Corynebacterium glutamicum

Corynebacterium glutamicum
Corynebacterium glutamicum. Lähde: Anthony d'Onofrio, CC 2: lla.0, Wikimedia Commons

Mikä on Corynebacterium glutamicum?

Corynebacterium glutamicum Se on bacillium bacilluksen muodossa, positiivinen, valinnainen anaerobinen ja läsnä maaperässä. Se ei muodosta itiöitä, eikä se ole patogeeninen. Yhdessä muun Corynebacteriaceae- ja Mycobacteriacea- ja Nocardiaceae -perheiden bakteerien kanssa se on osa ryhmää, joka tunnetaan nimellä CMN -ryhmä.

Tämä ryhmä sisältää monia lääketieteellisiä ja eläinlääketieteellisiä bakteereja. Bakteerit C. Glutamicum Sitä käytetään laajalti aminohappotuotannon teollisuudessa. Tämän bakteerin käyttö teollisuustuotantoon juontaa juurensa yli 40 vuotta. 

Näiden bakteerien tuottamien aminohappojen määrä, mukaan lukien monosodiumglutamaatti ja L-lisi, ylittää tällä hetkellä 100 tonnia vuodessa.

Yleiset ominaisuudet Corynebacterium glutamicum

- Se on ei -patogeeninen grambakteeri.

- Se ei tuota itiöitä.

- Se sisältää katalaasia.

- Hajottaa hiilihydraatit fermentoivan aineenvaihdunnan kautta.

- Se kykenee syntetisoimaan aminohappoja, kuten seriini, glutamaatti ja lysiini.

Taksonomia

Laji C. Glutamicum Se löysi ensimmäisen kerran Japanista, ja Kinoshita ja yhteistyökumppanit kuvasivat vuonna 1958 nimellä Micrococcus glutamicus. Myöhemmin vuonna 1967 Abe ja yhteistyökumppanit muuttivat hänet genreihin Corynebacterium.

Genren bakteerit Corynebacterium Ne sijaitsevat taksonomisesti alaisessa Corynebacterineae. Tämä alajärjestys puolestaan ​​kuuluu Actinomycetal -järjestykseen, Actinobakteeriluokkaan.

Corynebacterineae -alaryhmä sisältää Corynebacteriaceae-, Mycobacteriacea- ja Nocardiaceae -perheet, joita kutsutaan CMN -ryhmäksi. Corynebacterium Se kuuluu ensimmäiseen näistä perheistä.

Morfologia

Bakteeri on muotoiltu turvonneiksi tai klubin muotoisiksi. Esittelee kromosomin ja pyöreän plasmidin. Sen genomi koostuu kolmesta.314.179 nukleotidia.

Voi palvella sinua: Firmicutes

Soluseinämä koostuu muiden aineiden joukosta peptidoglukaanikerroksen.

Sato

Corynebacterium glutamicum Se käyttää suurta substraattien monimuotoisuutta, mukaan lukien sokerit, orgaaniset hapot ja alkoholit, kasvun ja aminohappotuotannon vuoksi.

Tämä bakteeri hajottaa hiilihydraatit käymisprosessin kautta. Aminohappotuotantoon vaikuttaa annettu hiililähde ja tietyt lisäravinteet, kuten biotiinin rajoitus.

Inokulmien saamiseksi, Triptona (YT) -kompleksin viljelyvälineet.

Viljelyä varten suositellaan 30 ° C: n lämpötiloja ja pH 7,4-7,5. Hiililähteet, samoin kuin aineet, joita käytetään sadon rikastumiseen, riippuvat saatuista tuloksista.

Esimerkiksi on havaittu, että glukoosilla, ammoniumsulfaatilla, magnesiumsulfaatilla ja dipotassuiumfosfaatilla on merkittävä vaikutus sukkinaattituotantoon.

Korkean L-liisien pitoisuuden saamiseksi viljelyväliaineessa on oltava glukoosi, ammoniumsulfaatti, kalsiumkarbonaatti, bakkasamiinihappo, tiamiinihydrokloridi, D-biotiini, dihydrogenofosfaatti Kalium-, magnesiumsulfaatti-hepthydrydydrid-, feer-sulfaattihelfaatti- ja mangidikloridi-teetdraatti-, feerisulfaattihelfaatti.

Patogeeninen

Jopa silloin, kun suurin osa Corynebacteriacea -perheeseen kuuluvista bakteereista on patogeenisiä, jotkut niistä, myös C. Glutamicum, Ne ovat vaarattomia. Jälkimmäinen, joka tunnetaan nimellä ei -difterinen corinebakteeri (CND), ovat ruokailijoita tai saprofyyttejä, joita voi olla ihmisillä, eläimillä ja maaperällä.

Jotkut yllökset, kuten C. Glutamicum ja C. Palkkio, Niitä käytetään välttämättömien aminohappojen ja vitamiinien tuotannossa.

