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马里亚纳海沟深渊-超深渊过渡带沉积物真菌群落与生物地球化学潜力的深度依赖性研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月21日 来源:Limnology and Oceanography 3.7
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来自深海研究领域的研究人员对马里亚纳海沟深渊-超深渊过渡带不同沉积层(0–6 cm、6–12 cm、12–18 cm)开展真菌群落与生物地球化学潜力研究,通过宏基因组学揭示Ascomycota、Mucoromycota等8门真菌的分布特征,首次发现真菌特有的同化硫酸盐还原(ASR)途径(sat、cysI、cysC/PAPSS)和异化亚硝酸盐还原(NIT-6)等代谢通路,填补了深海真菌代谢与元素循环研究的空白。
在马里亚纳海沟——全球最深的海沟系统中,研究人员通过宏基因组学分析了深渊-超深渊过渡带8个站点三层沉积物(表层0–6 cm、中层6–12 cm、深层12–18 cm)的真菌群落结构与生物地球化学潜能。研究发现包括子囊菌门(Ascomycota)、毛霉门(Mucoromycota)和担子菌门(Basidiomycota)在内的8个真菌门类,并检出微孢子虫(Microsporidia)和罗兹菌门(Rozellomycota/Cryptomycota)等稀有类群。
沉积物深度显著影响真菌群落结构与碳、硫、氮循环功能基因的分布,而海沟南北坡之间未见明显差异。特别值得注意的是,研究基于真菌宏基因组数据揭示了同化硫酸盐还原(ASR)途径的关键基因——sat、cysI 和 cysC/PAPSS 催化过程,以及由 NIT-6 介导的异化亚硝酸盐还原产氨途径。这些结果不仅表明真菌在深海沉积物中具有区别于原核生物的独特代谢路径,也为理解马里亚纳海沟这一极端环境中真菌驱动的元素循环机制提供了全新视角。
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