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Rhodococcus
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top
mwbaRhodococcus è un genere di batteri mwbqaerobici mwbggram-positivi, non mobili e che non producono mwbwspore con un alto contenuto di G+C e una membrana cellulare che contiene mwcaacido micolico.cite-ref-1[1]
Contents
• Storia
• Specie
• Note
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Storia
La mweastoria del genere è abbastanza complessa. Inizialmente intrecciata con quella dei cocchi Gram-positivi in seguito si lega a quella degli mwegattinomiceti contenenti acidi micolici. Il primo a proporre il genere mwewRhodococcus fu mwfaZopf (mwfq1891) per classificare due specie batteriche rosse descritte da mwfgOverbeck nel mwfw1891.cite-ref-0-2-0[2] Fu riconosciuto nelle prime edizioni del mwhaBergey's Manual of Determinative Bacteriology e come organismo modello fu scelto R. rhodochrous.cite-ref-3[3] A causa di vari cambiamenti riguardanti il sistema di classificazione dei Gram positivi i criteri di appartenenza al genere mwigRhodococcus sono stati rivisti più volte. Le tecniche molecolari introdotte negli mwiwanni '80, basate sull'analisi della sequenza nucleotidica del 16S mwjarDNA, hanno permesso la separazione definitiva dei rhodococchi dai rappresentanti di altri generi di mwjqAttinomiceti.cite-ref-0-2-1[2]
Descrizione
1. un mwngpeptidoglicano costituito da mwnwN-acetilglucosammina, acido N-glicolilmuramico, D e L-mwoqalanine e D-mwogglutammati con meso-A2pm come l'acido diamino;
2. mwpqarabinosio e mwpggalattosio come zuccheri diagnostici;
3. un pattern mwqafosfolipidico costituito da difosfatidilglicerolo, mwqgfosfatidiletanolammina, mwqwfosfatidilinositolo e fosfatidilinositolo mannoside
4. un profilo di mwrgacidi grassi costituito in maggior parte da catene mwrwinsature non ramificate e mwsaacidi tubercolostearici
5. acidi micolici con 32-66 mwsgcarboni
6. menachinoni composti da 8 o 9 unità isopreniche
Alcune specie presentano un corredo genetico ampio e complesso contenente diversi mwtggeni coinvolti in processi mwtwcatabolici e mwuaanabolici unici.cite-ref-5[5]cite-ref-6[6] Cresce bene in mwwqterreni di coltura non selettivi e i mwwgmacrolidi associati alla mwwwrifampicina sono gli mwxaantibiotici più efficaci in caso d'mwxqinfezioni da Rhodococcus.cite-ref-0-2-3[2]
Può essere isolato in diverse matrici ambientali (es. mwywsuolo, mwzaacqua e mwzqsedimenti marini) e antropiche per via della sua grande versatilità metabolica, attività biodegradativa e capacità di adattamento uniche a diverse condizioni di stress come la presenza composti mwzgtossici (es. mwzwmetalli pesanti, mwaametalloidi, inquinanti organici) e cambiamenti ambientali (es. bassa disponibilità di mwaqnutrienti).cite-ref-7[7]
Diversi mwbwceppi sono in grado di mettere in atto processi di mwcabiotrasformazione e mwcqbiodegradazione di diversi mwcgcomposti organici e mwcwxenobiotici come: mwdaidrocarburi, idrocarburi clorurati, mwdqacidi naftenici, composti nitroaromatici, e mwdgfarmaci (mwdwdiclofenac e mweasulfametizolo).cite-ref-8[8]cite-ref-9[9]cite-ref-10[10]
Applicazioni
Date le ampie capacità metaboliche e la resistenza/tolleranza allo stress, i ceppi del genere Rhodococcus sono considerati candidati ideali in applicazioni biotecnologiche applicate al campo delle bonifiche ambientali, nelle industrie chimiche e farmaceutiche.cite-ref-11[11]cite-ref-12[12]cite-ref-13[13]cite-ref-14[14]
In particolare la ricerca si concentra sulla produzione e l'accumulo di lipidi neutri, per lo più trigliceridi, attraverso la bio-conversione di rifiuti industriali e bioprodotti sostenibili della lignina. Queste molecole possono poi essere utilizzate nella produzione di biocarburanti dopo estrazione mediante metodi di estrazione chimici e fisici convenzionali (es. sonicazione, estrazione con solvente) o metodi biologici (es. lisi, estrazione basata sull'uso di fagi).cite-ref-15[15]
