リゾビウム・レグミノサラム

リゾビウム・レグミノサラム
科学的分類この分類を編集する
ドメイン: 細菌
王国: シュードモナダティ
門: シュードモナドタ
クラス: アルファプロテオバクテリア
注文: ヒポミクロビアレス
家族: 根粒菌科
属: 根粒菌
種:
R. レグミノサラム
二名法名
リゾビウム・レグミノサラム
(フランク 1879) フランク 1889 (承認リスト 1980)
タイプ株
ATCC 10004 [ 1 ] LMG 14904株 3Hoq18 USDA 2370
バイオバー
  • 共生亜綱トリフォリ
  • 共生亜綱viciae
同義語[ 1 ]
  • Rhizobium trifolii Dangeard 1926(承認リスト1980)

リゾビウム・レグミノサラムは、マメ科植物共生関係にある細菌で、空気中の遊離窒素を固定する能力を持っています。 [ 2 ] R. レグミノサラムは非常に徹底的に研究されており、1000以上の論文が発表されています。 [ 2 ]

形態学

リゾビウム・レグミノサラムはグラム陰性、運動性、桿菌、好気性細菌である。[ 3 ]

一般的な生物型

Rhizobium leguminosarum biovar trifoliiR. leguminosarum biovar viciaeは、 R. leguminosarumの最も一般的に研究されているbiovarであり、いくつかの研究ではR. trifoliiを独自の種として扱っているようです。[ 4 ]

脂肪酸合成

Rhizobium leguminosarumアシルキャリアタンパク質は、C末端が延長していることで、ほとんどのACPとは異なります。このACPは、異常に長いACPの合成にも利用され、さらにR. leguminosarumのノッド因子の合成にも利用されます。[ 5 ]

用途

R. leguminosarumはマメ科植物の種子への接種に広く利用されている。sv. trifolii U204株は、特にシロクローバーとアカクローバーへの接種に商業的に利用されているが、この目的に適したより優れた株が開発されている。[ 6 ]

R. leguminosarumがキャノーラやレタスの成長促進にどのような役割を果たすのかについて研究が行われています。 [ 7 ]

参考文献

  1. ^ a b Euzéby, JP; Parte, AC. Rhizobium leguminosarum .原核生物の命名一覧(LPSN) . 2021年5月28日閲覧
  2. ^ a b Young, J Peter W; Crossman, Lisa C; Johnston, Andrew WB; Thomson, Nicholas R; Ghazoui, Zara F; Hull, Katherine H; Wexler, Margaret; Curson, Andrew RJ; Todd, Jonathan D; Poole, Philip S; Mauchline, Tim H; East, Alison K; Quail, Michael A; Churcher, Carol; Arrowsmith, Claire; Cherevach, Inna; Chillingworth, Tracey; Clarke, Kay; Cronin, Ann; Davis, Paul; Fraser, Audrey; Hance, Zahra; Hauser, Heidi; Jagels, Kay; Moule, Sharon; Mungall, Karen; Norbertczak, Halina; Rabbinowitsch, Ester; Sanders, Mandy; Simmonds, Mark; Whitehead, Sally; Parkhill, Julian (2006). 「 Rhizobium leguminosarumのゲノムは認識可能なコア成分と補助成分を持つ」 .ゲノム生物学. 7 (4): R34. doi : 10.1186/gb-2006-7-4-r34 . PMC 1557990. PMID 16640791 .  
  3. ^ 「Rhizobium leguminosarum」 .生物学オンライン辞書. 2015年12月8日閲覧
  4. ^ An, JH; Kim, YS (1998年10月15日). Rhizobium trifoliiにおけるマロニルCoA脱炭酸酵素(MatA)、マロニルCoA合成酵素(MatB)、および推定ジカルボキシレートキャリアタンパク質(MatC)をコードする遺伝子クラスター ―大腸菌における酵素のクローニング、配列決定、発現 . European Journal of Biochemistry . 257 (2): 395– 402. doi : 10.1046/j.1432-1327.1998.2570395.x . PMID 9826185 . 
  5. ^ White, Stephen W.; Zheng, Jie; Zhang, Yong-Mei; Rock, Charles O. (2005). 「II型脂肪酸生合成の構造生物学」. Annual Review of Biochemistry . 74 (1). Annual Reviews : 791– 831. doi : 10.1146/annurev.biochem.74.082803.133524 . ISSN 0066-4154 . (COR ORCID 0000-0001-8648-4189 ). 
  6. ^イリサッリ、ピラール;カルドソ、ジェロニモ。カロライナ州タルターリア;レイノ、ラファエル。グティエレス、パメラ。ラッタンツィ、フェルナンド A.レブッフォ、モニカ。ホルヘ、モンツァ(2019年4月23日)。 「シロツメクサ用の競争力があり効率的な根粒菌株の選択」 。微生物学のフロンティア10 : 768.土井: 10.3389/fmicb.2019.00768PMC 6489563 
  7. ^ Noel, TC; Sheng, C; Yost, CK; Pharis, RP; Hynes, MF (1996年3月). 「植物成長促進根圏細菌としてのRhizobium leguminosarum :キャノーラとレタスの直接成長促進」. Canadian Journal of Microbiology . 42 (3): 279–83 . doi : 10.1139/m96-040 . PMID 8868235 .