Аннвудия

Род бактерий

Аннвудия
Научная классификация
Домен:
Тип:
Сорт:
Заказ:
Семья:
Тиобациллы
Род:
Аннвудия

Боден и др. 2017 [1]
Разновидность

А. aquaesulis

Род Annwoodia был назван в 2017 году, чтобы описать организм, ранее описанный как член рода Thiobacillus , Thiobacillus aquaesulis - тип и единственный вид - Annwoodia aquaesulis , [2] который был изолирован из геотермальных вод Римских бань в городе Бат в Соединенном Королевстве Энн П. Вуд и Донованом П. Келли [3] из Университета Уорика - впоследствии род был назван в честь вклада Вуда в микробиологию. [2] Род входит в семейство Thiobacillaceae вместе с Thiobacillus и Sulfuritortus , [2] [4] оба из которых включают автотрофные организмы, зависящие от тиосульфата , других оксианионов серы и сульфида в качестве доноров электронов для хемолитогетеротрофного роста. В то время как Annwoodia spp. и Sulfuritortus spp. термофильны , Thiobacillus spp. мезофильны . [4 ]

A. aquaesulis умеренно термофилен с оптимальной температурой 43 °C и температурным диапазоном от 30 °C до 55 °C - схожий температурный профиль с родственным родом Sulfuritortus [4] - и является факультативным хемолитоавтотрофом , который растет на восстановленных оксианионах серы, таких как тиосульфат , в качестве донора электронов и диоксид углерода или бикарбонат в качестве источника углерода. В отличие от Thiobacillus spp., Annwoodia spp. не продуцируют тетратионат во время роста на тиосульфате и также могут расти гетеротрофно на питательном бульоне . Элементарная сера откладывается организмом в периодической культуре с тиосульфатом в качестве донора электронов, но не в хемостатной культуре. A. aquaesulis может использовать нитрат в качестве конечного акцептора электронов , а также молекулярный кислород . [3] [2] Доминирующим дыхательным хиноном является убихинон-8, а фракция G+C типового штамма типового вида составляет 67,5 мол.%. [2] Все представители рода производят гранулы волютина ( полифосфата ), но не капсулы или эндоспоры . A. aquaesulis имеет оптимум pH 7,5-8,0 и диапазон pH от 7,0 до 9,0. В то время как питательный бульон и дрожжевой экстракт будут поддерживать гетеротрофный рост, простые углеродные соединения и ионы, такие как сахара, органические кислоты, формиат и монометиламин , не поддерживают рост. Аммоний является единственным источником азота.

Штаммы Annwoodia aquaesulis были обнаружены в реакторах со смешанной популяцией и наполнителем, содержащим известняк в качестве источника углерода, элементарную серу в качестве донора электронов и нитрат в качестве конечного акцептора электронов [5] , а также в карстовых сульфидных термальных грунтовых водах, во многом схожих с теми, из которых был выделен типовой штамм [6] [7]

Annwoodia aquaesulis, выращенная на тиосульфате , тетратионате или тритионате , имеет высокие показатели роста, которые в целом аналогичны показателям Thermithiobacillus spp. и выше, чем у представителей близкородственного рода Thiobacillus , что указывает на основные метаболические различия. [2] [3] Этот высокий показатель наблюдался, несмотря на то, что было зафиксировано на 70% больше углекислого газа , чем можно было бы объяснить биомассой , что указывает на выделение промежуточного углеродного соединения, которое не наблюдается у Thermithiobacillus tepidarius , который был выделен из того же места [3] [8] в Римских банях в Бате , а также путем обогащения культуры на тиосульфате в качестве единственного донора электронов и молекулярном кислороде в качестве конечного акцептора электронов.

Ссылки

  1. ^ Парте, АК "Аннвудия". ЛПСН .
  2. ^ abcdef Boden R, Hutt LP, Rae AW (2017). «Реклассификация Thiobacillus aquaesulis (Wood & Kelly, 1995) как Annwoodia aquaesulis gen. nov., comb. nov., перенос Thiobacillus (Beijerinck, 1904) из Hydrogenophilales в Nitrosomonadales, предложение класса Hydrogenophilalia. nov. в пределах Proteobacteria и четыре новых семейства в пределах порядков Nitrosomonadales и Rhodocyclales». Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии . 67 (5): 1191– 1205. doi : 10.1099/ijsem.0.001927 . hdl : 10026.1/8740 . PMID  28581923.
  3. ^ abcd Wood AP, Kelly DP (1988). "Выделение и физиологическая характеристика нового вида Thiobacillus aquaesulis, нового факультативно автотрофного умеренного термофила". Архивы микробиологии . 149 (4): 339– 343. doi :10.1007/BF00411653. S2CID  12123675.
  4. ^ abc Kojima H, Wanatabe M, Fukuil M (2017). "Sulfuritortus calidifontis gen. nov., sp. nov., окислитель серы, выделенный из микробного мата горячего источника" (PDF) . International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology . 69 (5): 1355– 1358. doi : 10.1099/ijsem.0.001813 . PMID  28113046.
  5. ^ Kilic A, Sahinkaya E, Cinar O (2014). «Кинетика процесса автотрофной денитрификации и влияние соотношения серы и известняка на производительность процесса». Environmental Technology . 35 ( 21– 24): 2796– 2804. doi :10.1080/09593330.2014.922127. PMID  25176483. S2CID  25363921.
  6. ^ Miseta R, Palatinszky M, Makk J, Márialigeti K, Borsodi A (2012). «Филогенетическое разнообразие бактериальных сообществ, связанных с сернистыми карстовыми водами скважин венгерского курорта». Geomicrobiology Journal . 29 (2): 101– 113. doi :10.1080/01490451.2011.558563. S2CID  86056863.
  7. ^ Анда Д., Макк Дж., Кретт Г., Юречка Л., Мариалигети К., Мадл-Сёньи Дж., Борсоди АК (2015). «Термофильные прокариотические сообщества, населяющие биопленку и колодезную воду термальной карстовой системы, расположенной в Будапеште (Венгрия)». Экстремофилы . 19 (4): 787–797 . doi : 10.1007/s00792-015-0754-1. PMID  25952671. S2CID  13352495.
  8. ^ Wood AP, Kelly DP (1986). «Хемолитотрофный метаболизм недавно выделенного умеренно термофильного, облигатно автотрофного Thiobacillus tepidarius ». Архив микробиологии . 144 : 71–77 . doi :10.1007/BF00454959. S2CID  22219334.
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Annwoodia&oldid=1193783052"