थर्मोटोगोटा: Difference between revisions

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colspan=2 style="text-align: center; background-color: rgb(220,235,245)" | थर्मोटोगोटा
colspan=2 style="min-width:15em; text-align: center; background-color: rgb(220,235,245)" | Scientific classification
Domain:
Superphylum:
Phylum:
Thermotogota

Reysenbach 2021[1]
Class:
Thermotogae

Reysenbach 2002
colspan=2 style="text-align: center; background-color: rgb(220,235,245)" | Orders
colspan=2 style="text-align: center; background-color: rgb(220,235,245)" | Synonyms
  • Thermotogota:
    • "Synthermota" Cavalier-Smith 2020
    • "Thermotogae" Reysenbach 2001
    • "Thermotogaeota" Oren et al. 2015
    • "Thermotogota" Whitman et al. 2018
  • Thermotogae:
    • "Thermotogia" Cavalier-Smith 2020
    • Togobacteria Cavalier-Smith 2002

थर्मोटोगोटा डोमेन (जीव विज्ञान) जीवाणु का एक समूह है। फाइलम थर्मोटोगोटा ग्राम नकारात्मक स्टेनिंग, अवायवीय जीव और ज्यादातर थर्मोफिलिक और हाइपरथर्मोफिलिक बैक्टीरिया से बना है।[2][3]

विशेषताएं

इस फाइलम का नाम इन प्रजातियों की कोशिकाओं के आसपास, विशेषता म्यान संरचना, या टोगा के साथ उच्च तापमान पर इनमें से कई जीवों के अस्तित्व से लिया गया है।[4] हाल ही में, मध्यम तापमान पर उपलब्ध कुछ थर्मोटोगोटा की भी पहचान की गई है।[5] चूंकि थर्मोटोगोटा प्रजातियां ग्राम-नकारात्मक धुंधलापन प्रदर्शित करती हैं, वे एकल-इकाई लिपिड मैम्ब्रेन से बंधी होती है, इसलिए वे मोनोडर्म बैक्टीरिया हैं।[3][6][7] कुछ थर्मोटोगोटा प्रजातियों की उच्च तापमान पर पनपने की क्षमता के कारण, उन्हें औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए आकर्षक लक्ष्य माना जाता है।[8] हाइड्रोजन गैस के उत्पादन के लिए तथा विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करने के लिए थर्मोटोगोटा की चयापचय क्षमता ने इन प्रजातियों को जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए संभावित जैव प्रौद्योगिकी स्रोत के रूप में उद्धृत किया है।[9]

