Verrucomicrobiota kommen in der Umwelt häufig vor, sind aber relativ inaktiv.[3] Dieses Phylum hat zwei Schwesterphyla: Chlamydiota (ehemals Chlamydiae, mit den Chlamydien) und Lentisphaerota (ehemals Lentisphaerae) innerhalb des PVC-Superphylums.[4] Der Phylum Verrucomicrobiota lässt sich von benachbarten Phyla innerhalb der PVC-Gruppe durch das Vorhandensein mehrerer konservierter Signatur-Indels (englischconserved signature indels, CSIs) unterscheiden.[5] Diese CSIs stellen charakteristische, synapomorphe Merkmale dar, die auf eine gemeinsame Abstammung der Verrucomicrobiota und eine von anderen Bakterienkladen unabhängige Abstammung hindeuten.[6][7] Es wurden auch CSIs gefunden, die Verrucomicrobiota und Chlamydiota ausschließlich mit allen anderen Bakterien gemeinsam haben. Diese CSIs belegen, dass die Chlamydiota die engsten Verwandten von Verrucomicrobiota sind, und dass sie enger miteinander verwandt sind als mit den Planctomycetales.[7] Die Verrucomicrobiota gehören möglicherweise zur Gruppe der Planctobacteria innerhalb der größeren Gruppe der Gracilicutes.[8]
Überblick über ausgewählte Merkmale von vier pflanzenbesiedelnder Stämme der Verrucomicrobiota. Merkmale, die diesen gemeinsam sind, sind blau dargestellt. Neben dem Kohlenhydratstoffwechsel, ausgewählten Transportern und Stickstoffkreisläufen sind auch vermutete Wechselwirkungen zwischen Pflanze und Mikrobe dargestellt.
Im Jahr 2008 wurde das gesamte Genom von Methylacidiphilum infernorum mit einer Größe von 2,3 Mbp (Megabasenpaarae) veröffentlicht. Auf dem einzigen zirkulären Bakterienchromosom wurden nach Vorhersage Gene für 2473 kodierteProteine gefunden, von denen 731 keine nachweisbaren Homologe hatten. Diese Analysen ergaben jedoch viele mögliche Homologien mit den Pseudomonadota.[9][10]
TME-Aufnahme eines Stage-II-Epixenosoms an der Oberfläche von Euplotidium itoi (syn. Paraeuplotidium itoi)[15] Giovanna Rosati, 1999Familie PuniceicoccaceaeChooet al.. 2007
Familie „Spyradosomataceae“ Pallen, Rodriguez-R & Alikhan 2022
Familie Verruco-01
Gattung OceanipulchritudoFenget al.. 2020
Klasse „Methylacidiphilae“(N) (in der GTDB zur Klasse Verrucomicribiae)
Ordnung „Methylacidiphilales“ Op den Camp 2009 [„Limisphaerales“ Podosokorskayaet al.. 2022, ?Verrucomicrobia subdivision 2[14]]
Familie „Methylacidiphilaceae“ Op den Camp 2009
Gattung „Methylacidimicrobium“ van Teeselinget al.. 2014
Gattung „Ca.Methylacidiphilum“ Houet al.. 2008 mit M. fumariolicum
Gattung „Ca.Methylacidithermus“ Piconeet al.. 2021 mit Ca. M. pantelleriae
Familie „Limisphaeraceae“ Pallen, Rodriguez-R & Alikhan 2022 [NGM72-4]
Klasse „Spartobacteria“(N) [Xiphinematobacteriaceae,(N)Verrucomicrobia subdivision 2(N)] (in der GTDB zur Klasse Terrimicrobia)
Gattung Spartobacter(N) (in der GTDB zur Gattung Terrimicrobium) mit S. rhizophilus[14] [Spartobacteria bacterium LR76(N), Terrimicrobium sp003054655(G)] – Stamm LR76[14]
Gattung ?„Ca.Organicella“ Williamset al.. 2021 mit O. extenuata(N) – Isolat MAG_Ga0307966_1000010
Gattung ?„Ca.Rhizospheria“ Nunes da Rocha 2010
Anmerkungen:
(N) = NCBI
(G) = GTDB
Namensherkunft
Der Name das Phylums, Verrucomicrobiota, leitet sich ab von der Typusgattung Verrucomicrobium, versehen mit der Endung „-ota“, um ein Phylum zu kennzeichnen: Die Verrucomicrobiota sind das Phylum der Gattung Verrucomicrobium[13] (in der früher vorgheschlagenen Bezeichnung Verrucomicrobaeota steckt lateinischmicrobae‚Mikroben‘, in der aktuellen Bezeichnung dagegen die Zusammensetzung ‚Micro-Biota‘).
