| アルスロバクター | |
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| アルスロバクタークロロフェノール | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 細菌 |
| 門: | 放線菌類 |
| クラス: | 放線菌 |
| 注文: | ミクロコッカス |
| 家族: | ミクロコッカス科 |
| 属: | アルスロバクター ・コーンおよびディミック 1947 (承認リスト 1980) |
| タイプ種 | |
| アルスロバクター・グロビフォルミス 訂正 (Conn 1928) Conn and Dimmick 1947 (承認リスト 1980)
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| 種 | |
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本文を参照してください。 | |
アルスロバクター(ギリシャ語で「節のある小さな棒」を意味する)は、土壌によく見られる細菌の属です。この属のすべての種はグラム陽性の偏性好気性菌で、指数関数的増殖期には桿菌、定常期には球菌です。アルスロバクターは、「スナップ分裂」または復帰と呼ばれる独特の細胞分裂方法を持ち、細菌の外側の細胞壁が節で破裂します。
説明
アルスロバクターは、ミネラル塩ピリドン培地で増殖することができ、20 °C (68 °F) で培養すると、コロニーの中心が緑がかった金属色になります。顕微鏡で見ると、アルスロバクターは急速に分裂しているときは桿菌として、定常期にあるときは球菌として現れます。分裂中の細胞は、V 字型 (V 字型) として現れることもあります。その他の注目すべき特徴としては、ピリドンを唯一の炭素源として利用できること、球菌が乾燥や飢餓に耐性があることなどが挙げられます。
産業での使用
Arthrobacterは、 Brevibacterium、Microbacterium、Corynebacteriumなどの他の細菌属と同様に、L-グルタミン酸の工業生産に使用されます。工業用途では、Arthrobacter は、サトウキビやビートの糖蜜、トウモロコシやキャッサバの塊茎からのデンプン加水分解物、またはタピオカなどの低コストの糖源とともに培養されることがよくあります。砂糖とともに、アンモニアとアンモニウム塩が窒素源として追加されます。ビタミン、ミネラル、およびその他のいくつかの種類の栄養素は、コーンスティープリカーを追加することで提供できます。
その他の用途
さまざまなArthrobacter種が他の商業用途のために研究されてきました。A . crystallopoietesとA. chlorophenolicus は、汚染された土壌中の六価クロムと4-クロロフェノールのレベルを低下させることが示されており、バイオレメディエーションに有用である可能性があることを示唆しています。[1] [2]同様に、Arthrobacter sp. 株 R1 (American Type Culture Collection 株番号 49987) は、ヒドロキシ安息香酸などの同素環式化合物や、ピリジンやピコリンなどの N-複素環式化合物など、さまざまな芳香族化合物上で増殖することが示されています。[3]

アルスロバクターH65-7はイヌリンを医療上重要な栄養素である二糖無水物に変換する酵素イヌラーゼIIを産生する。 [4]
アルスロバクター・ルテウスから得られる酵素Aluは、ヒトDNAで頻繁に繰り返されるAlu配列を切断することができる。 [5]
種
アルスロバクターは以下の種から構成される: [6]
- A. agilis (Ali-Cohen 1889) Koch et al. 1995年
- A. アルカリフィルス ディンら 2009
- A. alpinus 張ら 2010
- A. bambusae Park ら 2014
- A. bussei Flegler 他 2020
- 「A. casei」ウェニングら。 2006年
- A. Castelli Heyrman et al. 2005年
- A. celericrescens ヤンら 2019
- A. cheniae ヤンら 2021
- A. citreus Sacks 1954 (承認リスト 1980)
- 「A. crusticola」Liu et al. 2020年
- 「A. crygenae」Vasil'eva et al. 1998年
- A. cryoconiti Margesin et al. 2012年
- A. crystallopoietes エンサインとリッテンバーグ 1963 (承認リスト 1980)
- A. cupressi 張ら 2012
- A. deserti Hu 他 2016
- 「A.デキストランリティクム」畑田ら。 2004年
- 「A. ドクドネラ」Koh et al. 2019年
- A. エチニ リー他 2016
- A. flavus レディら 2000
- A. frigidicola Yang et al. 2021年
- A. ガンダベンシス Storms et al. 2003年
- A. ginkgonis Cheng et al. 2017年
- 「A. ginsengisoli」Siddiqi et al. 2014年
- A. glacialis 劉ら 2019
- A. globiformis corrig. (Conn 1928) Conn and Dimmick 1947 (承認リスト 1980)
- A. gyeryongensis ホアンら 2014
- A. ハロデュランス Chen et al. 2012年
