Vibrio natriegens

Especies de bacteria

Vibrio natriegens
Clasificación científica Editar esta clasificación
Dominio:Bacteria
Filo:Pseudomonas aeruginosa
Clase:Gammaproteobacteria
Orden:Vibriales
Familia:Vibrionáceas
Género:Vibrio
Especies:
V. natriegens
Nombre binomial
Vibrio natriegens
[1] [2] [3]
Sinónimos [1] [4]

Pseudomonas natriegens [1]
Beneckea natriegens

Vibrio natriegens es una bacteria marina Gram-negativa . [3] [5] Fue aislada por primera vez del lodo de las marismas . Es un organismo amante de la sal ( halófilo ) que requiere alrededor del 2% de NaCl para el crecimiento. Reacciona bien a la presencia de iones de sodio que parecen estimular el crecimiento en especies de Vibrio , para estabilizar la membrana celular y afectar el transporte y la movilidad dependientes del sodio. En condiciones óptimas, y con todos los nutrientes proporcionados, el tiempo de duplicación de V. natriegens puede ser inferior a 10 minutos. V. natriegens puede vivir con éxito y dividirse rápidamente en sus áreas costeras debido a su gran variedad de combustible metabólico. Investigaciones recientes han demostrado que Vibrio natriegens tiene un metabolismo flexible, que le permite consumir una gran variedad de sustratos de carbono, reducir nitratos e incluso fijar nitrógeno de la atmósfera en condiciones anaeróbicas y limitantes de nitrógeno. [6] En el laboratorio, el medio de crecimiento se puede cambiar fácilmente, lo que afecta la tasa de crecimiento de un cultivo. [7] [8] V. natriegens se encuentra comúnmente en el lodo estuarino .

Acuicultura y resistencia a los antibióticos

Muchas cepas de Vibrio, incluida la cepa natriegens , son patógenas contra los cultivos de abulón, como el de abulón , y recientemente han provocado la destrucción de abulones de cultivo cuando los cultivos de abulón se infectan. [9]  En respuesta, los pescadores han comenzado a inocular tanques con grandes cantidades de antibióticos , lo que ha provocado que Vibrio natriegens desarrolle una potente resistencia a los antibióticos frente a muchos fármacos. En un estudio reciente, se demostró que la cepa AbY-1805 de Vibrio natriegens era completamente resistente a 17 de los 32 antibióticos probados y al menos parcialmente resistente a 22 de los 32. [10]

Características bioquímicas deV. natriegens

Las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de las colonias de Vibrio natriegens se muestran en la siguiente tabla. [5]

Tipo de pruebaPruebaCaracterísticas
Personajes de la coloniaTamañoMedio
TipoRedondo
ColorBlancuzco
FormaConvexo
Caracteres morfológicosFormaVibrio
Caracteres fisiológicosMotilidad+
Crecimiento al 6,5% de NaCl+
Caracteres bioquímicosTinción de Gram
Oxidasa+
Catalasa+
Oxidativo-fermentativoOxidativo
Motilidad+
Rojo de metilo
Proskauer de los Vosgos
Indol
Producción de H2S+
Ureasa+
Nitrato reductasa+
β-galactosidasa+
Hidrólisis deGelatina+
Esculina+
Caseína+
Preadolescente de 40 años+
Preadolescente de 60 años+
Preadolescente de 80 años+
Producción de ácido a partir deGlicerol+
Galactosa+
D -glucosa+
D -FructosaV
D -ManosaV
ManitolV
N -acetilglucosamina+
Amigdalina
Maltosa+
D -Melibiosa
D -trehalosa
Glucógeno+
D -Turanosa+

Nota: + = Positivo, – = Negativo, V = Variable (+/–)

