Articulo de referencia

Arqueoglóbáceas

Stetter 1989 "}},"i":0}}]}"> Archaeoglobaceae es una familia de Archaeoglobales . [ 1 ] Todos los géneros conocidos dentro de Archaeoglobaceae son hipertermófilos y se pueden en...

Archaeoglobaceae es una familia de Archaeoglobales . [ 1 ] Todos los géneros conocidos dentro de Archaeoglobaceae son hipertermófilos y se pueden encontrar cerca de fuentes hidrotermales submarinas . Archaeoglobaceae es la única familia en el orden Archaeoglobales , que es el único orden en la clase Archaeoglobi .

Modo de metabolismo

Si bien todos los géneros dentro de Archaeoglobaceae están relacionados filogenéticamente entre sí, el modo de metabolismo que utiliza cada uno de estos organismos es único. Archaeoglobus son arqueas quimioorganótrofas reductoras de sulfato, el único miembro conocido de Archaea que posee este tipo de metabolismo. Ferroglobus , en cambio, son organismos quimiolitotróficos que acoplan la oxidación del hierro ferroso a la reducción del nitrato . Geoglobus son arqueas reductoras de hierro que utilizan hidrógeno gaseoso o compuestos orgánicos como fuentes de energía. [ 2 ]

Características y géneros

La familia Archaeoglobaceae tiene tres géneros y aquí presentamos algunas breves diferencias entre ellos:

  • Archaeoglobus : Este género incluye a los miembros más conocidos y estudiados de la familia Archaeoglobaceae. Son bacterias termófilas reductoras de sulfato que se encuentran en fuentes hidrotermales y yacimientos petrolíferos. Pueden crecer a altas temperaturas y utilizan diversos compuestos orgánicos como donadores de electrones. [ 3 ]
  • Ferroglobus : Este género contiene una sola especie, Ferroglobus placidus, que se encuentra en fuentes hidrotermales. Son termófilos y pueden crecer a altas temperaturas, pero se diferencian de otros miembros de la familia en que utilizan hierro como donador de electrones en lugar de compuestos orgánicos. [ 3 ]
  • Geoglobus : Este género contiene una sola especie, Geoglobus acetivorans, que se encuentra en fuentes hidrotermales . Son termófilos y pueden crecer a altas temperaturas, y se diferencian de otros miembros de la familia en que utilizan acetato como donador de electrones. [ 3 ]

Entornos de vida

Las especies de Archaeoglobus se encuentran en una variedad de ambientes extremos, incluyendo fuentes hidrotermales de aguas profundas, yacimientos de petróleo y aguas termales. Estos ambientes se caracterizan por altas temperaturas, altas presiones y bajas concentraciones de oxígeno, lo que los hace inhóspitos para la mayoría de las otras formas de vida (Topçuoğlu et al 2019). [ 4 ] Son capaces de prosperar en estos ambientes utilizando una variedad de vías metabólicas para obtener energía y produciendo una gama de proteínas de choque térmico y otros mecanismos de respuesta al estrés que les ayudan a sobrevivir en estas condiciones extremas. Son extremófilos, lo que significa que también se pueden encontrar en ambientes con alto contenido de sal, como en salares o lagos salados. Las Archaeoglobaceae pueden prosperar en estos ambientes extremos porque pueden utilizar una variedad de diferentes minerales y gases para producir energía. Por ejemplo, algunas especies de Archaeoglobaceae pueden utilizar azufre en un proceso llamado reducción disimilatoria de sulfato , lo que les permite producir energía sin necesidad de oxígeno. Otras especies de Archaeoglobaceae pueden utilizar dióxido de carbono o hidrógeno gaseoso como fuente de energía (Topçuoğlu et al. 2019). [ 4 ]

Además de su capacidad para utilizar diferentes fuentes de energía, se sabe que algunas especies de Archaeoglobaceae también forman relaciones simbióticas con otros organismos. Por ejemplo, se han encontrado algunas especies de Archaeoglobaceae viviendo asociadas con gusanos tubícolas, que pueden extraer nutrientes del entorno de las fuentes hidrotermales y proporcionárselos a las bacterias a cambio de energía. Se cree que estas relaciones simbióticas son importantes para la supervivencia tanto de las bacterias como de los gusanos tubícolas en estos entornos extremos (Topçuoğlu et al. 2019). [ 4 ]

