趋磁细菌如何构建磁性纽带?中国科学家领衔揭示跨尺度磁组织新机制

2026-09-30 11:14来源: 中国新闻网

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中新网北京9月30日电 (记者 孙自法)地磁场像一张覆盖全球的“坐标网”,持续为生物提供方向信息,作为其中的“活罗盘”,趋磁细菌如何构建磁性纽带?一直以来备受学界关注。

中国科学院地质与地球物理研究所李金华研究员领衔并联合德国、澳大利亚、英国、法国、加拿大等合作者,以西安未央湖发现的一株单细胞趋磁弧菌(WYHV-1)为对象,构建了“颗粒磁化—磁链响应—细胞连接”的跨尺度研究框架。

趋磁细菌如何构建磁性纽带?中国科学家领衔揭示跨尺度磁组织新机制

趋磁弧菌WYHV-1的磁小体结构、磁性与磁场依赖的细胞间磁连接。中国科学院地质地球所 供图

这项贯通磁性颗粒、磁小体链、细胞三个尺度并拓展经典单磁畴模型的重要研究成果,相关论文北京时间9月30日凌晨在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上线发表。

磁小体“不走寻常路”

李金华介绍说,趋磁细菌在细胞内合成纳米磁铁矿磁小体,并排列成链,沿地磁场定向,从而在氧化—缺氧过渡带中高效寻找适宜生态位。经典模型认为,趋磁细菌依靠形貌规则、均匀磁化的单磁畴磁小体获得稳定磁矩。

但自然界中,一些趋磁细菌能合成尺寸偏大、磁化不均匀的颗粒。这些“非典型”磁小体能否维持有效磁功能?磁小体链的磁作用又能否跨越细胞边界?长期缺乏直接证据。

本次研究的WYHV-1的特别之处,首先在于它合成的磁小体“不走寻常路”。这些磁小体为拉长棱柱状磁铁矿,平均长约105纳米、宽约81纳米,超过四分之三的颗粒长90纳米–150纳米,明显大于多数已报道的趋磁细菌棱柱状磁小体。更独特的是,其晶体两端具有对称凹坑,形似一对“酒窝”,平均深约11纳米,通过多方法确认,凹坑是晶体固有特征。

尺寸大、带凹坑,会带来什么磁学后果?理论上,孤立的大尺寸磁铁矿颗粒容易形成非均匀磁化,而非理想单磁畴。研究团队此次在纳米尺度直接“看见”了磁矩排列:在链端或局部塌缩处,单颗磁小体常呈单涡旋态,磁矩围绕约15纳米宽的涡旋核卷曲,并非整体同向。

然而,当这些颗粒以约2纳米间距紧密排列成链后,强链内静磁耦合显著抑制了局部非均匀性,使多数链内颗粒趋向“有效单磁畴样”状态,整条磁链形成稳定的沿链轴向磁矩。微磁模拟进一步证实:约40纳米–85纳米颗粒为单磁畴,90纳米–150纳米大颗粒多为单涡旋;成链后,链级协同“驯服”了涡旋,链整体才是稳定磁响应的来源。

此外,磁小体链还能介导细胞间连接。在悬滴实验中,当细胞局部富集并施加约0.1–1毫特斯拉外磁场(约为当地地磁场的2–20倍)时,WYHV-1细胞会沿磁场首尾相接,形成20微米–50微米甚至更长的链状集合体。研究将其解释为原本独立细胞之间的磁场依赖物理连接。

合理解释悬滴实验

李金华指出,为检验其磁学基础,研究团队建立单链和头尾双链模型。计算表明,链端杂散场随距离衰减,但在100纳米–1000纳米范围内仍高于当地地磁场强度(约0.000045特斯拉);双链静磁能增益超过室温热扰动能。

模型提示,两个活细胞相距约2000纳米、接近一个细胞长度时,链间磁相互作用仍可能抵抗布朗扰动。这为悬滴实验提供了合理解释:外场先使细胞大致对齐,链端杂散场再促进端对端吸引、连接与再连接。此时,磁小体链不仅是胞内“指南针”,也可成为传递细胞间磁力的磁性纽带。

本项研究拓展的经典单磁畴模型表明,趋磁细菌不必要求每颗磁小体都处于理想均匀磁化状态,大尺寸单涡旋颗粒仍可通过链级协同获得稳定轴向磁响应。因此,功能评价单元应从孤立颗粒扩展到完整磁链,甚至细胞间相互作用。

同时,WYHV-1还为地质记录中两端带凹坑的棱柱状磁铁矿提供了现代生物学参照,对磁小体化石识别及古环境、古地磁记录解释具有启示意义。

李金华表示,基于本次研究成果,未来,在接近地磁场强度的模拟体系中直接观察活细胞,并通过磁学—电化学—化学耦合实验,将有望揭示这种细胞间磁连接是否具有真实的生态功能。(完)


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