Usos biotecnológicos

Debido a su rápida tasa de crecimiento, capacidad para crecer en fuentes de carbono baratas y capacidad para secretar proteínas en los medios de crecimiento, se están realizando esfuerzos para aprovechar esta especie como huésped para aplicaciones de biología molecular y biotecnología. [11] [12] Recientemente, varios grupos de investigación han demostrado que el extracto crudo de V. natriegens es una plataforma prometedora para la expresión libre de células. [13] [14] [15] [16] Los científicos también esperan que Vibrio natriegens , con su increíble velocidad de crecimiento, agilice mucho los experimentos microbianos en el espacio exterior, donde el tiempo es un activo extremadamente valioso. Curiosamente, se ha demostrado que Vibrio natriegens , a pesar de su increíblemente rápida velocidad de duplicación en la Tierra, podría crecer incluso más rápido en el espacio. Un experimento reciente mostró que después de 24 horas de crecimiento, las células de Vibrio cultivadas en gravedad cero eran 60 veces más densas que las cultivadas en gravedad completa, posiblemente atribuible a una fase de crecimiento exponencial prolongada en condiciones de baja gravedad. [17]

Referencias

  1. ^ abc Payne WJ, Eagon RG, Williams AK (1961). "Algunas observaciones sobre la fisiología de Pseudomonas natriegens nov. spec". Antonie van Leeuwenhoek . 27 : 121–8. doi :10.1007/bf02538432. PMID  13733692. S2CID  1165159.
  2. ^ Woolkalis MJ, Baumann P (julio de 1981). "Evolución de la fosfatasa alcalina en especies marinas de Vibrio". J. Bacteriol . 147 (1): 36–45. doi :10.1128/jb.147.1.36-45.1981. PMC 216004 . PMID  6787029. 
  3. ^ ab Baumann P, Baumann L, Bang SS, Woolkalis MJ (1980). "Reevaluación de la taxonomía de Vibrio , Beneckea y Photobacterium : abolición del género Beneckea ". Curr. Microbiol . 4 (3): 127–132. doi :10.1007/bf02602814. S2CID  40579993.
  4. ^ Baumann P, Baumann L, Mandel M (julio de 1971). "Taxonomía de bacterias marinas: el género Beneckea". J. Bacteriol . 107 (1): 268–94. doi :10.1128/jb.107.1.268-294.1971. PMC 246914 . PMID  4935323. 
  5. ^ ab Paul, Sulav Indra; Rahman, Dr. Mahbubur; Salam, Mohammad Abdus; Khan, Dr. Arifur Rahman; Islam, Md. Tofazzal (15 de diciembre de 2021). "Identificación de bacterias asociadas a esponjas marinas de la isla de San Martín de la Bahía de Bengala con énfasis en la prevención de la septicemia por Aeromonas móviles en Labeo rohita". Acuicultura . 545 : 737156. doi : 10.1016/j.aquaculture.2021.737156. ISSN  0044-8486.
  6. ^ Coppens, Lucas; Tschirhart, Tanya; Leary, Dagmar H; Colston, Sophie M; Compton, Jaimee R; Hervey, William Judson; Dana, Karl L; Vora, Gary J; Bordel, Sergio; Ledesma‐Amaro, Rodrigo (12 de abril de 2023). "El modelado a escala del genoma de Vibrio natriegens revela información sobre adaptaciones halófilas y asignación de recursos". Biología de sistemas moleculares . 19 (4): e10523. doi :10.15252/msb.202110523. ISSN  1744-4292. PMC 10090949 . PMID  36847213. 
  7. ^ Aiyar SE, Gaal T, Gourse RL (marzo de 2002). "Actividad promotora del ARNr en la bacteria de rápido crecimiento Vibrio natriegens". J. Bacteriol. 184 (5): 1349–58. doi :10.1128 / jb.184.5.1349-1358.2002. PMC 134863. PMID  11844764.  
