Bacillusおよび関連する内胞子形成細菌
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属Bacillus(page1)
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©kenneth todar,phd
transmissione.Bacillus megateriumのm.。
グラム陽性、好気性または通性内胞子形成細菌
1872年、ロバート-コッホの同時代のフェルディナンド-コーンは、細菌Bacillus subtilisを認識し、命名した。 この生物はグラム陽性であり、酸素の存在下で成長することができ、内胞子と呼ばれるユニークなタイプの静止細胞を形成する。Theorganismは家族のBacillaceaeのBacillusと示される細菌の大きく、多様な属に、なることだったものを表した。
コッホは、特定の微生物が特定の病気を引き起こす可能性があるという最初の証拠を提供した、炭疽菌の生命史に基づく炭疽菌の病因(1876年)のコーンの観察に依存していた。p>
ロバート-コッホの炭疽菌のoriginalphotomicrographs。 1876年、コッホは慎重な顕微鏡検査によって、細菌は炭疽菌で死亡した動物の血液中に常に存在していたことを確立した。 彼はsuchan動物から少量の血液を採取し、それを健康なマウスに注射し、その後病気になり死亡した。 彼は死んだマウスから元の炭疽菌を回収することができ、特定の細菌が特定の病気の原因であることを初めて実証した。
属Bacillusremained2004年まで、それはいくつかの家族とssrnaに基づいて正当なofendospore形成細菌に分割されたときanalysis.In これに含まれるバチルス属の元メンバーを収容するために、そのタイトルは”グラム陽性嫌気性または通性エンドスポア形成細菌”に変更されました。
これらの細菌の統一的な特徴は、それらがグラム陽性であり、内胚葉を形成し、O2の存在下で成長することである。 テミスに割り当てられた自明な名前は、好気性sporeformers。
これらのbacteriainの性質の遍在性そして多様性、化学および物理的な代理店へのendosporesのunusualresistanceof、endosporesの形成のdevelopmentalcycle、抗生物質の生産、多くの昆虫のためのthetoxicityof胞子および蛋白質の水晶、およびpathogenBacillusanthracisは、1870年代のコーンおよびコッホの発見以来、これらの細菌の進行中の興味を引き付けた。
aerobicsporeformersの間で生理学の大きい多様性があり、驚くべきことではない。彼らの最近発見された系統発生多様性。 Theircollective特徴はセルロース、澱粉、ペクチン、蛋白質、寒天、炭化水素、および他を含むほとんどのすべての基質derivedfromの植物および動物の源の低下を、含んでいます;抗生の生産;硝化;脱窒;窒素の固定;通性lithotrophy;autotrophy;acidophily;alkaliphily;psychrophily;thermophily;および寄生虫。 内胞子形成は、グループ内で普遍的に見出され、これらの細菌が優勢である土壌環境における生存のための戦略であると考えられている。 胞子の空中分布は,おそらく調べたほとんどの生息地で好気性胞子形成の発生を説明する。
バチルスcoagulans。グラムステイン CDCだ グラム陽性またはグラム陰性? エンドスポア形成細菌の細胞壁構造はグラム陽性細菌の細胞壁構造と一致しており,若い培養は期待どおりであった。 しかし、多くの胞子形成体は急速に成長の定常段階に入ると、陰性になる。
分類と系統発生
バチルス種の分類における初期の試みは、二つの特徴に基づいていました: 好気性の成長およびendosporeの形成。 これは、生理学の異なる種類を持ち、様々な生息地を占有する多くの細菌を一緒にテザリングすることで生じた。 したがって、theheterogeneityin生理学、生態学、および遺伝学は、それが困難に分類するためにヘゲヌス菌またはそれについての一般化を行うことができました。Bergey’S Manual of Systematic Bacteriology(1st ed. Bacillusの既知種のG+C含有量は、3 2〜6 9%の範囲である。 この観察は、DNAハイブリダイゼーション試験と同様に、属の遺伝的異質性を明らかにした。 種からの変異があっただけでなく、種の株内のG+Ccontentwithinに大きな違いがあったことがありました。 例えば、bacillusmegaterium群のG+C含有量は36-45%であった。Bergey’S Manual of Systematic Bacteriology(2nd ed. 2004),系統発生分類スキームは、内胞子形成細菌の二つの最も顕著なタイプを上陸させました,clostridiaと桿菌,Firmicutesの二つの異なるクラスで,Clostridiaと桿菌. Clostridiaは、ClostridialesおよびClostridiaceae科に含まれ、Clostridiumを含む11属が含まれています。桿菌には、BacillalesとBacillalesが含まれますtheFamilyBacillaceae.In そこにこの家族バチルスとのレベルで37の新しい属。これは、1986genusbacillusで観察されたG+C含有量の異質性を説明しています。
バチルス分類学への系統発生的アプローチは、オリゴヌクレオチド配列による16S rRNA分子の分析によって主に完了している。この技術は、もちろん、系統発生の関係も明らかにしています。驚くべきことに,Bacillus種はEnterterococcus,Lactobacillus,Streptococcusを含む特定の非胞子形成種との親族関係を示し,家族レベルではListeriaおよびStaphylococcusとの親族関係を示した。 それ以外の場合は、バチルス属のいくつかの元メンバーは、アシクロバシラ科、PaenibacillaceaeとPlanococcaceaeを含むnewFamiliesに集められ、現在はBacillaceaeのレベルになっています。 この記事で議論されている細菌のほとんどは、これらのfourFamiliesのいずれかから来ています。 分類学的には、細菌、門、系統、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群、分類群; 家族:Acyclobacillaceae(属:Acyclobacillus);家族:Bacillaceae(属:Bacillus,Geobacillus);家族:Paenibacillaceae(属:Paenibacillus,Brevibacillus);家族:Planococcaceae(属:Sporosarcina).
新しい家族および/または属に移動されたbacillus属の注目すべき元メンバーは、下の表に示されています。
表1。 Bacillus属(1986年-2004年)における重要な分類学的再割り当て。
Bergey’s SystematicBacteriologyのマニュアル(第1版。 1986) | Bergey’smanual of SystematicBacteriology(2nd ed. 2004), |
Bacillus acidocalderius | Acyclobacillusacidocalderius |
Bacillus agri | Brevibacillusagri |
Bacillus alginolyticus | Paenibacillusalginolyticus |
Bacillus amylolyticus | Paenibacillusamylolyticus |
Bacillus alvei | Paenibacillusalvei |
Bacillus azotofixans | Paenibacillusazotofixans |
Bacillus brevis | Brevibacillusbrevis |
Bacillus globisporus | Sporosarcinaglobisporus |
Bacillus larvae | Paenibacilluslarvae |
Bacillus laterosporus | Brevibacilluslaterosporus |
Bacillus lentimorbus | Paenibacilluslentimorbus |
Bacillus macerans | Paenibacillusmacerans |
Bacillus pasteurii | Sporosarcinapasteurii |
Bacillus polymyxa | Paenibacilluspolymyxa |
Bacillus popilliae | Paenibacilluspopilliae |
Bacillus psychrophilus | Sporosarcinapsychrophilia |
Bacillusstearothermophilus | Geobacillusstearothermophilus |
Bacillusthermodenitrificans | Geobacillusthermodenitrificans |
chapter continued
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