
共代謝
The principle of the co metabolism and the optimal material used as co metabolic substrate were demonstrated in this paper.
此外,這闡明了共代謝原理和適宜作高分子量多環芳烴共代謝底物的物質。
A double wavelength-differential-first order derivative spectrophotometric assay was established to determine carbon monoxide (CO) generation during in vitro metabolism of xenobiotics.
用雙波長、差示、一階導數分光光度法,建立了一種測定外源物體外代謝時一氧化碳(CO)生成量的新方法。
Study co-author Ivy Cheung, of North western University, in Chicago, said: 'A single three-hour exposure to blue-enriched light in the evening acutely impacted hunger and glucose metabolism.
研究者之一,來自芝加哥西北大學的張艾薇稱:“夜晚被明亮藍光照射三個小時,會對饑餓感和葡萄糖代謝有着極大的影響。”
The plasmid and the chromosomal DNA co-encode and control the bacterial metabolism pathway for 2-naphthoic acid.
發現該菌至少帶有一個質粒,該菌的2-萘酸代謝途徑由質粒和染色體DNA共同編碼控制。
These results suggest that co can change the way of cardiac energy metabolism and increase anaerobic glycolysis to compensate for cardiac hypoxia induced by co.
提示CO改變心肌能量代謝途徑,增強無氧糖酵解以代償CO所緻的心肌缺氧。
在環境微生物學領域,"cometabolism"(共代謝)指微生物在分解利用主要生長底物時,附帶轉化其他非生長支持性化合物的生化過程。該概念由美國微生物學家T. D. L. Foster于1962年首次提出,現已成為生物修複技術的重要理論基礎(《Applied and Environmental Microbiology》期刊)。
共代謝具有三個典型特征:
美國環境保護署(EPA)研究顯示,該機制在氯代烴污染物降解中具有關鍵作用,例如甲烷氧化菌在消耗甲烷時産生的甲烷單加氧酶,可同步分解三氯乙烯(TCE)等難降解污染物(EPA技術報告)。中國環境科學研究院的案例研究證實,該原理已成功應用于石油污染土壤的生物強化修複(《環境科學研究》2020年第7期)。
根據《Brock Biology of Microorganisms》教科書定義,共代謝區别于傳統代謝的核心在于其非生長關聯性,其生化反應通常由酶的非特異性催化作用驅動。這種現象解釋了為何某些難降解污染物在混合菌群環境中更易被分解。
“Cometabolism”(共代謝)是一個微生物學領域的術語,指微生物在降解或轉化某種化合物時,需要依賴另一種物質作為主要碳源或能源的過程。具體來說:
核心機制
微生物無法直接以目标化合物為能量來源,但在分解另一種底物(如葡萄糖)時,會同步激活相關酶系統,間接降解該化合物。例如,某些細菌分解石油烴時,可附帶降解難降解的氯化物。
關鍵特點
應用領域
主要用于環境修複,如處理農藥(DDT)、多氯聯苯(PCBs)等頑固污染物。例如,甲烷氧化菌在分解甲烷時,可共代謝分解地下水中的三氯乙烯。
與直接代謝的區别
直接代謝中,目标物既是碳源又是能源;而共代謝中,目标物僅作為反應物,微生物無法從中獲取生長所需能量。
這一概念對理解生物降解機制和設計污染治理方案具有重要意義。
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