| 放線菌類 | |
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| Actinomyces israeliiの走査型電子顕微鏡写真。 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 細菌 |
| クレード: | テラバクテリア |
| 門: | 放線菌 グッドフェロー 2021 [1] |
| タイプ属 | |
| 放線菌 ハルツ 1877 (承認リスト 1980)
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| クラス[2] | |
| 同義語 | |
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放線菌門(または放線細菌門)は、 GC含有量の高いグラム陽性細菌の多様な門である。[4]陸生または水生である。[5]土壌系に貢献するため、陸上植物にとって非常に重要である。土壌中では、死んだ生物の有機物を分解し、その分子が植物によって新たに取り込まれるのを助ける。この役割は真菌にも果たされているが、放線菌門ははるかに小さく、同じ生態学的地位を占めていない可能性が高い。この役割において、コロニーは真菌のように広範囲に菌糸を成長させることが多く、この門の重要な目である放線菌綱の名前は、この目が長い間真菌であると信じられていたことを反映している。土壌放線菌類(フランキアなど)の中には、土壌に根を張る植物と共生し、植物の糖類の一部と引き換えに窒素を固定するものがある。マイコバクテリウム属の多くの種など、他の種は重要な病原体である。
土壌における放線菌の役割に対する大きな関心はあるものの、放線菌についてはまだ解明されていないことがたくさんあります。現在は主に土壌細菌として理解されていますが、淡水に多く生息している可能性があります。[6]放線菌門は主要な細菌門の1つで、最大の細菌属の1つであるストレプトマイセス属が含まれます。 [ 7] ストレプトマイセス属とその他の放線菌門は、土壌の生物学的緩衝に大きく貢献しています。 [8]また、多くの抗生物質の原料でもあります。[9] [10]
アクチノマイセトータ属ビフィズス菌は、ヒト乳児のマイクロバイオームで最も一般的な細菌です。[11]成人のビフィズス菌の数は少ないですが、腸内ビフィズス菌は粘膜バリアを維持し、腸内のリポ多糖を減らすのに役立ちます。 [12]
最も大きく複雑な細菌細胞のいくつかは放線菌類に属しますが、海洋放線菌類のグループは最も小さな自由生活性原核細胞を持っていると言われています。[13]
シベリアや南極に生息する放線菌類の中には、約50万年前に永久凍土に凍結した地球最古の生物もいると言われている。[14] [15]生命の兆候は、64万年前かそれより古い永久凍土サンプルからのCO2放出によって検出された。[ 16]
一般的な
医学的または経済的に重要な放線菌のほとんどは放線菌綱に属し、放線菌目(Actinomycetales)に属します。これらの多くは人間に病気を引き起こしますが、ストレプトマイセスは抗生物質の供給源として注目されています。[10]
放線菌綱に属さない放線菌類の中で、ガードネレラは最も研究されているものの1つです。ガードネレラの分類は議論の余地があり、MeSHではグラム陽性菌とグラム陰性菌の両方として分類されています。[17]
放線菌類、特にストレプトマイセス属は、抗菌剤、 [18]抗真菌剤、[19]抗ウイルス剤、抗血栓剤、免疫調節剤、抗腫瘍剤、酵素阻害剤など、医療分野では人間に有用な多くの生理活性代謝物の生産者として認識されています。また、農業分野では、殺虫剤、除草剤、殺菌剤、植物や動物の成長促進物質などにも使用されています。[20]放線菌類由来の医療上重要な抗生物質には、アミノグリコシド、アントラサイクリン、クロラムフェニコール、マクロライド、テトラサイクリンなどがあります。[要出典]
放線菌類はDNA中にグアニンとシトシンを多く含んでいます。[21]放線菌類のG+C含有量は70%にも達しますが、低いものもあります。[22]
グルタミン合成酵素配列の解析は放線菌類の系統解析に利用できると提案されている。[23]
系統発生
分類
現在受け入れられている分類法は、原核生物の命名法リスト(LPSN)[2]と国立生物工学情報センター(NCBI) [31]に基づいています。
- クラス「シントロファリファティシア」コルリグ。劉ら。 2020年
- クラス「Aquicultoria」Jiao et al. 2021年
- クラス「地熱動物」Jiao et al. 2021
- クラス「ヒューミミクロビア」Jiao et al. 2021年
- クラスAcidimicrobiia Norris 2013
- 放線菌綱 (Stackebrandt et al. 1997) Salam et al. 2020 (ニトリリラプトリア Ludwig et al. 2013 )
- クラスCoriobacteriia König 2013
- 鈴木クラスルブロバクテリア 2013
- 好熱性 クラス鈴木とホイットマン 2013
参照
参考文献
- ^ Oren A 、Garrity GM (2021 ) 。「原核生物42門の名前の有効な公表」。Int J Syst Evol Microbiol。71 ( 10): 5056。doi : 10.1099/ ijsem.0.005056。PMID 34694987。S2CID 239887308 。
- ^ ab Euzéby JP, Parte AC. 「放線菌」。命名法上の地位を有する原核生物名のリスト(LPSN)。2021年5月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月7日閲覧。
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- ^ “Taxon History”.ゲノム分類データベース. 2021年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月10日閲覧。
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さらに読む
- Baltz RH (2005)。「放線菌からの抗生物質の発見:衰退と没落の後にルネッサンスが訪れるか?」SIMニュース。55 : 186-196。
- Baltz RH (2007). 「放線菌由来の抗菌剤:未来への回帰」Microbe . 2 (3): 125–131. 2013-12-31にオリジナルからアーカイブ。
- Pandey B、Ghimire P、Agrawal VP (2004 年 1 月 12 ~ 15 日)。ネパールのクンブ地域から分離された放線菌の抗菌活性に関する研究(PDF) 。国際会議「グレートヒマラヤ: 気候、健康、生態、管理および保全」。カトマンズ。2013年 8 月 10 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
外部リンク
- 放線菌ゲノムデータベース
