铁载体英文解释翻译、铁载体的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 siderophore
分词翻译:
铁的英语翻译:
determine; iron; unalterable; weapon
【医】 Fe; ferri; ferrum; iron; mars; sidero-
【经】 iron
载体的英语翻译:
carrier
【化】 carrier; carrying agent; solid support; support; vector; vehicle
【医】 carrier; trager
专业解析
铁载体(tiě zài tǐ)是一个微生物学和生物化学领域的专业术语,指微生物(如细菌、真菌)分泌的、能特异性螯合环境中铁离子(Fe³⁺)的低分子量化合物。其核心功能是帮助微生物在铁浓度极低的条件下获取生长必需的铁元素。
1.中文定义与词源解析:
- “铁” (tiě): 指铁元素(Iron),是生物体必需的微量元素,参与呼吸链电子传递、DNA合成等多种关键生理过程。
- “载体” (zài tǐ): 指承载、运输的工具或物质。在此语境下,指能够结合、运输铁离子的分子。
- 综合释义: 铁载体即微生物产生的、用于捕获、溶解并转运环境中的铁离子进入细胞内的特殊分子载体。根据全国科学技术名词审定委员会审定的《微生物学名词》(第二版,2012),铁载体被定义为“微生物在缺铁条件下产生的一类能整合环境中的铁离子,并输入细胞内的低分子量化合物”。
2.英文对应术语与释义:
- 英文术语: Siderophore
- 词源解析: 源自希腊语 “sideros” (铁) + “phoros” (携带者),字面意思即为“铁载体”。
- 英文定义: Siderophores are small, high-affinity iron-chelating compounds secreted by microorganisms such as bacteria and fungi. They scavenge iron from the environment and deliver it to the cell. The International Union of Microbiological Societies (IUMS) 在其术语库中将其描述为 “low-molecular-weight compounds that complex ferric iron with high affinity and specificity, produced by microbes under iron-limiting conditions for iron uptake”. (来源:IUMS Terminology Database, 可通过其官网检索相关定义)。
3.核心生物学功能:
- 解决铁限制问题: 在好氧和中性pH条件下,环境中的铁主要以溶解度极低的三价铁(Fe³⁺)形式存在,生物可利用性差。铁载体通过其强大的螯合能力溶解Fe³⁺,使其能被微生物吸收利用。
- 高亲和力螯合: 铁载体对Fe³⁺具有极高的亲和力和特异性,通常含有氧肟酸盐(hydroxamate)、儿茶酚盐(catecholate)或羧酸盐(carboxylate)等铁结合基团,能有效竞争环境中的铁离子。
- 铁摄取系统: 铁载体-铁复合物通过微生物细胞膜上特异的受体蛋白识别,并被转运至细胞内。在细胞内,铁通常被还原为二价铁(Fe²⁺)后释放出来供细胞利用。这一过程在病原微生物的致病性中也扮演重要角色,因为它们需要在宿主体内(一个铁受限环境)获取铁以增殖。美国国家生物技术信息中心(NCBI)的文献数据库(如PubMed)中有大量研究阐述了铁载体在微生物铁摄取和致病性中的作用(来源:NCBI PubMed, 可通过其官网检索关键词 “siderophore iron uptake pathogenicity” 获取相关研究文献)。
铁载体是微生物在铁限制条件下分泌的、用于高效螯合和转运环境中的铁离子以满足自身生长需求的一类特殊小分子化合物。其英文对应术语为 Siderophore。
网络扩展解释
铁载体(Siderophore)是由微生物(如细菌、真菌)或植物分泌的低分子量化合物,主要用于螯合环境中的三价铁离子(Fe³⁺),帮助其克服铁元素难溶的问题并实现吸收。以下是详细解释:
1.定义与基本特性
铁载体通过强螯合能力与Fe³⁺形成可溶性复合物,促进微生物对铁元素的摄取。由于Fe³⁺在自然环境中溶解度极低,铁载体成为微生物生存的关键代谢产物。其化学结构多样,通常含氧肟酸基、儿茶酚基等功能基团,形成高亲和力的铁结合位点。
2.化学分类
根据螯合基团不同,铁载体主要分为三类:
- 氧肟酸盐型(Hydroxamates):常见于真菌,如镰刀菌素(Fusarinine);
- 儿茶酚盐型(Catecholates):如肠杆菌素(Enterobactin),多见于细菌;
- 羧酸盐型(Carboxylates):如柠檬酸铁载体。
3.功能与作用机制
- 铁摄取:铁载体分泌到环境中结合Fe³⁺后,通过微生物细胞膜上的特异性受体识别并转运至细胞内;
- 生态竞争:微生物通过分泌不同结构的铁载体争夺铁资源,部分微生物甚至能“窃取”其他物种的铁载体,形成复杂的生态互作网络;
- 逆境适应:在缺铁或高pH环境中,铁载体合成基因被激活以维持微生物生长。
4.应用领域
- 农业:促进植物铁吸收,抑制土传病原菌(如通过竞争铁资源限制病原菌增殖);
- 环境修复:螯合重金属离子,用于土壤和水体污染治理;
- 医学:部分铁载体具有抗菌活性,为新型抗生素研发提供方向。
补充说明
铁载体的研究还涉及微生物间信号传递及毒力调控,例如病原菌利用铁载体增强宿主感染能力。其化学多样性与功能特异性使其成为微生物学和天然产物化学的热点研究对象。
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