Filogenia

La taxonomía actualmente aceptada se basa en la Lista de nombres procariotas con estatus en la nomenclatura (LPSN) [ 5 ] y el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI). [ 1 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Sayers; et  al. "Archaeoglobaceae" . Base de datos taxonómica del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) . Recuperado el 5 de junio de 2021 .
  2. Madigan, MT y Martinko, JM (2005). Biología de los microorganismos de Brock (11.ª ed.). Pearson Prentice Hall . 
  3. 1 2 3 Brileya, Kristen; Reysenbach, Anna-Louise (2014). "La clase Archaeoglobi". Los procariotas . págs. 15–23 . doi : 10.1007/978-3-642-38954-2_323 . ISBN  978-3-642-38953-5.
  4. 1 2 3 Topçuoğlu, Begüm D.; Meydan, Cem; Nguyen, Tran B.; Lang, Susan Q.; Holden, James F. (2019). "Cinética de crecimiento, fraccionamiento de isótopos de carbono y expresión génica en el hipertermófilo Methanocaldococcus jannaschii durante el crecimiento limitado por hidrógeno y la transferencia de hidrógeno entre especies" . Microbiología aplicada y ambiental . 85 (9) e00180-19. Bibcode : 2019ApEnM..85E.180T . doi : 10.1128/aem.00180-19 . PMC 6495749. PMID 30824444 .  
  5. JP Euzéby. "Archaeoglobaceae" . Lista de nombres procariotas con estatus en la nomenclatura (LPSN) . Consultado el 17 de noviembre de 2021 .
  6. "El LTP" . Consultado el 10 de mayo de 2023 .
  7. "Árbol LTP_all en formato newick" . Consultado el 10 de mayo de 2023 .
  8. "Notas de la versión LTP_06_2022" (PDF) . Consultado el 10 de mayo de 2023 .
  9. "GTDB versión 10-RS226" . Base de datos de taxonomía del genoma . Consultado el 1 de mayo de 2025 .
  10. "ar53_r226.sp_label" . Base de datos de taxonomía del genoma . Consultado el 1 de mayo de 2025 .
  11. "Historial de taxones" . Base de datos de taxonomía del genoma . Consultado el 1 de mayo de 2025 .

Lecturas adicionales

  • Huber H; Stetter KO (2001). "Familia I. Archaeoglobaceae fam. nov. Stetter 1989, 2216" . En DR Boone; RW Castenholz (eds.). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology Volumen 1: Las arqueas y las bacterias fototróficas y de ramificación profunda (2.ª  ed.). Nueva York: Springer Verlag . pág . 169. ISBN  978-0-387-98771-2.
  • Huber H; Stetter KO (2001). "Orden I. Archaeoglobales ord. nov." . En DR Boone; RW Castenholz (eds.). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology Volumen 1: Las arqueas y las bacterias fototróficas y de ramificación profunda (2.ª  ed.). Nueva York: Springer Verlag. pág . 169. ISBN  978-0-387-98771-2.
  • Stetter, KO (1989). "Grupo II. Arqueobacterias reductoras de sulfato. Orden Archaeoglobales". En JT Staley; MP Bryant; N Pfennig; JG Holt (eds.). Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey . Vol.  3 (1.ª  ed.). Baltimore: The Williams & Wilkins Co. pág.  169.
  • Saini, Rashmi; Kapoor, Rupam; Kumar, Rita; Siddiqi, A; Kumar, Anil (noviembre de 2011). " CO2. Utilización de microbios: una revisión exhaustiva".Avances en Biotecnología.29(6):949–960.doi:10.1016/j.biotechadv.2011.08.009.PMID21856405. 
  • Marietou, Angeliki (2021). «Microorganismos reductores de sulfato en yacimientos petrolíferos de alta temperatura». Advances in Applied Microbiology . Vol.  116. pp. 99–131 . doi : 10.1016/bs.aambs.2021.03.004 . ISBN  978-0-12-824594-1. PMID 34353505 . S2CID 235081283 .  
  • Topçuoğlu, Begüm D.; Holden, James F. (2019). "Extremófilos: ambientes cálidos". Módulo de Referencia en Ciencias de la Vida . doi : 10.1016/B978-0-12-809633-8.90683-6 . ISBN 978-0-12-809633-8.
  • Saini, Rashmi; Kapoor, Rupam; Kumar, Rita; Siddiqi, A; Kumar, Anil (2011). " CO2. Utilización de microbios: una revisión exhaustiva".Avances en Biotecnología.29(6):949–960.doi:10.1016/j.biotechadv.2011.08.009.PMID21856405. 

