال افقی ژنها یکی از مهمترین عوامل
مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریهاست. از انتقال افقی ژنها در مهندسی ژنتیک نیز استفاده میشود.
صفحه 12:
SAFFAR, B.; MOBINI, DEHKORD! M.; POULADIAN, M. Cloning and expression of smtA metallothionein in
Escherichia coli for heavy metal absorption. 2015.
HEMMAT-JOU, Mohammad Hossein, et al. Using PCR-DGGE and Soil Respiration to Characterize Bacterial
Changes in Heavy Metal Contaminated Soils. Biol. |. Microorg., 2019, 8: 41-56.
ROSEN, Barry P. Transport and detoxification systems for transition metals, heavy metals and metalloids in
eukaryotic and prokaryotic microbes. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular &
Integrative Physiology, 2002, 133.3: 689-693.
PRABHAKARAN, Pranesha; ASHRAF, Muhammad Ageel; AQMA, Wan Syaidatul. Microbial stress response to
heavy metals in the environment. Rsc Advances, 2016, 6.111: 109862-109877.
GAO, Yang, et al. Assessment of effects of heavy metals combined pollution on soil enzyme activities and
microbial community structure: modified ecological dose-response model and PCR-RAPD. Environmental
Earth Sciences, 2010, 60.3: 603-612.
HEMME, Christopher L., et al. Metagenomic insights into evolution of a heavy metal-contaminated
groundwater microbial community. The ISME journal, 2010, 4.5: 660-672.
صفحه 13:
با تشکر از توجهتان
