| リシニバチルス・フシフォルミス | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 細菌 |
| 門: | バシロタ |
| クラス: | バチルス |
| 注文: | ナデシコ目 |
| 家族: | バチルス科 |
| 属: | リシニバチルス |
| 種: | L. フシフォルミス
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| 二名法名 | |
| リシニバチルス・フシフォルミス (アハメド他、2007)
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| タイプ株 | |
| ZC1 ZB2 HK1 B-1 DSM 2898 JCM 12229 LMG 9816 ATCC 7055 CCUG 28888 NBRC 15717 | |
| 同義語 | |
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Bacillus fusiformis | |
リシニバチルス・フシフォルミス(Lysinibacillus fusiformis 、一般にL. fusiformisと略される)は、リシニバチルス属のグラム陽性桿菌である。 [1]科学者はまだこの微生物の病原性を完全に解明していない。 [2] [3]この生物についてはほとんど知られていないが、現在、 L. fusiformisの様々な株のゲノム配列決定プロジェクトがいくつか進行中である。 [4]
歴史
Lysinibacillus fusiformis は、1901 年にドイツの生物学者O. Gottheil 博士によってbeta vulgarisの表面から最初に分離されました。[5] Gottheil 博士は、ニンジンやビートのスライスでこの生物を培養するなど、さまざまな分離技術を使用しました。[5] L. fusiformis は、2007 年以前はBacillus fusiformisとして知られていましたが、その時点で近縁種のBacillus sphaericusとともにLysinibacillus属に再分類されました。[6]この生物の分類学的分類は、生理学、系統発生、ペプチドグリカン組成などのL. fusiformis の独特の特徴の結果として再割り当てされました。[要出典]
語源
Lysinibacillus属 に属する「lysini」の意味は、細胞壁のペプチドグリカン層にリジン、アラニン、グルタミン酸、アスパラギン酸が存在することを意味します。[6]「Bacillus」は小さな棒を意味し、細菌の形態が棒状の生理学的特徴を持つことを指します。[1]「Fusum」は紡錘形を意味し、「forma」は特定の形状、外観、または構成を示します。したがって、 「fusiformis」は細菌の紡錘形構造に由来しています。[1]
形態学
リシニバチルス・フシフォルミスはグラム陽性、桿菌、非運動性細菌である。[7]活性細胞の長さは約2.5~3.0マイクロメートル、幅約0.5~0.9マイクロメートルである。[8]厳しい条件下では、この微生物は高温、有害な化学物質、紫外線に耐性のある不活性な球状 胞子を生成することができる。[7]発達中の胞子は拡大した胞子嚢内の中心または末端に局在し、長期間機能し続けることができる。[7]
エコロジー
Lysinibacillus fusiformisは自然界に存在する細菌で、農地土壌や工場廃水などさまざまな環境から様々な菌株が分離されている。[5] [8]この微生物は全体的に中温性であると考えられており、 17~37 ℃の温度範囲で最もよく増殖する。[7] L. fusiformisは弱アルカリ性、中程度の好塩性でもあると考えられており、pH 6~9.5、NaCl濃度 2~7% で最もよく増殖する。[7]
病原性
20世紀には、リシニバチルス・フシフォルミスは、熱帯性潰瘍形成や皮膚および/または呼吸器感染症に関連する病原性をヒトに引き起こすと考えられていました。[2]一部の研究者は、L. fusiformis感染症は、特定のスピロヘータ種との共生関係としてのみ発生すると考えていました。[3]病原性の存在を証明するための複数の実験では、結論が出ていません。[2] [3] 2010年に、研究者らは16S rRNA遺伝子解析からL. fusiformisの株B -1を特定しました。 [9]この株は、フグであるトラフグの毒素でのみ発見されています。[9]この毒素はテトロドトキシンであり、人間の中枢神経系を破壊して麻痺を引き起こす致死率の高い神経毒です。[9] L. fusiformisはテトラサイクリンとして知られる一般的な広域スペクトル抗生物質に感受性があることが示されている。[1]
代謝
Lysinibacillus fusiformis はオキシダーゼ陽性で、偏性好気性菌です。[7]これは、酸素を利用してさまざまな糖やその他の単純炭水化物を代謝できることを意味します。[7]しかし、デンプンなどの多糖類は代謝しません。[7]この微生物は、D-グルコースやその他の炭水化物の代謝で酸やガスを生成せず、硝酸塩を亜硝酸塩に還元しません。[7] L. fusiformisはカゼインとゼラチンを加水分解できます。[7]また、酢酸、クエン酸、ギ酸、乳酸、コハク酸を炭素源として利用できます。 [7]代謝の観点からは、L. fusiformisとLysinibacillus sphaericus はほぼ同じです。[1]現時点では、これら2つの種を区別する唯一の既知の要因は、 L. fusiformisがウレアーゼ陽性であることです。[1]これは、L. fusiformisが尿素を加水分解してアンモニアとCO2を生成できることを意味します。[10] 2011年に、L. fusiformis ZC1株はクロム酸をクロムに還元する能力を保持していることが示されました。[8]
ゲノミクス
