| デスルフォバクテリア目 | |
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| 火山湖の横にあるストロマトライトには、豊富なデスルフォバクテリアが生息していることが判明 | |
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | |
| 門: | |
| クラス: | デスルフォバクテリア ウェイトら 2020
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| 注文: | デスルフォバクテラル クーヴァー、レイニー&ウィデル 2006
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| 家族 | |
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テキストを参照 | |
デスルフォバクテリア目は、サーモデスルフォバクテリア門に属する硫酸還元細菌の目である。 [ 1 ]この目には、デスルフォバクテリア科、デスルフォブルバクテリア科、ニトロスピナ科の3つの科が含まれる。 [2]この目の細菌は、酸素の代わりに硫酸塩または硝酸塩を最終電子受容体として使用する完全嫌気性呼吸器である。デスルフォバクテリア目は、エタノール、分子状水素、有機酸、および低分子炭化水素を分解することができる。[3] [4]この目の細菌は生態学的範囲が広く、共生関係や栄養循環において環境的に重要な役割を果たしている。
生息地
デスルフォバクテリア目は世界中に分布しており、深海熱水噴出孔、温泉、海洋堆積物、硫黄ガスを放出する火山噴出孔などの極端な環境に多く見られます。 [5] [6]
共生関係
沿岸海洋堆積物中のDesulfurocacteraceaeおよびDesulfurobucaceaeによる硫酸還元は、発酵微生物との密接な関係を通じて分子状水素の循環において重要な役割を果たしている。[7] 発酵微生物は海底の有機物を分解し、分子状酸素と有機酸を生成する。分子状水素は Desulfurocacterales が使用する必須の電子供与体であり、発酵によって生成された分子状水素を使用して硫酸還元を促進する。このフィードバックループにより、分子状水素は発酵呼吸にエネルギー的に好ましいレベルに維持され、硫酸還元に十分な分子状水素が供給される。[7]
窒素循環

肥料使用の増加などの人間の活動は、内陸水域および沿岸水域の窒素汚染を引き起こしています。水生生態系への窒素流入は、富栄養化などの悪影響を引き起こし、無酸素状態をもたらします。[8] Desulfurobacteralesは、硝酸塩の削減を通じて沿岸マングローブ生態系の窒素汚染緩和に重要です。[9]硝酸塩は、Desulfurobacterales種によって異化硝酸塩削減遺伝子を介して削減されます。異化硝酸塩削減は、マングローブ生態系における硝酸塩削減の約75.7〜85.9%を占めています。[9]異化硝酸塩削減が重要なのは、硝酸塩がアンモニウムに還元され、それがシステム内の他の微生物や植物に取り込まれるためです。[9]
系統発生
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)[10]と国立生物工学情報センター(NCBI)[11]に基づいています。
参照
参考文献
- ^ Waite, David W; Chuvochina, Maria; Pelikan, Claus; Parks, Donovan H; Yilmaz, Pelin; Wagner, Michael; Loy, Alexander; Naganuma, Takeshi; Nakai, Ryosuke; Whitman, William B; Hahn, Martin W; Kuever, Jan; Hugenholtz, PhilipYR 2020 (2020). 「プロテオバクテリアのクラス Deltaproteobacteria と Oligoflexia、および門 Thermodesulfurobacteria を主要な機能的能力を反映した 4 つの門に再分類する提案」。International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology。70 (11): 5972– 6016。doi : 10.1099/ ijsem.0.004213。ISSN 1466-5034。PMID 33151140。S2CID 226257730 。
{{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「ITIS - レポート:Desulfurbacterales」www.itis.gov 。 2022年10月2日閲覧。
- ^ ゴヴィル、タンヴィ;ラティナム、ナヴァニエサ K.セイラム、デイビッド R.サニ、ラジェシュ K. (2019-01-01)、ダス、スラジット; Dash、Hirak Ranjan (編)、「第 35 章 - 深層生物圏における極限環境微生物の分類学的多様性」、ゲノム時代の微生物多様性、アカデミック プレス、 631 ~ 656 ページ、ISBN 978-0-12-814849-5、 2022-11-06取得
- ^ Marozava, Sviatlana; Mouttaki, Housna; Müller, Hubert; Laban, Nidal Abu; Probst, Alexander J.; Meckenstock, Rainer U. (2018-02-01). 「鉄還元菌増菌培養物に含まれる Thermoanaerobacteraceae 属細菌による 1-メチルナフタレンの嫌気性分解」.生分解. 29 (1): 23– 39. doi :10.1007/s10532-017-9811-z. ISSN 1572-9729. PMC 5773621. PMID 29177812 .
- ^ “solfatara | geology”. www.britannica.com . 2022年11月6日閲覧。
- ^ Saini, Rashmi; Kapoor, Rupam; Kumar, Rita; Siddiqi, TO; Kumar, Anil (2011-11-01). 「CO2を利用する微生物 — 包括的なレビュー」. Biotechnology Advances . 29 (6): 949– 960. doi :10.1016/j.biotechadv.2011.08.009. ISSN 0734-9750. PMID 21856405.
- ^ ab Dyksma, Stefan; Pjevac, Petra; Ovanesov, Kin; Mussmann, Marc (2018年2月). 「沿岸堆積物中の培養されていないDesulfurabacteralesによるH 2 消費の証拠:沿岸堆積物中のH 2 消費硫酸還元菌」.環境微生物学. 20 (2): 450– 461. doi :10.1111/1462-2920.13880. PMID 28772023. S2CID 44713600.
- ^ Camargo, Julio A.; Alonso, Álvaro (2006-08-01). 「水生生態系における無機窒素汚染の生態学的および毒性学的影響: 地球規模の評価」. Environment International . 32 (6): 831– 849. doi :10.1016/j.envint.2006.05.002. hdl : 10261/294824 . ISSN 0160-4120. PMID 16781774.
- ^ abc Nie, Shiqing; Zhang, Zufan; Mo, Shuming; Li, Jinhui; He, Sheng; Kashif, Muhammad; Liang, Zhengwu; Shen, Peihong; Yan, Bing; Jiang, Chengjian (2021-05-15). 「Desulfurbacteralesは亜熱帯湾のマングローブ生態系における硝酸塩の減少を刺激する」。Science of the Total Environment . 769 : 144562. Bibcode :2021ScTEn.769n4562N. doi :10.1016/j.scitotenv.2020.144562. ISSN 0048-9697. PMID 33460836. S2CID 231641138.
- ^ AC Parte; et al. 「Desulfurabacterales」。命名法で定められた原核生物名のリスト(LPSN)。2023年9月9日閲覧。
- ^ Sayers; et al. 「Desulfurbacterales」。国立生物工学情報センター(NCBI) 分類データベース。 2023年9月9日閲覧。
- ^ 「The LTP」 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ 「LTP_all tree in newick format」。2023年11月20日閲覧。
- ^ 「LTP_08_2023 リリースノート」(PDF) 。 2023年11月20日閲覧。
- ^ 「GTDBリリース08-RS214」。ゲノム分類データベース。 2023年5月10日閲覧。
- ^ "bac120_r214.sp_label".ゲノム分類データベース. 2023年5月10日閲覧。
- ^ 「分類の歴史」。ゲノム分類データベース。 2023年5月10日閲覧。
