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在 Korarchaeota 中发现的厌氧甲烷和异化硫代谢的共同基因组能力
Nature Microbiology ( IF 20.5 ) Pub Date : 2019-03-04 , DOI: 10.1038/s41564-019-0362-4 Luke J McKay 1, 2 , Mensur Dlakić 3 , Matthew W Fields 2, 3 , Tom O Delmont 4, 5 , A Murat Eren 4, 6 , Zackary J Jay 2 , Korinne B Klingelsmith 2 , Douglas B Rusch 7 , William P Inskeep 1, 8
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更新日期:2019-03-05
Nature Microbiology ( IF 20.5 ) Pub Date : 2019-03-04 , DOI: 10.1038/s41564-019-0362-4 Luke J McKay 1, 2 , Mensur Dlakić 3 , Matthew W Fields 2, 3 , Tom O Delmont 4, 5 , A Murat Eren 4, 6 , Zackary J Jay 2 , Korinne B Klingelsmith 2 , Douglas B Rusch 7 , William P Inskeep 1, 8
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系统发育和地质证据支持地球上的生命起源于热环境并通过产甲烷或硫还原而保存能量的假设。在这里,我们描述了两个根深蒂固的古菌门 Korarchaeota 种群,它们是从含有高水平硫酸盐、硫化物、甲烷、氢气和二氧化碳的中性低氧温泉的宏基因组中提取的。一个种群与' Candidatus Korarchaeum cryptofilum OPF8'密切相关,而更丰富的korarchaeote,' CandidatusMethanodesulfokoreswashburnensis',含有厌氧甲烷和异化硫代谢所必需的基因。系统发育和祖先重建分析表明,甲烷代谢起源于 Korarchaeota,而异化亚硫酸盐还原的基因从厚壁菌门水平转移到 Korarchaeota。参与这两种代谢的酶之间的相互作用可以促进甲烷到甲醇的耗能、亚硫酸盐依赖性、厌氧氧化;或者,' Ca。M.washburnensis'可以独立进行产甲烷和减硫。代谢重建表明 ' Ca。M.washburnensis' 是一种混合营养菌,能够吸收氨基酸、同化甲烷衍生的碳和/或 CO 2通过古细菌 III-b 型 RuBisCO 固定以清除核糖碳。我们的研究结果将厌氧甲烷代谢和单一根深蒂固的古细菌种群内的异化硫减少联系起来,并对这些特征在整个古细菌中的进化产生影响。
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