Synergistota — это тип анаэробных бактерий, которые окрашиваются на грамотрицательные цвета и имеют форму палочек/вибриоидных клеток. [2] [3] Хотя Synergistota имеют двудермальную клеточную оболочку, [4] [5] гены различных белков, участвующих в биосинтезе липополисахаридов , до сих пор не обнаружены у Synergistota, что указывает на то, что у них может быть атипичная внешняя клеточная оболочка. [4] [5] Synergistota населяют большинство анаэробных сред, включая желудочно-кишечный тракт животных, почву, нефтяные скважины и очистные сооружения сточных вод, а также присутствуют в местах человеческих заболеваний, таких как кисты, абсцессы и области заболеваний пародонта . [6] [7] Из-за их присутствия в местах, связанных с заболеваниями, предполагается, что Synergistota являются условно-патогенными микроорганизмами, но их также можно обнаружить у здоровых людей в микробиоме пупка и в нормальной вагинальной флоре . [7] [8] Виды этого типа также были вовлечены в заболевания пародонта , [9] желудочно-кишечные инфекции и инфекции мягких тканей. [7] Другие виды этого типа были идентифицированы как важные участники деградации ила для производства биогаза в анаэробных реакторах и являются потенциальными кандидатами для использования в производстве возобновляемой энергии посредством производства ими газообразного водорода. [10] Все известные виды и роды Synergistota в настоящее время являются частью одного класса (Synergistia), порядка (Synergistiales) и семейства (Synergistaceae). [3]
Сравнительная геномика и молекулярные сигнатуры
Недавние сравнительные анализы секвенированных геномов Synergistota привели к идентификации большого количества консервативных сигнатурных инделей (CSI) в белковых последовательностях, которые специфичны либо для всех секвенированных видов Synergistota, либо для некоторых их подкладов, которые наблюдаются в филогенетических деревьях . [11] Из CSI, которые были идентифицированы, 32 в широко распространенных белках, таких как RpoB, RpoC, UvrD, GyrA, PolA, PolC, MraW, NadD, PyrE, RpsA, RpsH, FtsA, RadA и т. д., включая большую вставку >300 аминокислот в белке RpoC, присутствуют в различных видах Synergistota, но за исключением изолированных бактерий, эти CSI не обнаружены в белковых гомологах всех других организмов. Эти CSI предоставляют новые молекулярные маркеры для различения видов Synergistota от всех других бактерий. [11] Было обнаружено, что семь других CSI в важных белках, включая 13 аминокислот в RpoB, уникально присутствуют в видах Jonquetella , Pyramidobacter и Dethiosulfovibrio , что указывает на тесную и специфическую связь между этими бактериями, что также убедительно подтверждается филогенетическими деревьями. Пятнадцать дополнительных CSI, которые присутствовали только в Jonquetella и Pyramidobacter, указывают на тесную связь между этими двумя видами. [11] Наконец, тесная связь между видами Aminomonas и Thermanaerovibrio также подтверждается 9 идентифицированными CSI. Идентифицированные молекулярные маркеры предоставляют надежные средства для разделения видов из типа Synergistota на промежуточные таксономические ранги, такие как семейства и отряды. [11]
^ Oren A, Garrity GM (2021). «Действительная публикация названий сорока двух типов прокариот». Int J Syst Evol Microbiol . 71 (10): 5056. doi : 10.1099/ijsem.0.005056 . PMID 34694987.
^ ab Jumas-Bilak, E.; Roudiere, L.; Marchandin, H. (2009). «Описание фил. нов. 'Synergistetes' и исправленное описание филума 'Deferribacteres' и семейства Syntrophomonadaceae, филума 'Firmicutes'». Int. J. Syst. Evol. Microbiol . 59 : 1028– 1035. doi : 10.1099/ijs.0.006718-0 .
^ ab Gupta, RS (2011) Происхождение двудермальных (грамотрицательных) бактерий: давление отбора антибиотиков, а не эндосимбиоз, вероятно, привело к эволюции бактериальных клеток с двумя мембранами. Антони ван Левенгук. 100: 171–182
^ ab Sutcliffe, IC (2010). «Взгляд на архитектуру бактериальной клеточной оболочки на уровне филума». Trends Microbiol . 18 : 464–470 . doi :10.1016/j.tim.2010.06.005. PMID 20637628.
^ Джумас-Билак, Э.; Карлье, JP; Жан-Пьер, Х.; Цитрон, Д.; Бернард, К.; Дамей, А.; Гей, Б.; Тейсье, К.; Кампос, Дж.; Маршандин, Х. (2007). «Jonquetella anthropi gen. nov., sp. nov., первый представитель кандидатного типа Synergistetes, выделенный от человека». Межд. Дж. Сист. Эвол. Микробиол . 57 : 2743–2748 . doi : 10.1099/ijs.0.65213-0 . ПМИД 18048718.
^ abc Вартукиан, SR, Палмер, RM и Уэйд, WG (2007). Подразделение «Synergistes». Анаэробы. 13, 99–106.
^ Маршандин, Х., Дамей, А., Рудьер, Л., Тейссье, К., Зорньотти, И., Дешо, Х., Жан-Пьер, Х. и Жюмас-Билак, Э. (2010). Филогения, разнообразие и специализация хозяина в типе Synergistetes с акцентом на штаммы и клоны человеческого происхождения. Res. Microbiol. 161, 91–100.
^ Horz, HP; DM Citron; YA Warren; EJ Goldstein; G. Conrads (август 2006 г.). «Организмы группы Synergistes человеческого происхождения». Журнал клинической микробиологии . 44 (8): 2914– 2920. doi :10.1128/JCM.00568-06. PMC 1594628. PMID 16891512 .
^ Ривьер, Д., Девинь, В., Пеллетье, Э., Шоссоннери, С., Гермази, С., Вайссенбах, Дж., Ли, Т., Камачо, П. и Сгир, А. (2009). К определению ядра микроорганизмов, участвующих в анаэробном переваривании ила. ИСМЕ. Дж. 3, 700–714.
^ abcd Бхандари, В.; Гупта, Р.С. (2012). «Молекулярные сигнатуры для типа Synergistetes и некоторых его субкладов». Антони ван Левенгук . 102 : 517– 40. doi :10.1007/s10482-012-9759-2. PMID 22711299.
^ "The LTP" . Получено 10 декабря 2024 г. .
^ "Дерево LTP_all в формате newick" . Получено 10 декабря 2024 г. .
^ "LTP_10_2024 Release Notes" (PDF) . Получено 10 декабря 2024 г. .