Biochar· 2026Q1
Manganez ile modifiye edilmiş biyokömür, beyaz çürük mantarlar aracılığıyla odun lignoselülozunun humifikasyonunu iyileştirir
Manganese-modified biochar enhances white-rot fungi-mediated lignocellulose humification: insights from molecular transformation and multi-omics analyses
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
35 günlük süreçte %5 manganez modifiye biyokömür (MBC) eklenmesi, odun lignoselülozunun humifikasyonunda lignin bozunmasını %93,4, humik asit içeriğini ise %47,7 oranında artırdı.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- 35 günde %5 MBC eklenmesi, lignin bozunmasını %93,4 ve humik asit içeriğini %47,7 oranında artırdı.
- MBC, gelişmiş mantar enzimleri ve Mn ile ilişkili Fenton benzeri oksidasyon yoluyla lignoselüloz depolimerizasyonunu iyileştirir.
- Makine öğrenmesi ve çoklu-omik analizler, MBC'nin humifikasyonu iyileştirmesinde reaktif öncül moleküllerin (örn. deaminasyon, dealkilasyon yoluyla) seçici üretimini belirledi.
- Transkriptomik ve metabolomik veriler, MBC'nin CAZyme genlerini ve fenolik/kinon biyosentezi yollarını yukarı regüle ettiğini göstermektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Humic substance formation is essential for soil health, yet natural humification is slow, and synthetic production is often inefficient. White-rot fungi (WRF)-mediated lignocellulose humification shows potential but is limited by slow substrate degradation. Given the high biocatalytic potential of Mn(II) and its compatibility with the enzyme system of WRF, manganese-modified biochar (MBC) was utilized to enhance the degradation and conversion efficiency of lignocellulose. A 35-day solid-state fermentation experiment showed that 5% MBC addition increased lignin degradation by 93.4%, humic acid content by 47.7%, and polymerization degree by 112.4% compared with CK. Mechanistically, first, MBC enhanced extracellular lignocellulose-degrading enzymes and Mn-associated Fenton-like oxidation, thereby improving lignocellulose depolymerization. Second, interpretable machine learning and mass difference-based association analysis identified key molecular reactivity traits, suggesting that MBC facilitated humification by promoting the selective generation and conversion of reactive precursor molecules. In particular, enhanced DOM reactivity and increased precursor formation through deamination, dealkylation, and delignification were associated with the generation of more aromatic, oxygen-functionalized, and unsaturated humic-like substances, likely through polyphenol-dominated pathways. Finally, transcriptomic and metabolomic analyses indicated that MBC upregulated the expression of CAZyme-related genes and metabolic pathways associated with precursor generation, including phenolic/quinone biosynthesis, indicating that enhanced substrate depolymerization and subsequent precursor transformation jointly contributed to lignocellulose humification. Overall, this study provides mechanistic insights into how MBC enhances WRF-mediated lignocellulose humification and offers a theoretical basis for optimizing the bioconversion of lignocellulose-rich organic wastes.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Biochar, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Toprak Bilimi
Soil ScienceAgricultural and Biological Sciences