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지구상의 일부 자연 환경은 방사선 수준이 높은 특성을 가지고 있으며, 프랑스 마시프 중앙의 자연적으로 방사선 물질이 풍부한 광물 온천이 포함됩니다. 따라서 자연 방사선 광물 온천은 이들 온천의 박테리아 개체군이 오랜 시간에 걸쳐 높은 수준의 자연적 및 만성 방사선에 어떻게 적응했는지를 이해하기 위한 흥미로운 생태계입니다. 이 연구의 목적은 2019년 가을과 2020년 봄에 샘플링된 프랑스 마시프 중앙의 다섯 개 자연 방사선 광물 온천의 퇴적물에서 박테리아 군집을 분석하고, 다른 물리화학적 매개변수와 비교하여 방사성 핵종이 이러한 극한 환경에서 박테리아 군집 구조에 기여하는지를 관찰하는 것이었습니다. 물리화학적 측정 결과 Dourioux 및 Montagne 두 개의 온천에서 높은 방사선 물질 농도/활동 (우라늄, 토륨, 라돈)을 보였습니다. 16S rRNA 유전자 서열 분석을 기반으로 한 차세대 염기서열 분석을 통해 박테리아 군집의 구조를 분석한 결과, Dourioux와 Montagne의 방사성 핵종 존재가 다른 온천에 비해 박테리아 다양성과 풍부성의 감소로 이어지지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 Dourioux와 Montagne는 이들 온천에서 측정된 방사선 물질 농도/활동과 상관관계가 있는 특정 박테리아 개체군에 의해 특징지어졌습니다. 이는 방사선 물질이 이러한 온천의 박테리아 군집 구조를 부분적으로 설명할 수 있음을 시사합니다. 또한, Dourioux와 Montagne에 특이적인 여러 운영 분류학적 단위(OTUs)는 주로 Proteobacteria, Firmicutes, Acidobacteria, Actinobacteria 및 Bacteroidetes에 속하며, 이는 다양한 메커니즘(바이오흡착, 생물광물화, 생물 축적 및 생물 환원)을 통해 방사성 핵종의 생지구화학에 관여할 수 있으며, 이러한 금속/방사선 물질에 민감한 다른 박테리아 종의 발달을 가능하게 할 수 있습니다. 특히, 우라늄을 생물 환원할 수 있는 황산염 및/또는 철 환원 박테리아와 유기 탄소의 공급원을 방출하는 발효 박테리아의 동시 존재는 이 특수한 환경에서 이들이 성장하고 극한 환경에서 높은 다양성을 유지할 수 있게 하는 상호 보완적 기능을 가진 박테리아의 연관성을 반영합니다. 이 연구는 자연 방사선 환경에서 수천 년 동안 이온화 방사선에 노출된 박테리아 군집 구조에 대한 이해를 높였습니다.
Holub et al. (화요일,) 이 질문을 연구했습니다.