| トリコデルマ・ロンギブラキアタム | |
|---|---|
| 科学的分類 | |
| ドメイン: | 真核生物 |
| 王国: | 菌類 |
| 分割: | 子嚢菌類 |
| クラス: | ソルダリオ菌類 |
| 注文: | ヒポクレア目 |
| 家族: | ヒポクレア科 |
| 属: | トリコデルマ |
| 種: | トリコモナス・ロンギブラキアトゥム
|
| 二名法名 | |
| トリコデルマ・ロンギブラキアタム リファイ (1969) [1]
| |
トリコデルマ・ロンギブラキアタムはトリコデルマ属の菌類です。トリコデルマ・ロンギブラキアタムは独自の種であるだけでなく、 21の異なる種を含むトリコデルマ属のいくつかの系統群の1つでもあります。 [2]トリコデルマ・ロンギブラキアタムは土壌菌類で、世界中に見られますが、主に温暖な気候の地域に多く見られます。 [2]この系統群の多くの種は、多量のタンパク質や代謝産物を分泌する能力があるため、さまざまな産業で採用されています。
分類と命名法
トリコデルマ属は、ヨーロッパだけでも135種が存在する多様な属である。[3]この種は、1969年にミエン・リファイによって初めて特徴づけられた。[2]これは、有性生殖種であるヒポクレア・シュバイニツィイと近縁関係にある、完全にアナモルフィックな種複合体である。 [4]進化的には、T. ロンギブラキアタムはトリコデルマの中で最も若い系統である。[4]
成長と形態
トリコデルマ・ロンギブラキアタムは成長の早い菌類です。[5]典型的にはオフホワイトのコロニーを形成し、時間が経つにつれて灰緑色に変化します。[5]この種は広範囲の温度で生育することができますが、生育に最適な温度は 35 °C 以上です。[2] トリコデルマ・ロンギブラキアタムは1 細胞で滑らかな壁を持つ分生子によって繁殖するクローン種です。[5]
代謝
トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、腐敗した植物材料によく見られ、その生態学的役割は、厳密な腐生菌から他の腐生菌への寄生菌まで多岐にわたります。 [2] トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、セルラーゼを使用して腐敗した植物バイオマスからセルロースを消化し、キチナーゼを使用して他の菌類のキチン質壁を消化します。[6]また、アスパラギン酸プロテアーゼ、セリンプロテアーゼ、メタロプロテアーゼの助けを借りてタンパク質を消化することもできます。[6]トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、ペプタイボール、ポリケチド、ピロン、テルペン、ジケトピペラジン様化合物など、多くの二次代謝産物を生成します。[7]
分布と生息地
トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、枯れ木、他の菌類、建築材料、時には動物によく見られる土壌菌です。[4]
毒性
トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、アレルギーを引き起こす可能性が高い室内汚染物質として分離されているものの、人体への健康被害をもたらすことはないと考えられています。[4]この種は、免疫不全者のコロニー形成にも関与していることが示唆されており[6] 、リンパ腫を伴う好中球減少症患者、骨髄移植患者、重度の慢性腎臓病患者の血液培養でも発見されています。[8]
トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、 α-アミノイソ酪酸のような一般的なタンパク質には見られないアミノ酸を含む、トリロンギンと呼ばれる小さな毒性ペプチド(最大10% w/w)を生成します。その毒性は、細胞に吸収され、細胞膜を介してカリウムイオンとナトリウムイオンを運ぶ重要なイオンチャネルを阻害するナノチャネルを生成するためです。これは、心筋細胞、肺細胞、ニューロンに見られるように、細胞内の活動電位プロファイルに影響を与え、伝導障害を引き起こします。トリロンギンは熱と抗菌剤に非常に耐性があるため、一次予防が唯一の管理オプションとなります。 [9] [10] [11]
工業用途
トリコデルマ属菌は、多量のタンパク質と代謝産物を分泌する能力が高いため、産業で有用である。トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、線虫ヘテロデラ・アベネの嚢子に寄生し、致死的な影響を及ぼすことから、生物的防除剤として使用できる可能性が示唆されている。[12] T. ロンギブラキアタムは菌類寄生虫であるため、農作物の真菌性疾患の駆除に使用することも研究されている。[7]その酵素能力は、バイオレメディエーション、多環芳香族炭化水素(PAH)や重金属の修復に使用できる可能性がある。[13]その他の産業用途としては、繊維産業で布地を染色するためのさまざまなセルラーゼの使用、家禽飼料の消化率の向上、およびバイオ燃料の生成の可能性が挙げられる。[14]トリコデルマ・ロンギブラキアタムは、栄養素の吸収を増加させ、植物寄生虫の増殖を抑制し、炭水化物代謝と植物ホルモンの合成を増加させることで植物の成長を促進することも報告されている。
参考文献
- ^ “トリコデルマ・ロンギブラキアタム”.マイコバンク。
- ^ abcde サミュエルズ、ゲイリー J.;イスマイエル、アドナン。ムロー、テメスゲン B.ジョージ・サカックス。ドルジニナ、イリーナ S.クビチェク、クリスチャン・P.ヤクリッチュ、ウォルター M. (2012 年 2 月 5 日)。 「トリコデルマのLongibrachiatumクレード:新種を含む改訂版」。真菌の多様性。55 (1): 77–108。土井:10.1007/s13225-012-0152-2。PMC 3432902。PMID 22956918。
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- ^ abc Xie, B.-B.; Qin, Q.-L.; Shi, M.; Chen, L.-L.; Shu, Y.-L.; Luo, Y.; Wang, X.-W.; Rong, J.-C.; Gong, Z.-T.; Li, D.; Sun, C.-Y.; Liu, G.-M.; Dong, X.-W.; Pang, X.-H.; Huang, F.; Liu, W.; Chen, X.-L.; Zhou, B.-C.; Zhang, Y.-Z.; Song, X.-Y. (2014年1月29日). 「比較ゲノミクスがトリコデルマの栄養スタイルの進化に関する洞察を提供」.ゲノム生物学と進化. 6 (2): 379–390. doi :10.1093/gbe/evu018. PMC 3942035。PMID 24482532。
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