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BIOphysics of MIcrobe-Microplastic Interactions and Colonization

Descrizione del progetto

Comprendere l’impatto della microplastica sui microbi acquatici

Nel bene e nel male, la plastica è diventata onnipresente nella nostra vita. Sia che siano trasportate dal vento e dalla pioggia o che siano il risultato di una scorretta gestione industriale, milioni di tonnellate di detriti terrestri e la microplastica che ne deriva si riversano ogni anno negli ambienti marini e d’acqua dolce, minacciando i nostri ecosistemi acquatici. Anche se gran parte dell’attenzione si è concentrata su animali e piante più grandi, l’impatto della microplastica sugli ecosistemi microbici è altrettanto importante. La microplastica ha un impatto sulla vita microbica e sui servizi che i microbi forniscono, dato che i microrganismi svolgono un ruolo nella degradazione dei detriti. Il progetto BIOMIMIC, finanziato dall’UE, sta elaborando una descrizione meccanicistica degli incontri tra microbi e microplastica, che chiarirà le risposte comportamentali, fisiologiche e biomolecolari alla microplastica di batteri e alghe rappresentativi, per aiutarci ad affrontare meglio questa pressante sfida globale.

Obiettivo

Aquatic microbes - both marine and freshwater - drive global biogeochemical cycles. However, owing to the influx of microplastics (MPs) in their natural ecosystems, microbes now face a daunting task of holding such cycles in balance. From passive encounters with suspended particles to active interactions among species, microbes tackle a myriad of environmental signals along the water depths. Crucially, a steady inflow of MPs into aquatic ecosystems has led to reduced species fitness, altered feeding dynamics, and ultimately, ecosystem restructuring. Due to their abundance, durability, and an easy mobility across trophic levels, MPs have been implicated in perturbing diverse aquatic settings. Despite the growing evidence of potentially deleterious ramifications, we still lack a mechanistic understanding of the microbe-MP interactions. BIOMIMIC will zoom into the microscale biophysics mediating the microbe-MP interactions, and develop a mechano-genetic framework to assess the emergent physiological consequences. By combining microfluidics, quantitative imaging, and molecular techniques, I will experimentally simulate, analyse and quantify the impact of MPs on aquatic microbes. To capture ecologically relevant settings, a representative group of bacteria and algal populations will be exposed to MPs with characteristic physico-chemical makeup, over a range of concentrations, and under different hydrodynamic regimes. Specifically, I will uncover MP-induced microbial response: behaviour, physiology, and bio-molecular, and concomitantly, the modification of MP-attributes due to microbial interactions. By cataloging the species-MP encounters in realistic settings, BIOMIMIC will unravel fundamental biophysical principles of microbial response to MPs. Through it's innovative approach, BIOMIMIC, for the first time, will offer a unique framework linking behaviour, physiology and bio-molecular response to MPs, paving the way for potential remediation of this global challenge.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP.

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Coordinatore

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Contribution nette de l'UE
€ 178 320,00
Indirizzo
2 PLACE DE L'UNIVERSITE
4365 ESCH-SUR-ALZETTE
Lussemburgo

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Regione
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 178 320,00