Bibliografía

  • Huber, Harald; Hohn, Michael J.; Rachel, Reinhard; Fuchs, Tanja; Wimmer, Verena C.; Stetter, Karl O. (mayo de 2002). "Un nuevo filo de Archaea representado por un simbionte hipertermófilo de tamaño nanométrico". Nature . 417 ( 6884): 63– 67. Bibcode : 2002Natur.417...63H . doi : 10.1038/417063a . PMID 11986665. S2CID 4395094 .  
  • Klenk, Hans-Peter; Clayton, Rebecca A.; Tomb, Jean-Francois; White, Owen; Nelson, Karen E.; Ketchum, Karen A.; Dodson, Robert J.; Gwinn, Michelle; Hickey, Erin K.; Peterson, Jeremy D.; Richardson, Delwood L.; Kerlavage, Anthony R.; Graham, David E.; Kyrpides, Nikos C.; Fleischmann, Robert D.; Quackenbush, John; Lee, Norman H.; Sutton, Granger G.; Gill, Steven; Kirkness, Ewen F.; Dougherty, Brian A.; McKenney, Keith; Adams, Mark D.; Loftus, Brendan; Peterson, Scott; Reich, Claudia I.; McNeil, Leslie K.; Badger, Jonathan H.; Glodek, Anna; Zhou, Lixin; Overbeek, Ross; Gocayne, Jeannine D.; Weidman, Janice F.; McDonald, Lisa; Utterback, Teresa; Cotton, Matthew D.; Spriggs, Tracy; Artiach, Patricia; Kaine, Brian P.; Sykes, Sean M.; Sadow, Paul W.; D'Andrea, Kurt P.; Bowman, Cheryl; Fujii, Claire; Garland, Stacey A.; Mason, Tanya M.; Olsen, Gary J.; Fraser, Claire M.; Smith, Hamilton O.; Woese, Carl R.; Venter, J. Craig (noviembre de 1997). "La secuencia completa del genoma de la arquea hipertermófila reductora de sulfato Archaeoglobus fulgidus" . Nature . 390 (6658): 364–370 . Bibcode : 1997Natur.390..364K . doi : 10.1038/37052 . PMID 9389475 . S2CID 83683005 .  
  • Slobodkina, Galina; Allioux, Maxime; Merkel, Alexander; Cambon-Bonavita, Marie-Anne; Alain, Karine; Jebbar, Mohamed; Slobodkin, Alexander (16 de julio de 2021). "Caracterización fisiológica y genómica de una arquea hipertermófila Archaeoglobus neptunius sp. nov. aislada de una chimenea hidrotermal de aguas profundas justifica la reclasificación del género Archaeoglobus" . Frontiers in Microbiology . 12 679245. doi : 10.3389/fmicb.2021.679245 . PMC 8322695. PMID 34335500 .  
  • Kim, Daehyun D.; O'Farrell, Corynne; Toth, Courtney RA; Montoya, Oscar; Gieg, Lisa M.; Kwon, Tae-Hyuk; Yoon, Sukhwan (julio de 2018). "Análisis de la comunidad microbiana de aguas producidas de yacimientos petrolíferos de alta temperatura revelan una similitud inesperada entre yacimientos petrolíferos geográficamente distantes" . Microbial Biotechnology . 11 ( 4): 788– 796. doi : 10.1111/1751-7915.13281 . PMC 6011920. PMID 29806176. S2CID 44082150 .