Altri prodotti che possono essere prodotti da ceppi di Rhodococcus sono: bio-mwnqsurfattanti glicolipidici, mwngcarotenoidi, mwnwPHA, mwoananomateriali a base metallica e antibiotici di nuova generazione.cite-ref-16[16]
1. la particolare capacità di utilizzare zuccheri derivanti dalla lignina con composti aromatici tossici derivanti dalla lignina
2. l'elevato contenuto di lipidi, in particolare trigliceridi, che possono essere accumulati da diverse fonti di carbonio
3. l'alto tasso di crescita
4. la buona tracciabilità genetica
Specie
• mwygRhodococcus mwywaerolatus Hwang et al. 2015
• mwzqRhodococcus aetherivorans I24
• mw0qRhodococcus mw0gantrifimi Ko et al. 2015
• mw1qRhodococcus mw1gartemisiae Zhao et al. 2012
• mw2aRhodococcus australis Ferreira and Tracey 1984
• mw2wRhodococcus baikonurensis Li, et al., 2004
• mw3gRhodococcus boritolerans
• mw4gRhodococcus mw4wcanchipurensis Nimaichand et al. 2013
• mw5gRhodococcus mw5wcavernicola Lee et al. 2020
• mw6gRhodococcus mw6wcerastii Kämpfer et al. 2013
• mw7gRhodococcus mw7wcercidiphylli Li et al. 2012
• mw8qRhodococcus coprophilus Rowbotham and Cross, 1979
• mw9aRhodococcus corynebacterioides (Serrano, et al., 1972) Yassin and Schaal, 2005
• mw-aRhodococcus daqingensis Wang et al. 2019
• mw-aRhodococcus equi (Magnusson 1923) Goodfellow and Alderson 1977
• mw-gmw-wRhodococcus fascians mwaqa(Tilford 1936) Goodfellow 1984
• mwaqmRhodococcus mwaqqgannanensis Ma et al. 2017
• mwaqyRhodococcus globerulus Goodfellow, et al., 1985
• mwaqkRhodococcus gordoniae Jones, et al., 2004
• mwaq0Rhodococcus mwaq4humicola Nguyen and Kim 2016
• mwaraRhodococcus jostii Takeuchi, et al., 2002
• mwarmRhodococcus koreensis Yoon, et al., 2000
• mwaryRhodococcus kronopolitis Liu et al. 2014
• mwarkRhodococcus kroppenstedtii Mayilraj, et al., 2006
• mwar0Rhodococcus mwar4lactis Singh et al. 2015
• mwasaRhodococcus indicum Bajaj 2011
• mwasmRhodococcus maanshanensis Zhang, et al., 2002
• mwasyRhodococcus marinonascens Helmke and Weyland, 1984
• mwasoRhodococcus mwassnanhaiensis Li et al. 2012
• mwas4Rhodococcus mwas8olei Chaudhary and Kim 2018
• mwateRhodococcus opacus Klatte, et al., 1995
• mwatuRhodococcus mwatyoryzae Li et al. 2020
• mwatkRhodococcus mwatooxybenzonivorans Baek et al. 2022
• mwat0Rhodococcus mwat4pedocola Nguyen and Kim 2016
• mwauaRhodococcus phenolicus Rehfuss and Urban, 2006
• mwaumRhodococcus polyvorum
• mwauyRhodococcus pseudokoreensis Kämpfer et al. 2023
• mwauoRhodococcus mwauspsychrotolerans Silva et al. 2018
• mwau0Rhodococcus pyridinivorans Yoon, et al., 2000
• mwavaRhodococcus rhodochrous (Zopf 1891) Tsukamura, 1974
• mwavmRhodococcus rhodnii Goodfellow and Alderson, 1979
• mwavyRhodococcus ruber (Kruse 1896) Goodfellow and Alderson, 1977
• mwavkRhodococcus jostii RHA1
• mwav0Rhodococcus mwav4sovatensis Tancsics et al. 2017
• mwaweRhodococcus mwawispelaei Lee and Kim 2021
• mwawqRhodococcus spongiicola Zhang et al. 2021
• mwawcRhodococcus triatomae Yassin, 2005
• mwawsRhodococcus mwawwtrifolii Kämpfer et al. 2013
• mwaw4Rhodococcus tukisamuensis Matsuyama, et al., 2003
• mwaxeRhodococcus wratislaviensis (Goodfellow et al. 1995) Goodfellow, et al., 2002
• mwaxqRhodococcus yunnanensis Zhang, et al., 2005
• mwaxcRhodococcus zopfii Stoecker, et al., 1994
• mwaxsRhodococcus mwaxwxishaensis Zhang et al. 2021
Esistono anche molte altre specie del genere che però non hanno ancora ricevuto una classificazione ufficiale.
Note
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