登录

深海化能共生体系应对环境变化的分级适应机制获揭示


速读:近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)/香港科技大学教授钱培元团队联合国内外多个团队,揭示了深海化能共生生物应对硫化氢供应变化的“分级适应”机制:共生菌首先通过代谢重编程调整能源利用策略,宿主则根据环境胁迫程度调节共生菌的维持与周转,同时宿主与共生菌之间可能通过代谢物转化形成资源互补,从而共同维持共生体系的能量稳态。
作者:朱汉斌 来源:中国科学报 发布时间:2026/10/9 13:52:1

深海化能共生体系应对环境变化的分级适应机制获揭示

近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)/香港科技大学教授钱培元团队联合国内外多个团队,揭示了深海化能共生生物应对硫化氢供应变化的“分级适应”机制:共生菌首先通过代谢重编程调整能源利用策略,宿主则根据环境胁迫程度调节共生菌的维持与周转,同时宿主与共生菌之间可能通过代谢物转化形成资源互补,从而共同维持共生体系的能量稳态。相关成果发表于《科学进展》。

南海海马冷泉区白瓜贝原位移植培养实验。研究团队供图,下同

由于深海环境难以进行原位操控,过去科学界对于宿主及其共生菌如何在自然环境中协同应对能源波动,一直缺乏直接的实验依据。南海海马冷泉区具有多个处于不同发育阶段的渗漏位点,为研究深海生物适应环境变化提供了理想的“天然实验室”。

为此,研究团队选取海马冷泉优势蛤类白瓜贝及其硫氧化共生菌作为研究对象,在HM-2和HM-3两个冷泉位点开展深海原位移植实验。团队将白瓜贝从原生沉积物环境移植至距离海底约0.5米以上的移植笼中,使其无法继续直接接触富含硫化氢的沉积物,以模拟硫化氢供应下降、进而导致化学能源和营养供应减少的环境。其中,HM-2的硫化氢限制程度较高,HM-3相对温和。通过这一原位实验体系,团队得以观察宿主-共生菌体系在不同程度能源限制条件下的真实分子和细胞响应。

研究发现,硫化氢供应减少后,共生菌首先出现显著的代谢重编程。转录组和蛋白组分析显示,与硫氧化相关的dsrAB、aprAB和sat等通路受到抑制,而与硫代硫酸盐氧化相关的soxXYZ基因簇表达上调,表明当主要能源硫化氢受到限制时,共生菌能够调整硫氧化代谢策略,并可能增强对硫代硫酸盐等替代能源的利用能力,从而帮助维持能量代谢和碳固定功能。这种代谢可塑性可能构成共生体系应对短期硫化氢限制的第一道防线。

与此同时,研究发现宿主能够根据环境胁迫程度对共生菌进行动态调控。在硫化氢限制相对温和的HM-3位点,共生菌数量基本保持稳定,而宿主内体成熟及内体—溶酶体融合相关通路受到抑制,提示宿主可能降低对共生菌的细胞内降解和周转,从而优先维持稳定的共生关系;而在硫化氢限制更为严重的HM-2位点,共生菌数量明显下降,透射电子显微镜观察亦发现溶酶体对共生菌的消化现象,提示在严重资源限制条件下,宿主可能通过增加共生菌周转,在一定程度上获取有限的营养资源。这些结果表明,宿主并非简单地维持或清除共生菌,而是能够根据环境能源供应状况动态调整共生菌的维持与周转。

主题:共生菌|环境