降解典型内分泌干扰物的鞘氨醇单胞菌的蛋白组学机制

降解典型内分泌干扰物的鞘氨醇单胞菌的蛋白组学机制

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时间:2019-05-17

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1、暨南大学硕士学位论文题名(中英对照):降解典型内分泌干扰物的鞘氨醇单胞菌的蛋白组学机制ProteomicsmechanismofSphingomonaspaucimobilisindegradationoftypicalendocrinedisruptors作者姓名:李祎指导教师姓名:秦华明叶锦韶及学位、职称:博士、副教授博士、教授学科、专业名称:工学、环境工程论文提交日期:2018年4月论文答辩日期:2018年6月答辩委员会主席:论文评阅人:学位授予单位和日期:I独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人

2、在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得暨南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解暨南大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权暨南大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、

3、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)I暨南大学硕士学位论文摘要内分泌干扰物(EndocrineDisruptingChemicals,EDCs)是一种持久性有机污染物,可以通过多种途径进入到环境当中,并对生物体具有潜在的毒害作用。本文在考察污染物浓度和葡萄糖浓度对鞘氨醇单胞菌(Sphingomonaspaucimobilis)的菌体活性和生理动态变化的基础上,研究了鞘氨醇单胞菌分别对三氯生(TCS)、三氯卡班(TCC)和三苯基锡(TPT)的降解效果,结合降解菌在特

4、定时间的差异表达蛋白,分析降解这3种EDCs的菌体内的共同调节机制,为阐明3种EDCs的降解机理和微生物降解多苯环EDCs提供实验数据。鞘氨醇单胞菌在1gL-1葡萄糖的降解体系中分别降解1µM的TCS、TCC和TPT,菌体内的ROS水平都在48h最高。在同样的降解条件下,鞘氨醇单胞菌对TCC和含苯环多的TPT的降解效果最好。蛋白结果表明,降解3种EDCs的鞘氨醇单胞菌在0、6、48和72h鉴定到的共同差异蛋白总数分别是34、69、48和69个。其中,降解TCS、TCC和TPT的鞘氨醇单胞菌体内的共同上下调

5、蛋白在0h抑制了蛋白质合成和能量代谢,增强了菌体耐受性;在6h菌体内的蛋白质合成、能量代谢、应激效应和耐受性也都受到抑制。而降解TCC和TPT的鞘氨醇单胞菌体内参与的共同上调蛋白在48h合成大量胞外蛋白,提高菌体能量代谢,抑制菌体内ROS水平;在72h进行DNA的修复和蛋白的合成。关键词:内分泌干扰物;鞘氨醇单胞菌;细胞活性;生物降解;蛋白质组学;共同差异表达蛋白II暨南大学硕士学位论文AbstractEndocrineDisruptingChemicals(EDCs)arepersistentorgan

6、icpollutantswhichcanentertheenvironmentthroughmultiplepathways,andcausepotentialtoxiceffectsonorganisms.Inthispaper,thestudiesonthebacterialactivityandphysiologicaldynamicsofSphingomonaspaucimobilis(Sphingomonassp.)wereperformed.ThedegradationeffectsofSph

7、ingomonassp.ontriclosan(TCS)andtriclosan(TCC)andtriphenyltin(TPT)werestudied.Inordertopresentthecommonregulatorymechanismsofthebacteria,thedifferentiallyexpressedproteinsofdegradingbacteriawerefocusedonanalysisatdifferenttimepoints.Inthedegradationsystemw

8、ith1gL-1glucose,and1μMTCS,TCC,TPTrespectively,1gL-1cellswereadded.TheresultsshowedtheROSlevelinthecellswashighestat48h.Underthesamedegradationconditions,TPTcontainingbenzeneringwasmosteasilydegradedbySphingomonassp.

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