Articulo de referencia

Methanothermobacter marburgensis

Methanothermobacter marburgensis es una arquea metanogénica termófila y obligadamente autótrofa . La cepa tipo Marburg T se aisló de lodos de depuradora en las cercanías de la c...

Methanothermobacter marburgensis es una arquea metanogénica termófila y obligadamente autótrofa . La cepa tipo Marburg T se aisló de lodos de depuradora en las cercanías de la ciudad de Marburgo , Alemania. [ 1 ] También se detectó en aguas termales . Crece a temperaturas entre 45 y 70°C, con un óptimo a 65°C, por lo que se clasifica como termófila . Las células son bacilos de 3 a 3,5 μm de longitud y de 0,3 a 0,4 μm de ancho, Gram positivas e inmóviles. Su genoma ha sido secuenciado. [ 2 ]  

Reducen el dióxido de carbono con hidrógeno para producir metano, siendo esta la única vía para la producción de ATP. No requieren suplementos orgánicos y crecen en medios minerales con CO₂ como fuente de carbono, H₂ como fuente de electrones, NH₃ como fuente de nitrógeno y sulfuro como fuente de azufre (autótrofo obligado). El metabolismo de Methanothermobacter marburgensis cepa Marburg se ha reconstruido mediante un modelo computacional validado experimentalmente. [ 3 ]

Se ha informado que, en condiciones de limitación de níquel, Methanothermobacter marburgensis reduce significativamente la expresión de las [NiFe]-hidrogenasas, cuyas funciones son sustituidas por la [Fe]-hidrogenasa (Hmd) y una proteína donadora de electrones (Elp) compleja con la heterodisulfuro reductasa (Hdr). [ 4 ]

Referencias

  1. Wasserfallen, A.; Nolling, J.; Pfister, P.; Reeve, J.; Conway de Macario, E. (2000). "Análisis filogenético de 18 aislados termófilos de Methanobacterium respalda las propuestas para crear un nuevo género, Methanothermobacter gen. nov., y para reclasificar varios aislados en tres especies, Methanothermobacter thermautotrophicus comb. nov., Methanothermobacter wolfeii comb. nov., y Methanothermobacter marburgensis sp. nov." . International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology . 50 (1): 43– 53. doi : 10.1099/00207713-50-1-43 . ISSN 1466-5026 . PMID 10826786 .  
  2. Liesegang, H.; Kaster, A.-K.; Wiezer, A.; Goenrich, M.; Wollherr, A.; Seedorf, H.; Gottschalk, G.; Thauer, RK (2010). "Secuencia completa del genoma de Methanothermobacter marburgensis, un organismo modelo de metanoarquea" . Journal of Bacteriology . 192 (21): 5850– 5851. doi : 10.1128/JB.00844-10 . ISSN 0021-9193 . PMC 2953689. PMID 20802048 .   
  3. Casini, Isabella; McCubbin, Tim; Esquivel-Elizondo, Sofia; Luque, Guillermo G.; Evseeva, Daria; Fink, Christian; Beblawy, Sebastian; Youngblut, Nicholas D.; Aristilde, Ludmilla; Huson, Daniel H.; Dräger, Andreas ; Ley, Ruth E.; Marcellin, Esteban; Angenent, Largus T .; Molitor, Bastian (2023). "Un enfoque integrado de biología de sistemas revela diferencias en el metabolismo del formato en el género Methanothermobacter " . iScience . doi : 10.1016/j.isci.2023.108016 . PMC 10579436 . 
  4. Nomura, Shunsuke; San Segundo-Acosta, Pablo; Protasov, Evgenii; Kaneko, Masanori; Kahnt, Jörg; Murphy, Bonnie J.; Shima, Seigo (2 de julio de 2025). "Flujo de electrones en metanógenos hidrogenotróficos bajo limitación de níquel" . Naturaleza : 1– 7. doi : 10.1038/s41586-025-09229-y . ISSN 1476-4687 . PMC 12350162 .  

Lecturas adicionales

  • Ding, Xia; Yang, Wei-Jun; Min, Hang; Peng, Xiao-Tong; Zhou, Huai-Yang; Lu, Zhen-Mei (2010). "Aislamiento y caracterización de una nueva cepa de Methanothermobacter marburgensis DX01 de aguas termales en China". Anaerobe . 16 (1): 54– 59. doi : 10.1016/j.anaerobe.2009.04.001 . ISSN 1075-9964 . PMID 19376257 .  
  • Duin, Evert C.; Prakash, Divya; Brungess, Charlene (2011). «Metil-coenzima M reductasa de Methanothermobacter marburgensis». Métodos en el metabolismo del metano, parte A. Métodos en enzimología. Vol.  494. págs. 159–187 . doi : 10.1016/B978-0-12-385112-3.00009-3 . ISBN  9780123851123ISSN 0076-6879 PMID 21402215  
  • Rittmann, S.; Seifert, A.; Herwig, C. (enero de 2012). "Análisis cuantitativo de los efectos de la tasa de dilución del medio en Methanothermobacter marburgensis cultivado en cultivo continuo en H-2 y CO2". Biomass and Bioenergy . 36 : 293–301 . doi : 10.1016/j.biombioe.2011.10.038 .
  • Kaster, Anne-Kristin; Goenrich, Meike; Seedorf, Henning; Liesegang, Heiko; Wollherr, Antje; Gottschalk, Gerhard; Thauer, Rudolf K. (18 de febrero de 2011). Lowe, Todd M. (ed.). "Más de 200 genes necesarios para la formación de metano a partir de H2 y CO2 y la conservación de energía están presentes en Methanothermobacter marburgensis y Methanothermobacter thermautotrophicus" . Archaea . 2011 : 23. doi : 10.1155/2011/973848 . ISSN 1472-3646 . PMC 3087415. PMID 21559116. 973848.   
  • Vitt, Estela; Mamá, Kesen; Warkentin, Eberhard; Moll, Johanna; Pierik, Antonio J.; Shima, Seigo; Ermler, Ulrich (29 de julio de 2014). "El complejo hidrogenasa reductor [ NiFe ] F-420 de Methanothermobacter marburgensis, la primera estructura de rayos X de un miembro de la familia del grupo 3" . Revista de biología molecular . 426 (15): 2813– 2826. doi : 10.1016/j.jmb.2014.05.024 . PMID 24887099 . 
  • LPSN
  • " Methanothermobacter marburgensis " . La Enciclopedia de la Vida .
  • Cepa tipo de Methanothermobacter marburgensis en Bac Dive - la base de datos de metadatos de diversidad bacteriana

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