Methylorubrum extorquens

Methylorubrum extorquens
Klasyfikacja naukowa
Domena:
Gromada:
Klasa:
Zamówienie:
Rodzina:
Rodzaj:
Nazwa dwumianowa
Methylorubrum extorquens
(Urakami i Komagata 1984) Green i Ardley 2018
Synonimy
  • Bacillus extorquens Bassalik 1913
  • Vibrio extorquens (Bassalik 1913) Bhat i Barker 1948
  • Pseudomonas extorquens (Bassalik 1913) Krasil'nikov 1949
  • Flavobacterium extorquens (Bassalik 1913) Bassalik et al . 1960
  • Protomonas extorquens ( ex Bassalik 1913) Urakami i Komagata 1984
  • Methylobacterium chloromethanicum McDonald et al . 2001
  • Methylobacterium dichloromethanicum Doronina et al . 2000
  • Methylobacterium extorquens (Urakami i Komagata 1984) Bousfield i Green 1985
  • Methylobacterium dichloromethanicum subsp. chloromethanicum (McDonald i in . 2001) Hördt i in . 2020

Methylorubrum extorquens jest bakterią Gram-ujemną . Gatunki Methylorubrum często wydają się różowe i są klasyfikowane jako fakultatywne metylotrofy o różowym zabarwieniu lub PPFM . Wiadomo, że dziki typ wykorzystuje zarówno metan, jak i wiele związków węgla jako źródła energii . W szczególności zaobserwowano, że M. extorquens wykorzystuje głównie metanol i jako substraty związki C1 w swoich cyklach energetycznych. Zaobserwowano również, że używają lantanowców jako kofaktora do jego zwiększenia aktywność dehydrogenazy metanolowej

Struktura genetyczna

Po wyizolowaniu z gleby stwierdzono , że M. extorquens ma pojedynczy chromosom o wielkości 5,71 Mb . Sama bakteria zawiera 70 genów w ośmiu regionach chromosomu, które są wykorzystywane do jej metabolizmu metanolu. W części chromosomu M. extorquens AM1 znajdują się dwa geny xoxF , które umożliwiają mu wzrost w metanolu.

M. extorquens AM1 koduje gen 47,5 kb o nieznanej funkcji. Ten gen koduje polipeptyd o długości ponad 15 000 reszt wraz z trzema unikalnymi związkami, które nie ulegają ekspresji. Drobnoustroj wykorzystuje mxa jako sposób na odwodornienie metanolu i wykorzystanie go jako źródła energii.

Zastosowanie chemiczne

Methylorubrum extorquens wykorzystuje do wzrostu głównie związki C 1 i C 2 . Wykorzystanie związków z niewielką liczbą wiązań węgiel-węgiel umożliwia bakteriom pomyślny wzrost w środowiskach z metanolem, na przykład na powierzchni liści, których aparaty szparkowe wydzielają metanol. Wykazano, że możliwość wykorzystania metanolu zarówno jako źródła węgla, jak i energii jest korzystna podczas kolonizacji Medicago truncatula .

H 4 MPT zostało po raz pierwszy wyizolowane w M. extroquens AM1 i zostało użyte do określenia, czy organizm wykorzystuje metabolizm metylotroficzny.

Relacje z innymi organizmami

Wiele bakterii z rodziny Methylobacteriaceae żyje w różnych środowiskach biotycznych , takich jak gleba, kurz i liście roślin. Niektóre z tych bakterii zostały znalezione w symbiotycznych związkach z roślinami, w których żyją, dostarczając związanego azotu lub produkując witaminę B 12 . M. extorquens wytwarza również PhyR , którego rośliny używają do regulowania reakcji na stres , pozwalając roślinie przetrwać w różnych warunkach. Oprócz PhyR bakteria może wytwarzać hormon związany z ogólnym wzrostem roślin i korzeni.

, że M. extorquens ma wzajemny związek z truskawkami. Docelowo M. extorquens służy do utleniania 1,2-propanodiolu do aldehydu mlekowego, który jest później wykorzystywany w reakcjach chemicznych. Wprowadzony do kwitnących roślin furaneolu , zmieniając smak truskawek.

Zobacz też

Linki zewnętrzne