stringtranslate.com

Термопротей

Thermoproteus — род архейсемейства Thermoproteaceae . Эти прокариоты термофильные серозависимые организмы, относящиеся к родам Sulfolobus , Pyrodictium и Desulfurococcus . [1] Они являются водородно-серными автотрофами и могут расти при температурах до 95 °C.

Описание и значение

Thermoproteus — род анаэробов, которые растут в дикой природе за счет автотрофного восстановления серы. Как и другие гипертермофилы, Thermoproteus представляет собой живой пример некоторых из древнейших организмов Земли, расположенных у основания архей.

Структура генома

Генетическое секвенирование Thermoproteus выявило много информации о способах метаболизма этого организма. Общая длина генома составляет 1,84 Мбн, а ДНК двухцепочечная и кольцевая. Гены организованы в совместно транскрибируемые кластеры, называемые оперонами. Геном Thermoproteus tenax был полностью секвенирован. [2]

Филогения

Принятая в настоящее время таксономия основана на Списке названий прокариот, имеющих постоянное место в номенклатуре (LPSN) [3] и Национальном центре биотехнологической информации (NCBI) [4].

Структура клетки и метаболизм

Значительное количество исследований было проведено по метаболизму Thermoproteus и других гипертермофилов. Thermoproteus метаболизируется автотрофно через восстановление серы, но он растет гораздо быстрее за счет дыхания серой при культивировании. У T. tenax ряд метаболических путей позволяет клетке выбирать режим метаболизма в зависимости от энергетических потребностей клетки (в зависимости, например, от стадии развития или роста клетки). Как и все археи, Thermoproteus обладает уникальными мембранными липидами, которые представляют собой эфирно-связанные производные глицерина 20 или 40 углеродных разветвленных липидов. Ненасыщенности липидов, как правило, конъюгированы (в отличие от неконъюгации, обнаруженной у бактерий и эукариот). У Thermosphaera , как и у всех членов Crenarchaeota, в мембранах преобладают 40-углеродные липиды, которые охватывают всю мембрану. Это приводит к тому, что мембрана состоит из монослоев с полярными группами на каждом конце. Клетки имеют форму палочек диаметром до 4 мкм и длиной до 100 мкм, размножаются путем развития ответвлений на конце клетки, которые вырастают в отдельные клетки. Они подвижны благодаря жгутикам.

Экология

Члены Thermoproteus встречаются в кислых горячих источниках и водоемах; они были изолированы в этих местообитаниях в Исландии, Италии, Северной Америке, Новой Зеландии, на Азорских островах и в Индонезии. Оптимальная температура их роста составляет 85 °C. [4] [11]

Ссылки

  1. ^ Woese C; Olsen G (1986). «Филогения архебактерий: перспективы urkingdoms». Syst Appl Microbiol . 7 (2–3): 161–77. doi :10.1016/s0723-2020(86)80001-7. PMID  11542063.
  2. ^ Siebers B; Zaparty M; Raddatz G; Tjaden B; Albers SV; et al. (2011). "Полная последовательность генома Thermoproteus tenax: физиологически универсальный представитель Crenarchaeota". PLOS ONE . 6 (10): e24222. Bibcode : 2011PLoSO...624222S. doi : 10.1371/journal.pone.0024222 . PMC 3189178. PMID  22003381 . 
  3. ^ JP Euzéby. "Thermoproteus". Список названий прокариот, имеющих место в номенклатуре (LPSN) . Получено 10 июня 2023 г.
  4. ^ ab Sayers; et al. "Thermoproteus". База данных таксономии Национального центра биотехнологической информации (NCBI) . Получено 10 июня 2023 г.
  5. ^ "The LTP" . Получено 10 мая 2023 г. .
  6. ^ "Дерево LTP_all в формате newick" . Получено 10 мая 2023 г. .
  7. ^ "LTP_06_2022 Release Notes" (PDF) . Получено 10 мая 2023 г. .
  8. ^ "GTDB release 08-RS214". База данных таксономии генома . Получено 10 мая 2023 г.
  9. ^ "ar53_r214.sp_label". База данных таксономии генома . Получено 10 мая 2023 г.
  10. ^ "История таксона". База данных таксономии генома . Получено 10 мая 2023 г.
  11. ^ Месснер П.; Пум Д.; Сара М.; Штеттер К.; Слейтр У. (1986). «Ультраструктура клеточной оболочки архебактерий Thermoproteus tenax и Thermoproteus neutrophilus». J Bacteriol . 166 (3): 1046–54. doi :10.1128/jb.166.3.1046-1054.1986. PMC 215230. PMID  3086286 . 

Внешние ссылки