
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
综述:真菌在农药生物修复中的应用障碍与指南:全球概述
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年06月21日 来源:Science of The Total Environment 8.2
编辑推荐:
这篇综述系统评述了真菌(如Trametes versicolor和Aspergillus niger)在农药(如杀虫剂、除草剂)生物修复中的潜力与挑战,强调其代谢多样性(如漆酶Lac、木质素过氧化物酶LiP、锰过氧化物酶MnP)和酶促降解机制(EC 1.10.3.2等),同时指出当前研究局限于实验室规模(171种农药测试)及缺乏真实环境模拟的瓶颈,为未来研究提供方向性建议。
Abstract
合成农药的广泛使用加剧了环境污染物积累,而真菌因其独特的代谢能力(如分泌漆酶Lac、木质素过氧化物酶LiP等EC 1.10.3.2/1.11.1.14)成为生物修复的研究热点。通过系统文献计量分析发现,尽管已有171种农药被测试,但研究仍停留在实验室阶段,主要集中于真菌耐受性筛选和小规模人工培养基降解(如Trametes versicolor对多种农药的降解),自然基质(土壤/水体)中的应用亟待突破。
Introduction
全球粮食需求推动农药滥用,导致土壤、水体及生物群污染。传统物理化学修复成本高且不可持续,而真菌凭借其酶系统(如细胞色素P450、水解酶EC 3)可高效降解顽固污染物。例如,漆酶催化氧化反应将农药转化为低毒代谢物,但实际应用仍受限于复杂环境条件。
Search strategy
基于Web of Science和Scopus数据库的文献检索显示,2013-2023年相关研究增长不显著(Spearman rs=0.38, p=0.25),可能与政策支持不足有关,但真菌降解机制(如Aspergillus niger的酯酶EC 3.1.1.1作用)仍是研究焦点。
Considerations and perspectives
未来需优化实验设计以模拟真实环境,并深入解析真菌代谢通路(如锰过氧化物酶MnP的降解途径),推动从实验室向田间应用的转化。色谱技术作为主流检测手段,其与酶活性联用或成突破方向。
CRediT authorship contribution statement
研究团队来自巴西机构(如CapES资助),强调跨学科合作对解决农药污染的重要性。
生物通微信公众号
知名企业招聘