Thermobacteria

De Hispanopedia
Thermobacteria

Taxonomía
Dominio: Bacteria
Superfilo: Terrabacteria
(sin rango): Thermobacteria
Cavalier-Smith 2020
Filos
Sinonimia
  • Grupo DST, Coleman 2020

Thermobacteria o grupo DST[1] es un clado o grupo filogenético de bacterias gramnegativas propuesto en 2020 que en su mayoría son bacterias termófilas, y está conformado por los filos Deinococcota, Synergistota, Thermotogota y los filos más estrechamente emparentados con ellos que con las otras bacterias. Según el análisis filogenético este grupo forma parte de Terrabacteria y conforma el clado más basal de dicho grupo.[2]

Las bacterias de este grupo pueden ser aerobicas o anaeróbicas que habitan mayormente en medios acuáticos y raras veces en depósitos petroliferos. La gran mayoría son termófilas con formas que van desde hipertermófilos hasta extremófilos. Esto significa que pueden vivir con temperaturas de 45° a más de 100°. Algunas pueden ser patogénos como Synergistota o Fusobacteriota a veces incluido.

Los análisis filogenéticos por otro lado, sugieren que este grupo puede abarcar en su gran extensión a los filos Bipolaricaulota, Caldisericota, Calescibacterota, Dictyoglomota, Aerophobota, Atribacteriota, Coprothermobacterota y Fusobacteriota y posiblemente según otros análisis filogenéticos a Aquificota, Thermodesulfobacteriota.[1][3][4][5][6]

Cavalier-Smith (2020) propone que este clado puede llamarse Thermobacteria con rango de infrareino el cual puede ser parafilético y que puede subdividirse en cuatro filos simples de manera monofilética: Aquithermota (Aquificota y relacionados), Synthermota (Synergistota, Thermotogota, Dictyoglomata, Caldisericota y relacionados), Hadobacteria (Deinococcota) y Fusobacteriota.[1]

Filogenia

El análisis filogenético (2020) sugiere que este grupo estaría relacionados con las restantes bacterias del siguiente modo:[2][5]

 
 

Archaea (incluye a Eukaryota)

 
Bacteria
 

Gracilicutes

 
Terrabacteria 
 

DST

 
 
 

Cyanobacteria/Melainabacteria

 
Posibacteria
 
 

Bacillota

 
 

Actinomycetota

 
 
 
 
 

Armatimonadota

 
 

Eremiobacteraeota

 
 
 
 

CPR

 
 
 

Dormibacteraeota

 
 

Chloroflexota

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte las relaciones internas podrían ser aproximadamente las siguientes según los análisis moleculares:[4][3][6]

Thermobacteria
 
 

Fusobacteriota

 
 
 

Synergistota

 
 

Coprothermobacterota

 
 
 
 
 

Atribacteriota

 
 
 
 

Dictyoglomota

 
 

Caldisericota

 
 
 
 

Deinococcota

 
 
 
 

Calescibacterota

 
 
 

Aerophobota

 
 
 

Bipolaricaulota

 
 

Thermotogota

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El análisis filogenético de (2020) sugiere que el filo Aquificae estaría fuera de este grupo y Terrabacteria ya que se situaría dentro de Gracilicutes como más cercano a las proteobacterias.[2] Sin embargo Cavalier-Smith si los incluye en su propuesta taxonómica y filogenética junto con Fusobacteriota, Thermodesulfobacteriota y Coprothermobacter.[1]

Según Cavalier-Smith (2020) las relaciones podrían ser las siguientes e incluiría otras bacterias:[1]

Thermobacteria
 

Fusobacteria

 
 
 

Hadobacteria

 
 
Aquithermota
 

Thermodesulfobacteria

 
 

Aquificae

 
 
Synthermota
 

Synergistetes

 
Thermocalda
 

Thermotogae

 
 

Dictyoglomi

 
 

Atribacteria

 
 

Caldiserica

 
 

Coprothermobacterota

 
 
 
 
 
 

Referencias

  1. ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Thomas Cavalier-Smith & Ema E-Yung Chao (2020). Multidomain ribosomal protein trees and the planctobacterial origin of neomura (eukaryotes, archaebacteria). Linkspringer.
  2. ↑ 2,0 2,1 2,2 Gareth A. Coleman, Adrián A. Davín, Tara Mahendrarajah, Anja Spang, Philip Hugenholtz, Gergely J. Szöllősi, Tom A. Williams. (2020). A rooted phylogeny resolves early bacterial evolution. Biorxiv.
  3. ↑ 3,0 3,1 Christian Rinke et al 2013. Insights into the phylogeny and coding potential of microbial dark matter. Nature Volume: 499, Pages: 431–437 doi:10.1038/nature12352
  4. ↑ 4,0 4,1 Karthik Anantharaman et al. 2016, Thousands of microbial genomes shed light on interconnected biogeochemical processes in an aquifer system Nature Communications DOI: 10.1038/ncomms13219
  5. ↑ 5,0 5,1 Emiley A Eloe-Fadrosh et al. 2017, Global metagenomic survey reveals a new bacterial candidate phylum in geothermal springs. Nature Communications 7 · January 2016 DOI: 10.1038/ncomms1047
  6. ↑ 6,0 6,1 Bastien Boussau et al 2008. "Accounting for horizontal gene transfers explains conflicting hypotheses regarding the position of aquificales in the phylogeny of Bacteria." Phylogenetic tree obtained from 56 genes of Bacteria. BMC Evolutionary Biology 2008, 8:272 doi:10.1186/1471-2148-8-272