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Aspergillus esclerotiorum

Aspergillus sclerotiorum es una especie de hongo del género Aspergillus . Pertenece a la sección Circumdati . [2] La especie fue descrita por primera vez en 1933. [1] Se ha informado que A. sclerotiorum produce ácido penicílico, xantomegnina, viomeleína y vioxantina. [3]

En 2016, se secuenció el genoma de A. sclerotiorum como parte del proyecto de secuenciación del genoma completo de Aspergillus , un proyecto dedicado a realizar la secuenciación del genoma completo de todos los miembros del género Aspergillus . [4] El tamaño del ensamblaje del genoma fue de 37,97 Mbp . [4]

Crecimiento y morfología

Se cultivó Aspergillus sclerotiorum tanto en placas de agar con extracto de levadura Czapek (CYA) como en placas de agar con extracto de malta Oxoid® (MEAOX). La morfología del crecimiento de las colonias se puede ver en las siguientes imágenes.

Tolerancia a los metales pesados

En un estudio publicado en diciembre de 2020, se aislaron y caracterizaron microbios tolerantes al cadmio, cromo y plomo de suelos mineros contaminados. Se recogieron seis muestras de suelo de la mina de Nanjing (32°09′19.29″ N 118°56′57.04″ E). Se tomaron muestras de suelo a una profundidad de 0 a 30 cm y se procesaron en 8 h. Después de la recolección de muestras de suelo, estas se mantuvieron en hielo seco y se utilizaron para aislar hongos. Aspergillus Sclerotiorum fue una de las 5 cepas identificadas que mostraron tolerancia a los 3 metales pesados.

Se realizó la caracterización molecular de los hongos aislados y las secuencias amplificadas se depositaron en la base de datos GenBank NCBI. La tolerancia a los metales de las distintas cepas se determinó midiendo las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y los índices de tolerancia de todas las cepas analizadas frente a Cd, Cr y Pb. También se evaluaron las capacidades de bioacumulación de Trichoderma harzianum y Komagataella phaffi. Estos hallazgos nos ayudaron a encontrar una nueva cepa de Komagataella phaffi y sugirieron que podría ser el potencial microbio de micorremediación para aliviar la contaminación de Cd, Cr y Pb. Los estudios futuros de esta cepa de hongos también pueden ayudarnos a comprender su mecanismo de resistencia frente a otros metales pesados. [5]

Referencias

  1. ^ ab Huber, GA (1933). "Aspergillus sclerotiorum, n. sp., y su relación con la descomposición de las manzanas". Fitopatología . 23 : 306–308.
  2. ^ Siqueira, JPZ; Sutton, DA; Gené, J; García, D; Wiederhold, N; Peterson, SW; Guarro, J (2017). "Filogenia multilocus y susceptibilidad antifúngica de Aspergillus sección Circumdati a partir de muestras clínicas y descripción de A. pseudosclerotiorum sp. nov". J Clin Microbiol . 55 (3): 947–958. doi : 10.1128/JCM.02012-16 . PMC 5328464 . PMID  28053212. 
  3. ^ Visagie, CM; Varga, J.; Houbraken, J.; Meijer, M.; Kocsubé, S.; Yilmaz, N.; Fotedar, R.; Seifert, KA; Frisvad, JC; Sansón, RA (2014). "Producción de ocratoxina y taxonomía de los aspergilli amarillos (Aspergillus sección Circumdati)". Estudios en Micología . 78 : 1–61. doi :10.1016/j.simyco.2014.07.001. PMC 4255584 . PMID  25492980. 
  4. ^ ab "Aspergillus sclerotiorum CBS 549.65 v1.0". Departamento de Energía, Instituto Conjunto del Genoma .
  5. ^ Liaquat, Fiza; Munis, Muhammad Farooq Hussain; Haroon, Urooj; Arif, Samías; Saqib, Saddam; Zaman, Wajid; Khan, Ali Raza; Shi, Jianxin; Che, Shengquan; Liu, Qunlu (15 de diciembre de 2020). "Evaluación de la tolerancia a los metales de cepas de hongos aisladas de suelos mineros contaminados de Nanjing, China". Biología . 9 (12): 469. doi : 10.3390/biología9120469 . PMC 7765179 . PMID  33333787. 

 Este artículo incorpora texto de Laiquat, Munis, Haroon, et al. disponible bajo la licencia CC BY 4.0.