Se voi palvella sinua: mikä on endolimax nana?

Käyttö biotekniikassa

Genomi C. Glutamicum Se on suhteellisen vakaa, kasvaa nopeasti eikä salaa solunulkoista proteaasia. Tämän lisäksi se ei ole patogeeninen, se ei muodosta itiöitä ja sillä on suhteellisen vähän kasvuvaatimuksia.

Nämä ominaisuudet ja se, että se tuottaa entsyymejä ja muita hyödyllisiä yhdisteitä, ovat sallineet tämän bakteerin kutsua "taisteluhevoseksi" biotekniikassa.

Aminohappotuotanto

Ensimmäisessä tuotteessa havaittiin, että se on oppinut, että se voitiin biosyntetisoida C. Glutamicum Se oli glutamaatti. Glutamaatti on ei -välttämätön aminohappo, joka on läsnä noin 90%: lla aivojen synapsista.

Puuttuu tiedonsiirtoon keskushermoston neuronien ja muistin muodostumisen ja palautumisen välillä.

Lysiini, välttämätön aminohappo ihmiselle ja joka on osa elävien olentojen syntetisoimia proteiineja, on myös tuottanut C. Glutamicum.

Muita tästä bakteerista saatuja aminohappoja ovat treoniini, isoleusiini ja seriini. Treonina käytetään pääasiassa herpes -ulkonäön estämiseen.

Seriini auttaa vasta -aineiden ja immunoglobuliinin tuottamisessa. Sillä välin isoleusiini puuttuu proteiinisynteesiin ja energiantuotantoon fysikaalisten harjoitusten aikana.

Muut tuotteet ja sovellukset

Pantonato

Se on B5 -vitamiinin aktiivisin muoto (pantaanihappo), kun kalsium pantotenaattina he käyttävät sitä lisäravinteina. B5 -vitamiini on välttämätöntä hiilihydraattisynteesissä, lipideissä ja proteiineissa.

Orgaaniset hapot

Muiden joukossa, C. Glutamicum tuottaa laktaattia ja sukkinaattia. Laktaatilla on useita sovelluksia, kuten pehmennysaine, elintarvikkeiden happamuussäädin, ihon parkitus, puhdistava.  

Voi palvella sinua: Alkuperäinen: Ominaisuudet, luokittelu, lisääntyminen, ravitsemus

Sillä välin sukkinaatti palvelee lakkojen, väriaineiden, hajusteiden, elintarvikelisäaineiden, lääkkeiden tuotantoa ja biohajoavien muovien valmistusta varten.

Alkoholit

Koska fermenta -sokerit kykenevät tuottamaan alkoholeja, kuten etanolia ja isobutanolia. Tästä syystä on testejä etanolisynteesille viljelykasveissa C. Glutamicum Sokeriruollon jätteistä.

Näiden esseiden tavoitteena on saavuttaa biopolttoaineiden teollisuustuotanto.

Xilitolia, polyalkoholia tai alkoholisokeria, käytetään diabeetikoiden edulcorantina, koska se ei nosta verensokeritasoa.

Bioremediaatio

C. Glutamicum Se sisältää heidän genomissaan kaksi operonia, nimeltään ARS1 ja ARS2, jotka ovat arseeniresistenttejä. On kehitystutkimuksia, jotta voidaan lopulta käyttää tätä bakteeria ympäristön arseenin imeytymiseen.

Biohajoavat muovit

Sukkaanin, bakteerien luonnollisesti tuottaman orgaanisen hapon lisäksi ja hyödyllisenä biohajoavien muovien tuotannossa, on olemassa toinen mahdollinen yhdiste, jota voidaan käyttää näihin tarkoituksiin.

Tämä yhdiste on polyesteri, jota kutsutaan poly (3-hydroksibutiraatti) (P (3HB)). P (3HB) ei luonnollisesti tuoteta C. Glutamicum. Geneettisissä insinööreissä on kuitenkin edistyneitä tutkimuksia bakteereissa, geneettisen manipulaation avulla, biosynteettisen reitin, joka antaa sen tuottaa sen.

Viitteet

  1. S. Abe, k.-Yllyttää. Takayama, S. Kinoshita (1967). Gutamiinihappotuotebakteerien taksonomiset tutkimukset. General- ja Applied Microbiology -lehti.
  2. S. Wieschalka, b. Blombach, m. Bott, B.J -. Eikmanns (2012). Biopohjainen orgaanisten happojen tuotanto Corynebacterium glutamicum. Bioteknologia.
  3. Corynebacterium glutamicum. Wikipediassa. Haettu 25. syyskuuta 2018 alkaen.Wikipedia.org.
  4. Corynebacterium glutamicum. Mikrobin wikissä. Haettu 25. syyskuuta 2018 Microbewikistä.Kenyon.Edu.