Morganellaceae - Morganellaceae

Morganellaceae
Providencia alcalifaciens.jpg
Providencia alcalifaciens
Научная классификация
Домен:
Тип:
Класс:
Порядок:
Семья:
Morganellaceae

Адеолу и др., 2016
Рода

Арсенофонус
Cosenzaea
Moellerella
Морганелла
Photorhabdus
Протей
Providencia
Xenorhabdus

В Morganellaceae площадь семья из Грамотрицательные бактерии которые включают некоторые важные патогены человека, ранее классифицированные как Энтеробактерии. Эта семья является членом ордена Enterobacterales в классе Гаммапротеобактерии типа Протеобактерии. К родам этого семейства относится типовой род Морганелла, вместе с Арсенофонус, Cosenzaea, Moellerella, Photorhabdus, Протей, Providencia и Xenorhabdus.[1]

Патогены человека

Некоторые виды бактерий Morganellaceae являются условно-патогенными микроорганизмами человека, в том числе Протей, Providencia, а иногда Морганелла в нозокомиальных учреждениях.

Протей

Три Протей виды P. vulgaris, P. mirabilis, и П. пеннери находятся оппортунистический человек патогены, чаще всего приводит к инфекция мочеиспускательного канала.[2] Proteus vulgaris обычно обнаруживается в кишечнике различных животных и выделяется в навоз и почву.

Около 10–15% камни в почках находятся струвитные камни, вызванный ощелачиванием мочи под действием фермента уреазы Протей (и другие) виды бактерий.[3]

Providencia

Providencia rettgeri является частой причиной диареи путешественников.[4]

Насекомые-патогены и симбионты

Некоторые Morganellaceae имеют близкие отношения с насекомыми и другими беспозвоночными.

Арсенофонус

Арсенофонус находятся эндосимбиотические бактерии различных насекомых. В Насония паразитические осы, Arsenophonus nasoniae действует как репродуктивный манипулятор, убивая развивающихся самцов ос. Это способствует увеличению числа самок в популяции, которые являются единственным биологическим полом, передающим Арсенофонус следующему поколению. Этот тип взаимодействия называется "убийство мужчин или убийство сына."[5]

В мухи и Вши, Арсенофонус-подобные бактерии действуют как первичные симбионты, достоверно передаваемые из поколения в поколение.[5] В таких отношениях первичный эндосимбионт обычно дополняет метаболизм хозяина, предоставляя необходимые витамины и питательные вещества, которые хозяин не может синтезировать сам.[6]

Photorhabdus и Xenorhabdus

Photorhabdus и Xenorhabdus являются бактериальными партнерами энтомопатогенные нематоды. Эти нематоды заражают насекомых и изрыгивают их Photorhabdus или Xenorhabdus бактерии в кровь насекомых (также называемых гемолимфа ). Затем бактерии подавляют иммунный ответ насекомого, увеличивая успешность паразита нематод. В результате этой высокоэффективной эволюционной стратегии энтомопатогенные нематоды обычно используются в качестве агентов биологической борьбы против насекомых-вредителей, таких как кукурузные корневые черви.[7]

Providencia

Providencia являются распространенными видами бактерий в микробиом из Дрозофила плодовые мошки.[8] В Drosophila melanogaster, Providencia rettgeri - распространенный патоген, выделяемый от пойманных в дикой природе мух.[9] Иммунная система мух защищает от этой инфекции с помощью высокоспецифичного антимикробный пептид что требуется для защиты от P. rettgeri, но не другие Providencia виды.[9][10]

использованная литература

  1. ^ Адеолу, Моболаджи; Альнаджар, Сима; Наушад, Сохаил; С. Гупта, Радхи (2016). Филогения и систематика «Enterobacteriales» на основе генома: предложение по Enterobacterales ord. Nov. Разделено на семейства Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. Nov., Pectobacteriaceae fam. Nov., Yersiniaceae fam. Nov., Hafniaceae fam. Nov., Morganellaceae fam. Nov. И Budviciaceae fam. Nov ". Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии. 66 (12): 5575–5599. Дои:10.1099 / ijsem.0.001485. ISSN  1466-5026. PMID  27620848.
  2. ^ Guentzel MN (1996). Барон С; и другие. (ред.). Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter и Proteus. В: Медицинская микробиология Бэррона (4-е изд.). Univ Техасского медицинского отделения. ISBN  978-0-9631172-1-2. (через книжную полку NCBI).
  3. ^ Армбрустер, Челси; Мобли, Гарри; Пирсон, Мелани (2018). «Патогенез инфекции Proteus mirabilis». EcoSal Plus. 8 (1). Дои:10.1128 / ecosalplus.ESP-0009-2017. ЧВК  5880328. PMID  29424333.
  4. ^ Йо, М; Мацуяма, Дж; Охниши, М; Такаги, К; Мияги, H; Мори, К; Парк, КС; Оно, Т; Хонда, Т (2005). «Важность видов Providencia как основной причины диареи путешественников». J Med Microbiol. 54 (11): 1077–82. Дои:10.1099 / jmm.0.45846-0. PMID  16192440.
  5. ^ а б Новакова, Ева; Гипша, Вацлав; Моран, Нэнси А (2009). «Arsenophonus, развивающаяся клада внутриклеточных симбионтов с широким распространением хозяев». BMC Microbiology. 9 (1): 143. Дои:10.1186/1471-2180-9-143. ЧВК  2724383. PMID  19619300.
  6. ^ Роквелл, Натан С .; Lagarias, J.C .; Бхаттачарья, Дебашиш (17 октября 2014 г.). «Первичный эндосимбиоз и эволюция восприятия света и кислорода у фотосинтезирующих эукариот». Границы экологии и эволюции. 2 (66). Дои:10.3389 / fevo.2014.00066. ЧВК  4343542. PMID  25729749.
  7. ^ Джаффуэл, Джеффри; Империали, Никола; Шелби, Кент; Кампос-Эррера, Ракель; Гейзерт, Райан; Морхофер, Моника; Лопер, Джойс; Киль, Кристоф; Терлингс, Тед С. Дж .; Хиббард, Брюс Э. (28 февраля 2019 г.). «Защита кукурузы от поражения корневыми червями с помощью комбинированного применения арбускулярных микоризных грибов, бактерий Pseudomonas и энтомопатогенных нематод». Научные отчеты. 9 (1): 3127. Bibcode:2019НатСР ... 9.3127J. Дои:10.1038 / s41598-019-39753-7. ЧВК  6395644. PMID  30816250.
  8. ^ Мартинсон, В.Г .; Дуглас, AE; Jaenike, J (2017). «Структура сообщества микробиоты кишечника симпатрических видов дикой дрозофилы». Письма об экологии. 20 (5): 629–639. Дои:10.1111 / ele.12761. PMID  28371064.
  9. ^ а б Unckless RL, Ховик В.М., Лаззаро Б.П. (январь 2016 г.). «Конвергентный балансирующий отбор антимикробного пептида у дрозофилы». Текущая биология. 26 (2): 257–262. Дои:10.1016 / j.cub.2015.11.063. ЧВК  4729654. PMID  26776733.
  10. ^ Hanson MA, Dostálová A, Ceroni C, Poidevin M, Kondo S, Lemaitre B (февраль 2019). «Синергия и замечательная специфичность антимикробных пептидов in vivo с использованием подхода систематического нокаута». eLife. 8. Дои:10.7554 / eLife.44341. ЧВК  6398976. PMID  30803481.