आणविक हस्ताक्षर

कुछ समय पहले तक, कोई भी जैव रासायनिक या आणविक मार्कर ज्ञात नहीं थे जो अन्य सभी जीवाणुओं से फाइलम थर्मोटोगोटा की प्रजातियों को भिन्न कर सकता है।[2] चूंकि, एक हालिया तुलनात्मक जीनोमिक अध्ययन ने महत्वपूर्ण प्रोटीनों में बड़ी संख्या में संरक्षित हस्ताक्षर इंडल्स (सीएसआई) की पहचान की है जो या तो सभी थर्मोटोगोटा प्रजातियों या इसके कई उपसमूहों के लिए विशिष्ट हैं।[3][10] महत्वपूर्ण हाउसकीपिंग प्रोटीन जैसे कि पोल 1, आरईसीए, और टीआरपीआरएस, और राइबोसोमल प्रोटीन L4, L7/L12, S8, S9, आदि में इनमें से कई सीएसआई इस संघ के लिए उपन्यास आणविक मार्कर प्रदान करने वाले विभिन्न अनुक्रमित थर्मोटोगोटा प्रजातियों में विशिष्ट रूप से उपस्थित हैं। इन अध्ययनों ने प्रत्येक आदेश और प्रत्येक परिवार के लिए विशिष्ट सीएसआई की पहचान की थी।[11] ये इंडेल्स थर्मोटोगोटा के वर्तमान टैक्सोनोमिक संगठन के लिए आधार हैं, और फाइलोजेनोमिक विश्लेषणों द्वारा दृढ़ता से समर्थित हैं।[3][10] इसके अतिरिक्त सीएसआई भी पाए गए हैं जो थर्मोटोगा, स्यूडोथर्मोटोगा, फ़र्विडोबैक्टीरियम और थर्मोसिफो के लिए विशिष्ट हैं। ये सीएसआई प्रत्येक संबंधित जीनस के भीतर सभी प्रजातियों के लिए विशिष्ट हैं, और अन्य सभी जीवाणुओं में अनुपस्थित हैं, इस प्रकार यह विशिष्ट मार्कर हैं।[3][10] पेट्रोटोगा मोबिलिस, कोसमोटोगा ओलेरिया, और थर्मोटोगल्स जीवाणु मेसजी1 की गहरी शाखाओं वाली प्रजातियों से युक्त एक क्लैड को भी सात सीएसआई द्वारा समर्थित किया गया था।[10] इसके अतिरिक्त, थर्मोटोगोटा और अन्य प्रोकैरियोटिक समूहों के बीच क्षैतिज जीन स्थानांतरण के साक्ष्य प्रदान करने वाले कुछ सीएसआई भी रिपोर्ट किए गए थे।[10] और इसके वर्गीकरण में भविष्य के संशोधन के लिए नवीनतम खोजे गए आणविक मार्कर, आणविक शर्तों में फ़ाइलम से प्रजातियों की पहचान और परिसीमन के लिए उपन्यास साधन प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एक 51 एए सम्मिलन सीएसआई की पहचान सभी थर्मोटोगल्स के साथ-साथ एक्वीफिकोटा के लिए विशिष्ट होने के लिए की गई थी, एक अन्य आदेश जिसमें हाइपरथर्मोफिलिक प्रजातियां सम्मलित हैं।[12] फाइलोजेनेटिक अध्ययनों ने प्रदर्शित किया कि जीवाणुओं के इन दो असंबंधित समूहों के भीतर एक ही सीएसआई की उपस्थिति पार्श्व जीन स्थानांतरण के कारण नहीं है, अपितु विकासवादी दबाव के कारण थर्मोफिल्स के इन दो समूहों में सीएसआई के स्वतंत्र रूप से विकसित होने की संभावना है।[12] सम्मिलन एडीपी / एटीपी की बाध्यकारी साइट के पास, एटीपीस डोमेन में प्रोटीन की सतह पर स्थित है। आणविक गतिशील उत्तेजनाओं ने पानी के अणुओं, सीएसआई के भीतर अवशेषों और एक एडीपी/एटीपी अणु के बीच बने हाइड्रोजन बांड के एक नेटवर्क को स्पष्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि यह नेटवर्क उच्च तापमान पर सैकऐ प्रोटीन के लिए एडीपी/एटीपी बंधन को बनाए रखने में सहायता करता है, समग्र थर्मोस्टेबल फेनोटाइप कुछ थर्मोटोगल्स प्रजातियों में योगदान देता है।[12]







टैक्सोनॉमी

इस फाइलम में तथा वर्तमान में एक एकल वर्ग (थर्मोटोगे), चार ऑर्डर (थर्मोटोगल्स, कॉस्मोपॉलिटन, पेट्रोटोगल्स, और मेसोएसिडिगल) और पांच परिवार (थर्मेटोगैसी, फ़र्विडोबैक्टीरिया, कोस्मोटोगेसी, पेट्रोटोगैसी, और मेसोएसिडिटोगैसी) सम्मलित हैं।[2][3][4][10][13][14][11] इसमें कुल 15 पीढ़ी और 52 प्रजातियां सम्मलित हैं।[15] 16S आरआरएनए ट्री में, थर्मोटोगोटा को आर्कियल-जीवाणु शाखा बिंदु के निकट एक्विफिकोटा (हाइपरथर्मोफिलिक जीवों से युक्त एक अन्य संघ) के साथ शाखा में देखा गया है।[2][4] चूंकि, थर्मोटोगोटा का एक्वीफिकोटा से घनिष्ठ संबंध, और प्रजातियों के पश्चात वाले समूह की गहरी शाखाएं, अन्य जीन/प्रोटीन अनुक्रमों के आधार पर फाईलोजेनेटिक अध्ययन द्वारा समर्थित नहीं हैं।[3][16][17][18][19] और कई उच्च संरक्षित सार्वभौमिक प्रोटीनों में संरक्षित सिग्नेचर इंडल्स द्वारा[20][21] थर्माटोगोटा की भी आर्किया जीवों के साथ कथित रूप से विपुल पार्श्व जीन स्थानांतरण के लिए जांच की गई है।[22][23] चूंकि, अधिक मजबूत कार्यप्रणाली पर आधारित हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि थर्मोटोगोटा और आर्किया सहित अन्य समूहों के बीच एलजीटी की घटना उतनी अधिक नहीं है जितनी पहले के अध्ययनों में सुझाई गई थी।[24][25][10][26]