  8. ^ RG Eagon (1962). "Pseudomonas natriegens, una bacteria marina con un tiempo de generación de menos de 10 minutos". J. Bacteriol . 83 (4): 736–737. doi :10.1128/jb.83.4.736-737.1962. PMC 279347 . PMID  13888946. 
  9. ^ Harrison, Jamie; Nelson, Kathryn; Morcrette, Helen; Morcrette, Cyril; Preston, Joanne; Helmer, Luke; Titball, Richard W.; Butler, Clive S.; Wagley, Sariqa (1 de marzo de 2022). "La mayor prevalencia de especies de Vibrio y el primer informe de Vibrio jasicida y Vibrio rotiferianus en sitios de mariscos del Reino Unido". Investigación del agua . 211 : 117942. doi :10.1016/j.watres.2021.117942. ISSN  0043-1354. PMC 8841665 . PMID  35042073. 
  10. ^ Li, Xuejing; Liang, Yantao; Wang, Zhenhua; Yao, Yanyan; Chen, Xiaoli; Shao, Anran; Lu, Longfei; Dang, Hongyue (17 de noviembre de 2022). "Aislamiento y caracterización de un nuevo fago infectante de Vibrio natriegens y su posible aplicación terapéutica en la acuicultura de abulón". Biología . 11 (11): 1670. doi : 10.3390/biology11111670 . ISSN  2079-7737. PMC 9687132 . PMID  36421384. 
  11. ^ Lee, Henry H.; Ostrov, Nili; Wong, Brandon G.; Oro, Michaela A.; Khalil, Ahmad S.; Iglesia, George M. (12 de junio de 2016). "Vibrio natriegens, una nueva potencia genómica". BioRxiv . doi : 10.1101/058487 .
  12. ^ Weinstock, Matthew T.; Hesek, Eric D.; Wilson, Christopher M.; Gibson, Daniel G. (29 de agosto de 2016). "Vibrio natriegens como hospedador de rápido crecimiento para la biología molecular". Nature Methods . 13 (10): 849–51. doi :10.1038/nmeth.3970. ISSN  1548-7105. PMID  27571549. S2CID  3533695.
  13. ^ Wiegand, Daniel J.; Lee, Henry H.; Ostrov, Nili; Church, George M. (12 de septiembre de 2018). "Establecimiento de un sistema de expresión de Vibrio natriegens sin células". ACS Synthetic Biology . 7 (10): 2475–2479. doi :10.1021/acssynbio.8b00222. OSTI  1529064. PMID  30160938. S2CID  52135507.
  14. ^ Wiegand, Daniel J.; Lee, Henry H.; Ostrov, Nili; Church, George M. (15 de marzo de 2019). "Expresión de proteínas libres de células utilizando la bacteria de rápido crecimiento Vibrio natriegens". Journal of Visualized Experiments (145). doi :10.3791/59495. PMC 6512795. PMID  30933074 . 
  15. ^ Des Doye, BJ; Davidson, SR; Weinstock, MT; Gibson, DG; Jewett, MC (6 de septiembre de 2018). "Establecimiento de una plataforma de síntesis de proteínas libres de células de alto rendimiento derivada de Vibrio natriegens". ACS Synthetic Biology . 7 (9): 2245–2255. doi :10.1021/acssynbio.8b00252. PMID  30107122. S2CID  52004914.
  16. ^ Failmezger, J; Scholz, S; Blombach, B; Siemann-Herzberg, M (1 de junio de 2018). "Síntesis de proteínas libres de células a partir de Vibrio natriegens de rápido crecimiento". Frontiers in Microbiology . 9 : 1146. doi : 10.3389/fmicb.2018.01146 . PMC 5992293 . PMID  29910785. 
  17. ^ Garschagen, Laura S.; Mancinelli, Rocco L.; Moeller, Ralf (1 de octubre de 2019). "Introducción de Vibrio natriegens como organismo modelo microbiano para la investigación en microgravedad". Astrobiología . 19 (10): 1211–1220. doi :10.1089/ast.2018.2010. ISSN  1531-1074. PMID  31486680. S2CID  201836980.


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