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案例一  通过根部代谢组学解析富硒纳米颗粒的红假单胞杆菌在连翘中缓解镉胁迫的机制

Unraveling the mechanism of cadmium stress alleviation in Forsythia suspensa by SeNPs-enriched Rhodopseudomonas palustris via root metabolomics

研究材料:富含硒纳米颗粒(SeNPs)的沼泽红假单胞菌

研究组学:非靶代谢

主要结果:

首次揭示SeNPs与R. palustris协同作用激活了连翘的多层防御系统,包括抗氧化保护、渗透调节、金属螯合和代谢重组。通过将生理、超微结构、生化和代谢组学变化联系起来,研究人员构建“抗氧化防御-渗透调节-金属整合-代谢重编程”多层级协同防御网络,揭示了植物-微生物互作缓解重金属胁迫的代谢机制,为植物-微生物联合修复Cd污染土壤、开发绿色高效低毒的生物修复剂提供新策略与理论支撑,有助于保障药用植物质量安全,推动生态修复与农业可持续发展的结合。

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案例  钆(Gd³⁺)的环境危害概况:多层次研究揭示其对裸藻(Euglena gracilis)生态毒性的机理

Environmental hazard profile of gadolinium (Gd³⁺): Mechanistic insights into its ecotoxicity towards Euglena gracilis from a multi-level investigation

研究材料:淡水微藻纤细裸藻

研究组学:非靶标脂质组学

主要结果:

通过非靶标脂质组学首次明确脂质代谢是Gd³⁺毒性的主要作用靶点脂质及其衍生物占显著差异代谢物的65.8%,Gd³⁺通过破坏脂质代谢,引发膜结构紊乱、信号传导异常及能量代谢受阻,最终导致细胞功能崩溃。结论明确Gd³⁺毒性源于多靶点协同作用,脂质代谢紊乱是核心机制,为稀土元素环境风险评估提供依据。

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