वर्तमान में स्वीकृत टैक्सोनॉमी प्रोकैरियोटिक नामों की सूची के साथ स्टैंडिंग इन नोमेनक्लेचर (एलपीएसएन)[27] और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई) पर आधारित है।[28]


संदर्भ

  1. Oren A, Garrity GM (2021). "Valid publication of the names of forty-two phyla of prokaryotes". Int J Syst Evol Microbiol. 71 (10): 5056. doi:10.1099/ijsem.0.005056. PMID 34694987.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Huber R., Hannig M. (2006). "Thermotogales". प्रोकैरियोट्स. Vol. 7: Proteobacteria: Delta and Epsilon Subclasses. Deeply Rooting Bacteria. pp. 899–922. doi:10.1007/0-387-30747-8_38. ISBN 978-0-387-25497-5.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Gupta, RS (2014) The Phylum Thermotogae. The Prokaryotes 989-1015. Springer Berlin Heidelberg.
  4. 4.0 4.1 4.2 Reysenbach, A.-L. (2001) Phylum BII. Thermotogae phy. nov. In: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, pp. 369-387. Eds D. R. Boone, R. W. Castenholz. Springer-Verlag: Berlin.
  5. Nesbo C.L.; Kumaraswamy R.; Dlutek M.; Doolittle W.F. & Foght J. (2010). "Searching for mesophilic Thermotogales bacteria: "mesotogas" in the wild". Appl Environ Microbiol. 76 (14): 4896–4900. Bibcode:2010ApEnM..76.4896N. doi:10.1128/AEM.02846-09. PMC 2901743. PMID 20495053.
  6. Gupta R.S. (1998). "Protein phylogenies and signature sequences: A reappraisal of evolutionary relationships among archaebacteria, eubacteria, and eukaryotes". Microbiol Mol Biol Rev. 62 (4): 1435–1491. doi:10.1128/MMBR.62.4.1435-1491.1998. PMC 98952. PMID 9841678.
  7. Gupta R.S. (2011). "Origin of diderm (Gram-negative) bacteria: antibiotic selection pressure rather than endosymbiosis likely led to the evolution of bacterial cells with two membranes". Antonie van Leeuwenhoek. 100 (2): 171–182. doi:10.1007/s10482-011-9616-8. PMC 3133647. PMID 21717204.
  8. Eriksen N.T.; Riis M.L.; Holm N.K. & Iversen N. (2010). "H(2) synthesis from pentoses and biomass in Thermotoga spp" (PDF). Biotechnol Lett. 33 (2): 293–300. doi:10.1007/s10529-010-0439-x. PMID 20960218. S2CID 35392547.
  9. Conners S.B.; Mongodin E.F.; Johnson M.R.; Montero C.I.; Nelson K.E. & Kelly R.M. (2006). "माइक्रोबियल बायोकैमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी ऑफ हाइपरथर्मोफिलिक थर्मोटोगा प्रजाति". FEMS Microbiol Rev. 30 (6): 872–905. doi:10.1111/j.1574-6976.2006.00039.x. PMID 17064285.
  10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6