아조스피릴룸속
Azospirillum아조스피릴룸속 | |
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속: | 아조스피릴룸속 타런드 외 1979년[1] |
종류종 | |
아조스피릴룸리포페룸[1] | |
종 | |
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동의어 | |
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아조스피릴룸은 그람 음성, 미생성, 비발효성, 질소고정 박테리아속이다.[1][2][3][4][5]아조스피릴룸 박테리아는 식물의 성장을 촉진시킬 수 있다.[6]null
특성.
아조스피릴룸속은 알파-프로테오박테리아급 박테리아에 속한다.아조스피릴룸은 그램 음성이며 포자를 형성하지 않으며 약간 비틀어진 오브롱로드 모양을 하고 있다.[7][8] 아조스피릴룸에는 적어도 한 개의 플라겔럼이 있고 때로는 여러 개의 플라겔라가 있는데, 이 플라겔라는 빠르게 움직일 때 사용한다.아조스피릴룸은 에어로빅이지만, 많은 것들이 미세공포증 디아조트로피스의 역할도 할 수 있는데, 이는 낮은 산소 조건 하에서 공기 중에서 불활성 질소를 생물학적으로 사용할 수 있는 형태로 변화시킬 수 있다는 것을 의미한다.[7][8]적어도 A. 멜리니스, A. 티오필럼, A. 허미큐센스 등 3종은 기능성 마취제로서, 필요하다면 산소 없이도 살 수 있다.[7]아조스피릴룸의 성장은 5~42℃ 사이와 pH 5~9의 기판에서 가능하며, 30~7pH 전후로 최적의 성장이 발생한다.[7] 미생물학자들은 질소가 없는 반고체 매체를 사용하여 아조스피릴룸을 표본에서 분리한다.가장 일반적으로 사용되는 매체는 "NFB"[5]라고 불린다.null
발견 및 재분류
이 속에 묘사된 최초의 종은 M.W. 베이제린크에 의해 1925년에 스피릴룸 리포페룸이라는 이름이 붙여졌다.[9]1970년대 브라질에서는 요한나 뫼베라이너 박사가 이끄는 과학자들에 의해 곡물 식물의 뿌리와 관련된 유사한 종들이 발견되었다.그녀의 그룹은 이 박테리아가 질소를 고치는 능력을 가지고 있다는 것을 발견했다.[9][5]이 발견으로 스피릴룸 리포페룸은 1978년 제프리 타런드, 노엘 크리그, ö베라이너에 의해 아조스피룸 리포페룸으로 재분류되었는데, 이 역시 아조스포룸 브라실렌스를 속주에 첨가하였다.[10]2020년까지 21종의 아조스피릴룸이 설명되었고, 대부분은 2000년 이후에 발견되었다.[11]null
이름의 유래
아조-라는 접두사는 질소를 뜻하는 프랑스어 '아조테(Azote)'에서 유래했다.이 접두사는 대기 질소를 고정하는 박테리아의 능력을 나타내기 위해 사용된다.엔딩 "영양"은 Spirillum 속 나선형 박테리아와 유사한 박테리아의 모양을 가리킨다.[8]null
생태적·농업적 의의
아조스피릴룸은 담수[8] 서식지와 토양 서식지에서 발견되며, 특히 식물 뿌리와 긴밀한 관계에서 발견된다.[5]식물과의 연관성은 대체로 유익한 것으로 생각된다.35개의 다른 식물군에 있는 113종 이상의 식물들이 아조스피릴룸의 한 종과 연관되어 혜택을 본 것으로 기록되었다.[12]혈관 식물 외에도 조류의 클로렐라 로저티스의 성장은 아조스피릴룸의 존재에 의해 긍정적인 영향을 받았다.[13]1970년대 이후, 아조스피릴룸 균주는 농업 생산량 향상과 야생 식물의 성장 개선에 효과가 있는 것으로 연구되어 왔다.2009년에는 최초로 아조스피릴룸이 함유된 상업용 접종제가 출시되었고, 2018년까지 남미지역을 중심으로 농가의 작물에 연간 300만 회 이상의 접종이 적용되었다.[14]null
식물성장촉진
