Kocuria rosea es unabacteria grampositiva, catalasa -positiva y oxidasa -positiva. Tiene forma de coco con disposición en tétradas y es un aerobio estricto que crece mejor entre 25 y 37 °C. [ 2 ] También se ha descubierto que K. rosea causa infecciones del tracto urinario en personas con sistemas inmunitarios debilitados. [ 3 ]
El hábitat normal de esta especie de Kocuria es la piel, el suelo y el agua. [ 4 ] Su nombre deriva del pigmento carotenoide que secreta. [ 5 ] Las colonias aisladas en una placa de TSA son circulares, de 1,0 a 1,5 mm de tamaño, ligeramente convexas, lisas y de color rosa. [ 6 ]
Metabolismo
Se ha descubierto que K. rosea es capaz de biodegradar el verde malaquita , los colorantes azoicos , el trifenilmetano y otros colorantes industriales. [ 7 ] Debido a su capacidad para biodegradar estos colorantes, ha despertado interés como posible medio para biodegradar colorantes que, de otro modo, tardarían mucho tiempo en descomponerse de forma natural. También se ha descubierto que tiene la capacidad de realizar la hidrólisis de la queratina mediante la producción de queratinasas . [ 8 ]
- La cepa DBUPL4 de Kocuria rosea*, aislada del suelo en el Área de Conservación Comunitaria de Guassa (GCCA) en Etiopía, demostró producción de amilasa extracelular. En agar de almidón, produjo un halo de hidrólisis claro de aproximadamente 15 mm tras la inundación con yodo, lo que indica una degradación activa del almidón. [ 9 ]
Se ha informado que varias cepas de K. rosea crecen mal o se inhiben en agar citrato de Simmons, probablemente debido a una interacción con el indicador de pH azul de bromotimol. [ 10 ]
Tolerancia al estrés
Los estudios de crecimiento de la cepa DBUPL4 de Kocuria rosea mostraron una proliferación óptima entre 25 y 30 °C, con un crecimiento máximo a 30 °C y una marcada reducción del crecimiento por encima de 40 °C. Otros estudios reportan un rango de temperatura de crecimiento más amplio, que va de 25 a 37 °C, dependiendo de la variación de la cepa. [ 11 ] [ 12 ]
Se aisló una cepa ambiental, K. rosea cepa MG2, de una fuente termal alcalina naturalmente radiactiva, la cual mostró tolerancia a múltiples factores de estrés físicos y químicos. Esta cepa creció de forma óptima a un pH aproximado de 9,2, sobrevivió hasta un 15 % de NaCl, resistió la irradiación UV-C a intensidades normalmente letales para la mayoría de las bacterias no extremófilas, toleró el estrés oxidativo y mantuvo su viabilidad tras 28 días de desecación. Estas propiedades indican que algunas cepas de K. rosea podrían poseer poliextremotolerancia, un rasgo común entre muchas Actinobacterias. [ 13 ]
Se ha informado que ciertas cepas de K. rosea (incluidas las cepas 394 y 397) portan un gen RM fuertemente homólogo a los determinantes de resistencia a la rifampicina, lo que sugiere una posible resistencia a la rifampicina. [ 14 ]
Referencias
- 1 2 Parte, AC "Kocuria" . LPSN .
- ↑ Leboffe, Michael J.; Burton E. Pierce. El atlas fotográfico para el laboratorio de microbiología (3.ª ed.).
- ↑ "Kocuria rosea" . vumicro.com . Consultado el 9 de noviembre de 2017 .
- ↑ Sneath, Peter (1986). Manual de Bergey de bacteriología sistémica Volumen 2 .
- ↑ Jagannadham, MV; MK Chattopadhyay; S. Shivaji (1996). "El principal pigmento carotenoide de una cepa psicrótrofa de Micrococcus roseus : Propiedades de fluorescencia del pigmento y su unión a membranas". Biochemical and Biophysical Research Communications . 220 (3). Elsevier Publishing: 724– 728. Bibcode : 1996BBRC..220..724J . doi : 10.1006/bbrc.1996.0471 . PMID 8607832 .
- ↑ Holt, John. Manual de bacteriología determinativa de Bergey (9.ª ed.).
- ^ Parshetti, Ganesh; Kalme, Satish; Saratale, Ganesh; Govindwar, Sanjay (8 de agosto de 2006). "Biodegradación del verde malaquita por Kocuria rosea MTCC 1532" . www.researchgate.net .
- ↑ Bernal, C.; Vidal, L.; Valdivieso, E.; Coello, N. (2003-04-01). "Actividad queratinolítica de Kocuria rosea ". World Journal of Microbiology and Biotechnology . 19 (3): 255– 261. Bibcode : 2003WJMB...19..255B . doi : 10.1023/A:1023685621215 . ISSN 0959-3993 . S2CID 83778784 .
- ↑ Kim, S.-H.; Kim, W.-J.; Ryu, J.; Yerefu, Y.; Tesfaw, A. (2025). "Producción de amilasa por las nuevas cepas de Kocuria rosea y Micrococcus endophyticus aisladas del suelo en el Área de Conservación Comunitaria de Guassa" . Fermentación . 11 (4): 211. doi : 10.3390/fermentation11040211 .
- ↑ Stoica, C. «Kocuria rosea» . Enciclopedia ABIS . Consultado el 3 de diciembre de 2025 .
- ↑ Kim, S.-H.; Kim, W.-J.; Ryu, J.; Yerefu, Y.; Tesfaw, A. (2025). "Producción de amilasa por las nuevas cepas de Kocuria rosea y Micrococcus endophyticus aisladas del suelo en el Área de Conservación Comunitaria de Guassa" . Fermentación . 11 (4): 211. doi : 10.3390/fermentation11040211 .
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- ↑ Shivlata, L.; Satyanarayana, T. (2015). "Actinobacterias termófilas y alcalófilas: biología y aplicaciones potenciales" . Frontiers in Microbiology . 6 : 1014. Bibcode : 2015FrMic...601014S . doi : 10.3389 / fmicb.2015.01014 . PMC 4585250. PMID 26441937 .
- ↑ Zorov, DB; Popova, EM; Zakharevich, MV (2025). "Distribución de genes de resistencia a antibióticos en especies de Kocuria " . Antibiotics . 14 (10): 1041. doi : 10.3390/antibiotics14101041 . PMC 12562059. PMID 41148733 .
Enlaces externos
- Cepa tipo de Kocuria rosea en Bac Dive - la base de datos de metadatos de diversidad bacteriana
- Kim et al. (2025) – Producción de amilasa en Kocuria rosea
- Enciclopedia ABIS - Kocuria rosea
- https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01014 Shivlata & Satyanarayana (2015) – Actinobacterias extremadamentetolerantes
- https://doi.org/10.3390/antibiotics14101041 Zorov et al. (2025) – Genes de resistencia a antibióticos en Kocuria
- Micrococcáceas
- Bacterias descritas en 1886
- Tallos de Micrococcaceae