Arthrobacter puede cultivarse en caldo de sales minerales y piridona , donde las colonias tienen un centro metálico verdoso al incubarse a 20 °C (68 °F). Bajo el microscopio, Arthrobacter aparece como bastones cuando se divide rápidamente y como cocos cuando está en fase estacionaria. Las células en división también pueden aparecer como chevrones (formas de "V"). Otras características notables son que puede utilizar piridona como su única fuente de carbono y que sus cocos son resistentes a la desecación y la inanición.
Uso en la industria
Arthrobacter , al igual que otros géneros bacterianos como Brevibacterium , Microbacterium y Corynebacterium, se utilizan para la producción industrial de L-glutamato. En aplicaciones industriales, Arthrobacter se cultiva a menudo con fuentes de azúcar de bajo costo, como melaza de caña o remolacha, hidrolizados de almidón de tubérculos de maíz o mandioca, o tapioca. Junto con el azúcar, se agregan amoníaco y sales de amonio como fuente de nitrógeno. Las vitaminas, minerales y algunos otros tipos de nutrientes se pueden proporcionar agregando licor de maceración de maíz.
Otros usos
Se han investigado varias especies de Arthrobacter para otras aplicaciones comerciales. Se ha demostrado que A. crystallopoietes y A. chlorophenolicus reducen los niveles de cromo hexavalente y 4-clorofenol en suelos contaminados, lo que sugiere que pueden ser útiles para la biorremediación . [1] [2] De manera similar, se ha demostrado que la cepa R1 de Arthrobacter sp. (cepa número 49987 de la American Type Culture Collection) crece en una variedad de compuestos aromáticos, incluidos compuestos homocíclicos, como hidroxibenzoatos, así como N-heterociclos, como piridina y picolina . [3]
Arthrobacter sp. H65-7 produce la enzima inulasa II, que convierte la inulina en anhídrido difructoso, un nutriente de importancia médica. [4]
La enzima Alu obtenida de Arthrobacter luteus es capaz de escindir secuencias Alu que se repiten con frecuencia en el ADN humano. [5]
Especies
Arthrobacter comprende las siguientes especies: [6]
^ FAO Camargo; FM Bento; BC Okeke y WT Frankenberger (2003). "Reducción de cromo hexavalente por un actinomiceto, Arthrobacter crystallopoietes ES 32". Investigación biológica de elementos traza . 97 (2): 183–194. doi :10.1385/BTER:97:2:183. PMID 14985627. S2CID 22649567.
^ K Westerberg; AM Elvang; E Stackebrandt; JK Jansson (2000). "Arthrobacter chlorophenolicus sp. nov., una nueva especie capaz de degradar altas concentraciones de 4-clorofenol". Revista internacional de microbiología sistemática y evolutiva . 50 (6): 2083–2092. doi : 10.1099/00207713-50-6-2083 . PMID 11155983.
^ O'Loughlin EJ, Sims GK, Traina SJ (1999). "Biodegradación de 2-metil, 2-etil y 2-hidroxipiridina por una especie de Arthrobacter aislada de sedimento subterráneo". Biodegradación . 10 (2): 93–104. doi :10.1023/A:1008309026751. PMID 10466198. S2CID 25495834.
^ Sakurai, Hiroaki; Yokota, Atsushi; Tomita, Fusao (2014). "Clonación molecular de un gen de inulina fructotransferasa (despolimerizante) de Arthrobacter sp. H65–7 y su expresión en Escherichia coli". Biociencia, biotecnología y bioquímica . 61 (1): 87–92. doi : 10.1271/bbb.61.87 . PMID 9028036.
^ Marks A. Bioquímica médica básica: un enfoque clínico (3.ª ed.). pág. 248.