아조스피릴룸은 다양한 메커니즘을 통해 식물 성장을 촉진한다.많은 아조스피릴룸은 식물의 뿌리가 자라는 방식을 바꾸는 식물 호르몬을 분비한다.영향을 받은 뿌리는 종종 더 많은 가지와 미세한 뿌리털을 기르는데, 이것은 식물들이 물과 영양분을 더 효율적으로 섭취하는 데 도움을 줄 수 있다.[15]이러한 변화 외에도 아조스피릴룸은 질소나 인과 같은 식물 영양소의 형태를 변화시켜 식물이 더 많이 섭취할 수 있도록 할 수 있다.[15]그러나 아조스피릴룸이 생물학적 고정을 통해 농작물에 얼마나 많은 질소를 기여하는지가 논의되고 있다.[16]아조스피릴룸은 또한 가뭄과 홍수로 인한 스트레스로부터 식물 뿌리를 보호하는 항산화제를 만든다.[15]null
식물성장은 또한 식물 질병을 줄이는 아조스피릴룸에 의해 간접적으로 촉진될 수 있다.아조스피릴룸은 공간과 철분 같은 미량 영양소를 위해 뿌리에 있는 병원균과 경쟁한다.이 식물의 면역 체계는 또한 병원균에 의한 공격에 저항하기 위해 아조스피릴룸에 의해 준비될 수 있는데, 이것은 유도된 전신 저항으로 알려진 과정이다.[15]null
알려진 종
이름[1] | 종을 처음 묘사한 종이[1] | 종에 대한 세부 정보 |
아조스피릴룸 아그리콜라 | 린 외 2016년 | 타이완의[17] 농업용 토양으로부터 격리됨 |
아조스피릴룸브라질렌스 | Corrig. Tarrand 외 1979년 | 남아메리카의 풀 뿌리로부터 격리됨; 속에서 가장 잘 연구된 종 중 하나; 농업에 응용하기 위해 많이 연구됨; 특히 남아메리카에서 농작물 성장을 촉진하기 위해 상업적으로 사용됨.[9]null |
아조스피릴룸카나덴스 | 메나즈 외 2007년 | 캐나다의[18] 옥수수 뿌리로부터 격리됨 |
아조스피릴룸도베레네라과 | 에커트 외 2001년 | 독일의[19] 미스카누스 풀뿌리로부터 고립되었다. |
아조스피릴룸페르카륨 | 린 외 2013년 | 타이완의[20] 발효 탱크에서 격리된 상태 |
아조스피릴룸 포모센스 | 린 외 2012년 | 타이완의[21] 농업용 토양으로부터 격리됨 |
아조스피릴룸지름 | 양 외 2019년 | 중국[22] 바이양호수 물에서 격리 |
아조스피릴룸 할로프레이 기준 | 라인홀드 외 1987년 | 파키스탄의 소금 내성 칼라 잔디로부터 격리됨;[23] 보여짐 맹그로브[24] 뿌리에 대한 실험 접종 후 바닷물에서 살아남기 위해 |
아조스피릴룸공룡류 | 저우 외 2013년 | 중국의[25] 미생물 연료전지로부터 격리됨 |
아조스피릴룸 라르기모빌레 | 코리히(Skerman et al. 1983) 벤 데킬 et al. 1997 | 호주의 호수 물에서 격리되어 있다.[5] 원래 이름은 conglomer토모나스 라르고모빌리스[26](Collocomonas largomobilis |
아조스피릴룸리포페룸 | 타런드 외 1979년 | 속 속에 묘사된 첫 번째 종; 정원 토양에서[27] 처음으로 격리된 종 |
아조스피릴룸 멜리니스 | 펑 외 2006년 | 중국의[28] 당밀풀과 격리된 상태 |
아조스피릴룸오리자아과 | 시에와 요코타 2005년 | 일본의[29] 쌀 뿌리로부터 격리됨 |
아조스피릴룸팔루스트레 | 티코노바 외 2019년 | 러시아의 sphagnum peat로부터 격리됨; 메탄올을 식품원으로[30] 사용할 수 있음 |
아조스피릴룸피키스 | 린 외2009 | 타이완의[31] 타르로부터 격리됨 |
아조스피릴룸속 라마삼이 | 아난덤 외 2019년 | 국내[32] 소 발효제품과 격리된 상태 |
아조스피릴룸 루고섬 | 영 외 2008년 | 타이완의[33] 기름 오염 토양으로부터 격리됨 |
아조스피릴룸솔리 | 린 외 2015년 | 타이완의[34] 농업용 토양으로부터 격리됨 |
아조스피릴룸열병 | 자오 외 2020 | 중국의[35] 온천으로부터 격리됨 |
아조스피릴룸속 티오필룸 | 라브린코 외 2010 | 러시아의[36] 황화수천에서 격리된 상태 |
아조스피릴룸 제아에 | 메나즈 외 2007년 | 캐나다의[37] 옥수수 뿌리로부터 격리됨 |
참조
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