Articulo de referencia

Aerofobota

{{small|corrig. Rinke ''et al.'', 2013}}"},"subdivision_ranks":{"wt":"Class"},"subdivision":{"wt":"* \"Aerophobia\""},"synonyms":{"wt":"* \"''Candidatus'' Aerophobetes\"\n* cand...

Aerophobota es un filo bacteriano candidato dentro del dominio Bacteria . Este filo se encuentra principalmente en sedimentos de aguas profundas ricos en hidrocarburos , especialmente aquellos asociados con hidratos de metano . Aerophobota destaca por su probable participación en el ciclo del carbono orgánico y el metano en ambientes sedimentarios anóxicos de aguas profundas. [ 1 ]

Taxonomía

La clasificación se basa en datos genómicos y metagenómicos sin aislamientos cultivados, y el nombre aún no se ha publicado válidamente bajo la nomenclatura bacteriana formal. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

  • Clase " Aerofobia " Chuvochina et al. 2023
    • Orden " Aerophobales " Chuvochina et al. 2023
      • Familia "Aerophobaceae" Chuvochina et al. 2023
        • Género " Candidatus Aerophobus " Rinke et al. 2013
          • Especie " Ca. A. profundus" Rinke et al. 2013

Ecología y función

Los aerofobetos son abundantes en capas de sedimentos limosos que contienen hidratos bajo el lecho marino y prosperan en condiciones anóxicas (sin oxígeno). [ 4 ] Los análisis genéticos sugieren que fermentan materia orgánica, produciendo hidrógeno y acetato , que luego pueden ser utilizados por arqueas metanogénicas sintróficas para generar metano. [ 5 ] Estas interacciones metabólicas indican la probable contribución de Aerophobota a la formación de metano y al ciclo del carbono en los ecosistemas de aguas profundas . [ 6 ] [ 7 ]

Importancia ambiental y biotecnológica

La investigación sobre Aerophobota y sus funciones es de interés porque el metano es un potente gas de efecto invernadero . [ 8 ] Comprender estos microbios podría aportar información para desarrollar estrategias que mitiguen las emisiones de metano procedentes de los hidratos del fondo marino. [ 9 ]

Referencias

  1. 1 2 Rinke, C; Schwientek, P; Sczyrba, A; Ivanova, NN; Anderson, IJ; Cheng, JF; Darling, AE; Malfatti, S; Swan, BK; Gies, EA; Dodsworth, JA; Hedlund, BP; Tsiamis, G; Sievert, SM; Liu, WT; Eisen, JA; Hallam, SJ; Kyrpides, NC; Stepanauskas, R; Rubin, EM; Hugenholtz, P; Woyke, T (2013). "Insights into the phylogeny and coding potential of microbial dark matter" . Nature . 499 (7459): 431– 437. Bibcode : 2013Natur.499..431R . doi : 10.1038/nature12352 . hdl : 1912/6194 . PMID 23851394. Consultado el 12 de noviembre de 2025 . 
  2. Aerophobota en LPSN ; Freese, HM; Meier-Kolthoff, JP; Sardà Carbasse, J.; Afolayan, AO; Göker, M. (29 de octubre de 2025). "TYGS y LPSN en 2025: un recurso global de datos biológicos básicos para la clasificación y nomenclatura basadas en el genoma de procariotas dentro de la Diversidad Digital de DSMZ". Nucleic Acids Research . 53 : D1– D12. doi : 10.1093/nar/gkaf1110 .
  3. Schoch CL; et al. "Aerophobota" . Base de datos taxonómica del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) . Consultado el 5 de junio de 2025 . 
  4. ^ Begmatov, Shahjahon; Savvichev, Alexander S.; Kadnikov, Vitaly V.; Beletsky, Alexey V.; Rusanov, Igor I.; Klyuvitkin, Alexey A.; Novichkova, Ekaterina A.; Mardanov, Andrey V.; Pimenov, Nikolai V.; Ravin, Nikolai V. (2021). "Comunidades microbianas implicadas en el ciclo de metano, azufre y nitrógeno en los sedimentos del mar de Barents" . Microorganismos . 9 (11): 2362. Bibcode : 2021Miorg...9.2362B . doi : 10.3390/microorganismos9112362 . PMC 8625253 . PMID 34835487 .  
  5. Wang, Yong; Gao, Zhao-Ming; Li, Jiang-Tao; Bougouffa, Salim; Tian, ​​Renmao; Bajic, Vladimir B.; Qian, Pei-Yuan (2016). "El borrador del genoma de una bacteria Aerophobetes revela un estilo de vida facultativo en sedimentos anaeróbicos de aguas profundas" . Science Bulletin . 61 (15): 1176– 1186. Bibcode : 2016SciBu..61.1176W . doi : 10.1007/s11434-016-1135-6 . Recuperado el 12 de noviembre de 2025 .
  6. Liu, Siwei; Yu, Shan; Lu, Xindi; Yang, Hailin; Li, Yuanyuan; Xu, Xuemin; Lu, Hailong; Fang, Yunxin (2022). "Comunidades microbianas asociadas con sedimentos marinos que contienen hidratos de gas termogénicos en la cuenca de Qiongdongnan, Mar de China Meridional" . Frontiers in Microbiology . 13 1032851. doi : 10.3389/fmicb.2022.1032851 . PMC 9640435. PMID 36386663 .  
  7. Mara, Paraskevi; Geller-McGrath, David; Edgcomb, Virginia; Beaudoin, David; Morono, Yuki; Teske, Andreas P. (2023). "Perfiles metagenómicos de arqueas y bacterias dentro de gradientes térmicos y geoquímicos del subsuelo profundo de la Cuenca de Guaymas" . Nature Communications . 14 (1) 7768: 7767. Bibcode : 2023NatCo..14.7768M . doi : 10.1038/s41467-023-43296-x . PMC 10689907. PMID 38012208. Recuperado el 12 de noviembre de 2025 .  
  8. Conrad, Ralf (2009). "El ciclo global del metano: avances recientes en la comprensión de los procesos microbianos involucrados" . Environmental Microbiology Reports . 1 (5): 285– 292. Bibcode : 2009EnvMR...1..285C . doi : 10.1111/j.1758-2229.2009.00038.x . PMID 23765881. Recuperado el 12 de noviembre de 2025 . 
  9. Boetius, Antje; Wenzhöfer, Frank (2013). "Consumo de oxígeno del fondo marino alimentado por metano de filtraciones frías" . Nature Geoscience . 6 (9): 725– 734. Bibcode : 2013NatGe...6..725B . doi : 10.1038/ngeo1926 . Consultado el 12 de noviembre de 2025 .