Las bacterias colonizan las células de las plantas para formar nódulos radiculares , donde convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco utilizando la enzima nitrogenasa . El amoníaco se comparte con la planta huésped en forma de compuestos nitrogenados orgánicos como glutamina o ureidas . [3] La planta, a su vez, proporciona a las bacterias compuestos orgánicos producidos por la fotosíntesis . Esta relación mutuamente beneficiosa es válida para todos los rizobios , de los cuales el género Rhizobium es un ejemplo típico. [4] El Rhizobium también es capaz de solubilizar fosfato. [5]
El Rhizobium forma una relación simbiótica con ciertas plantas, como las legumbres, fijando el nitrógeno del aire en amoníaco , que actúa como fertilizante natural para las plantas. El Servicio de Investigación Agrícola está realizando una investigación que implica el mapeo genético de varias especies de rizobios con sus respectivas especies de plantas simbióticas, como la alfalfa o la soja. El objetivo de esta investigación es aumentar la productividad de las plantas sin utilizar fertilizantes. [7]
En biología molecular, se ha identificado a Rhizobium como un contaminante de los reactivos de los kits de extracción de ADN y de los sistemas de agua ultrapura, lo que puede provocar su aparición errónea en la microbiota o en conjuntos de datos metagenómicos. [8] La presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno como contaminantes puede deberse al uso de gas nitrógeno en la producción de agua ultrapura para inhibir el crecimiento microbiano en los tanques de almacenamiento. [9]
Especies
El género Rhizobium comprende las siguientes especies: [10]
^ Esta especie pertenece a Pararhizobium , pero aún no ha sido transferida formalmente.
^ abcde Estas especies pertenecen a Neorhizobium , pero aún no han sido transferidas formalmente.
^ Esta especie pertenece a Peteryoungia , pero aún no ha sido transferida formalmente.
Referencias
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