Der Name der Typusgattung Verrucomicrobium leitet sich ab von lateinisch verruca‚Warze‘ und neulateinisch microbium‚Mikrobe‘ von altgriechischμικρόςmikrós, deutsch ‚klein‘, ‚eng‘; der Name bedeutet also eine warzige Mikrobe.[13]
Bildergalerie
Zellmorphologie von im Innern von Pflanzen lebende (endophytische) Verrucomicrobiota: Zeile 1: Albicoccus flocculans EW11, Zeile 2: Opitutus terrae ER46, Zeile 3: Spartobacter rhizophilus LR76, Zeile 4: Astrumicrobium roseum LW23. Spalten (A,B): TEM-Aufnahmen von Dünnschnitten. Spalten (C,D): Färbung mit SYBR-Grün, um kondensierte Nukleinsäuren im Zellinneren mittels konfokaler Laser-Scanning-Mikroskopie sichtbar zu machen. Weiße Pfeilspitze zeigen auf elektronendichtes Material. Balken: 500 nm (Bilder 1–2 A + B, 3–4 B), 1000 nm (Bilder 3–4 A) bzw. 2 µm (Spalten C,D). Endosporen wurden nicht beobachtet.
Marcel T. Kouete, Molly C. Bletz, Brandon C. LaBumbard, Douglas C. Woodhams, David C. Blackburn: Parental care contributes to vertical transmission of microbes in a skin-feeding and direct-developing caecilian. In: Animal Microbiome, Band 5, Nr. 28, 15. Mai 2023; doi:10.1186/s42523-023-00243-x (englisch). Dazu:
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Verrucomicrobium spinosum.gif Autor/Urheber: Verrucomicrobium spinosum. Pointers labeled 'wp' show wart-like prosthecae and pointers labeled 'fi' show hair-like fimbriae that extend from the tips of some prosthecae. From The Prokaryotes: The Genus Verrucomicrobium by Heinz Schlesner (Release 3.0, 5/21/1999).,
Lizenz:CC BY-SA 4.0 Pointers labeled 'wp' show wart-like prosthecae and pointers labeled 'fi' show hair-like fimbriae that extend from the tips of some prosthecae. From The Prokaryotes: The Genus Verrucomicrobium by Heinz Schlesner (Release 3.0, 5/21/1999).
41598 2020 65277 Fig1C.jpg Autor/Urheber: Wiebke Bünger, Xun Jiang, Jana Müller, Thomas Hurek, Barbara Reinhold-Hurek,
Lizenz:CC BY-SA 4.0 Endophytic Verrucomicrobiota: Cell morphology of strains Albicoccus flocculans EW11 (1), Opitutus terrae ER46 (2), Spartobacter rhizophilus LR76 (3), and Astrumicrobium roseum LW23 (4). Columns (A,B): Transmission electron micrographs of thin sections. (C,D) Images of cells stained with SYBR green to reveal condensed nucleic acids inside cells by Confocal Laser Scanning Microscopy. White arrowhead, electron-dense material. Scale bars indicate 500 nm (1–2 A + B, 3–4 B), 1000 nm (3–4 A) or 2 µm (C,D). Endospores were not observed. Specimen preparation through conventional fixation and dehydration lead to an irregular, scattered shape of some cells (2B) as described for other Verrucomicrobiota.
41598 2020 65277 Fig5.webp Autor/Urheber: Wiebke Bünger, Xun Jiang, Jana Müller, Thomas Hurek, Barbara Reinhold-Hurek,
Lizenz:CC BY-SA 4.0 Overview of selected features of plant-colonizing Verrucomicrobiota strains based on genomic data or experimental tests. Features common to all four isolates are shown in blue, colour codes for occurrence in Spartobacter rhizophilus LR76, Astrumicrobium roseum LW23, or endophytes Albicoccus flocculans EW11 or Opitutus terrae ER46 are given in the figure. In addition to carbohydrate metabolism, selected transporters and nitrogen cycling pathways, features likely related to plant-microbe interactions are shown.