2014年現在、L. fusiformisについて解析された部分的な16S rRNA 遺伝子配列(GenBank番号AF169537およびEU430993)がいくつかあり、さまざまな株の全ゲノム配列もいくつかあります。 [4] [11]この生物に関するゲノム配列決定プロジェクトが複数進行中です。[4]現在、これらのゲノム配列はスキャフォールドとして存在しており、以下の株が含まれます:Lysinibacillus fusiformis H1K、Lysinibacillus fusiformis ZB2、およびLysinibacillus fusiformis ZC1。[4]国立生物工学情報センターによると、L. fusiformis ZC1 (バイオプロジェクト:PRJNA226204)が現在のL. fusiformisのゲノム代表です。[4] L. fusiformis ZC1ゲノムは、全ゲノムショットガンシークエンシング法を用いて配列決定された。[8] ZC1株のゲノム解析では、ゲノムの長さは約4.65メガベースで、 4,729個のタンパク質コード遺伝子を含み、37.3%という比較的中程度のGC含量(モル%)を維持していることが示された。[8] L. fusiformisには、クロム酸Cr(VI )耐性を確認するクロム酸Cr(VI )トランスポーターをコードする遺伝子chrAが見つかった。[8]
科学と医学への応用
L. fusiformis の 病原性のメカニズムは微生物学者によって十分に理解されていない。[要出典]
プラスチックの劣化:
2016年、インド・ミシシッピ州プネーのサヴィトリバイ・プーレ大学植物学科のABアデ教授率いる研究グループは、 リシニバチルス・フシフォルミス株VASB14/WLを室温で2か月間定期的に振盪させた後、プラスチック(ポリエチレン)の重量減少が22%減少したと報告した。[12]
参考文献
- ^ abcdef Priest, FG, M. Goodfellow, C. Todd. 「バチルス属の数値分類」 国立生物工学情報センター。米国国立医学図書館、1988 年 7 月。ウェブ。2014 年 4 月 29 日。
- ^ abc Smith, EC「熱帯性潰瘍から分離されたバチルス・フシフォルミスの接種実験とバチルスに関する観察」国立生物工学情報センター。米国国立医学図書館、1933 年 4 月 14 日。ウェブ。2014 年 4 月 29 日。
- ^ abc Peters, William H. 「手の感染症は明らかにバチルス・フシフォルミスによるもの」JSTOR。感染症ジャーナル、1911年6月15日。ウェブ。2014年4月29日。
- ^ abcde 「Lysinibacillus Fusiformis」。国立生物工学情報センター。米国国立医学図書館、nd Web。2014年4月29日。
- ^ abc "Botanische Beschreibung Einiger Bodenbakterien."インターネットアーカイブ。イリノイ州、1901 年。ウェブ。 2014 年 4 月 30 日。
- ^ ab Ahmed、Iftikhar 他「Lysinibacillus Boronitolerans Gen. Nov. Sp. Nov. の提案、および Bacillus Fusiformis から Lysinibacillus Fusiformis Comb. Nov. への、および Bacillus Sphaericus から Lysinibacillus Sphaericus Comb. Nov への転用」IJSEM。International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology、2007 年 5 月。Web。2014 年 4 月 29 日。
- ^ abcdefghijk David Hendricks、Paul De Vos、William Barny Whitman。The Firmicutes。第2版。第3巻。ドルドレヒト:Springer、2009年。印刷。
- ^ abcdef He, M 他「高度クロム酸耐性還元細菌株 Lysinibacillus Fusiformis ZC1 の特性評価とゲノム解析」国立バイオテクノロジー情報センター米国国立医学図書館、2011 年 1 月 30 日。ウェブ。2014 年 4 月 29 日。
- ^ abc Wang, Jun、Yanhui Fan、Zhigang Yao。「フグFugu Obscurusからのテトロドトキシン産生能を持つLysinibacillus Fusiformis株の分離とこの株の特性評価。」ScienceDirect。Elservier、2010年9月15日。Web。2014年4月29日。
- ^ Brink, Benita. 「ウレアーゼ試験プロトコル」 ASM MicrobeLibrary. アメリカ微生物学会、2011年11月11日。ウェブ。2014年4月29日。
- ^ Nakamura, LK「Bacillus Sphaericus 様生物の系統発生」International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 50 (2000): 1715-722. Web.
- ^ Shahnawaz, Mohd.; Sangale, Manisha K.; Ade, Avinash B. (2016-07-01). 「ポリエチレン分解細菌の目印としてのAvicennia marina (Forsk.) Vierh.の根圏」.環境科学および汚染研究. 23 (14): 14621–14635. doi :10.1007/s11356-016-6542-3. ISSN 1614-7499. PMID 27072028. S2CID 38513560.
外部リンク
- BacDive の Lysinibacillus fusiformis の標準株 - 細菌多様性メタデータ