- A.フミコーラ 影山ら。 2008年
- 「A. ipsi」Gonzalez-Dominici et al. 2021年
- A. jiangjiafuii Zhang et al. 2022年
- 「A. keyseri」イートン 2001
- A. koreensis リーら 2003
- A. liuii Yu 他 2015
- A.リビングストン ネシス ガンツァルトら。 2011年
- A. luteolus Wauters et al. 2000年
- 「A.luteus」金子ら。 1969年
- A. methylotrophus ボロディナら 2002
- A. mobilis イェら 2020
- A.モニュメン ティ・ヘイルマンら。 2005年
- A. nanjingensis uang et al. 2015年
- 「A. ニトロフェノール」アローラとジェイン 2013
- A. オリゼー Kageyama et al. 2008年
- A. paludis 張ら 2018
- 「A. paraffineus」Duvnjak et al. 1982年
- A. parietis Heyrman et al. 2005年
- A. pascens Lochhead and Burton 1953 (承認リスト 1980)
- 「A. フォトゴニモス」フィニーとフーバー 1992
- A. 色素性 Heyrman et al. 2005年
- A. pityocampae İnce et al. 2014
- A. pokkalii Krishnan et al. 2017年
- A. psychrochitiniphilus ワングら 2009
- A. psychrolactophilus Loveland-Curtze et al. 2000
- A. ramosus Jensen 1960 (承認リスト 1980)
- A. rhombi オソリオら 1999
- A. roseus Reddy et al. 2002
- A. ルバー ・リウ他 2018
- A. russicus Li et al. 2004
- 「A. saudimassiliensis」Papadioti et al. 2017年
- 「A. sedimenti」Lin et al. 2020年
- 「A. セネガレンシス」Ndiaye et al. 2019年
- A. シルヴィソリ ヤン 他 2018
- A. silviterrae Lee et al. 2017年
- A. stackebrandtii Tvrzová et al. 2005年
- A. subterraneus チャンら 2008
- 「A. スルホニルウレイボランス」ハンら 2021
- A. sunyaminii Zhang et al. 2022年
- A. tecti Heyrman et al. 2005
- 「A. terrae」Jiang et al. 2022年
- A. terricola トリンとキム 2021
- A. tumbae Heyrman et al. 2005
- A. ulcerisalmonis Kämpfer et al. 2020年
- 「A. wenxiniae」Sun et al. 2022年
- A. woluwensis Funke et al. 1997年
- A. ヤングルイフイ Ge et al. 2020
- A. zhaoguopingii Ge et al. 2020年
参考文献
- ^ FAO Camargo; FM Bento; BC Okeke & WT Frankenberger (2003). 「放線菌Arthrobacter crystallopoietes ES 32 による六価クロムの還元」.生物学的微量元素研究. 97 (2): 183–194. doi :10.1385/BTER:97:2:183. PMID 14985627. S2CID 22649567.
- ^ K Westerberg; AM Elvang; E Stackebrandt; JK Jansson (2000). 「Arthrobacter chlorophenolicus sp. nov.、高濃度の 4-クロロフェノールを分解できる新種」International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology . 50 (6): 2083–2092. doi : 10.1099/00207713-50-6-2083 . PMID 11155983.
- ^ O'Loughlin EJ、Sims GK 、Traina SJ (1999)。「地下堆積物から分離されたArthrobacter sp .による2-メチル、2-エチル、および 2-ヒドロキシピリジンの生分解」。生分解。10 (2): 93–104。doi : 10.1023 /A:1008309026751。PMID 10466198。S2CID 25495834。
- ^ 桜井 宏明; 横田 篤; 富田 房雄 (2014). 「Arthrobacter sp. H65–7由来のイヌリンフルクトトランスフェラーゼ(脱重合)遺伝子の分子クローニングと大腸菌での発現」.生物科学、バイオテクノロジー、生化学. 61 (1): 87–92. doi : 10.1271/bbb.61.87 . PMID 9028036.
- ^ Marks A.基礎医学生化学:臨床アプローチ(第3版)。p. 248。
- ^ Euzéby JP, Parte AC. 「Arthrobacter」。命名法で定められた原核生物名のリスト(LPSN) 。 2022年6月14日閲覧。

