Ralstonia eutropha: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
BP62Stevanus (bicara | kontrib)
Tag: BP2014
k Bioremediasi: clean up
 
(29 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{inuseBP|BP62Stevanus|1 April 2014|1 April 2014}}
{{Taxobox
| color = lightgrey
Baris 6 ⟶ 5:
| regnum = [[Bacteria]]
| phylum = [[Proteobacteria]]
| classis = [[Beta Proteobacteria]]
| ordo = [[Burkholderiales]]
| familia = [[Burkholderiaceae]]
Baris 14 ⟶ 12:
| binomial_authority = Makkar and Casida, 1987
}}
'''''Ralstonia eutropha''''' (disingkat '''''R. eutropha'''''), yang kini dikenal sebagai '''''Cupriavidus necator''''', adalah sebuah [[bakteri]] [[Gram negatif]] yang tergolong dalam kelas ''[[beta-proteobakteriaproteobacteria]]''.<ref name="B"/> Bakteri ini merupakan [[organisme model]] untuk mempelajari metabolisme [[polihidroksi alkanoat]].<ref name="F"/>.
 
== Deskripsi dan Taksonomi ==
''R. eutropha'' termasuk dalam kelas betaproteobacteria dan telah beberapa kali mengalami pergantian nama.<ref name="A"/> Pada awalnya ''R. eutropha'' disebut sebagai ''[[Alcaligenes eutrophus]]'', kini bakteri tersebut ditetapkan dengan nama ''Cupriavidus necator''.<ref name="A">{{en}} {{cite book
| last = Ramos JL, Levesque LC.
| first =
| authorlink =
| title = Pseudomonas: Volume 4: Molecular Biology of Emerging Issues
| publisher = Springer
| year = 2006
| id = ISBN 03064837850-306-48378-5, 9780306483783}}
</ref>.
 
''R. eutropha'' merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang dengan [[flagella]] yang berbentuk [[peritrikus]].<ref name="B"/> ''R. eutropha'' mempunyai aktivitas [[katalase]] dan [[oksidase]].<ref name="B"/> Bakteri ini tahan terhadap berbagai [[ion]] [[logam]] dan mampu menggunakan beberapa [[asam amino]] sebagai sumber [[karbon]] dan [[nitrogen]] tunggal. Konten basa [[Guanin]] dan [[Sitosin]] pada bakteri dalam genus ''Cupriavidus'' adallah sekitar 63 sampai 69 [[mol]]%.<ref name="B"/> ''R. eutropha'' adalah jenis bakteri yang umum ditemukan di tanah .<ref name="B">{{en}} {{cite journal
| author = Vandamme P, Coenye T.
| year = 2004
Baris 42 ⟶ 40:
| accessdate = 6 April 2014
}}
</ref>.
 
== Kemampuan Metabolisme ==
''R. eutropha'' adalah termasuk bakteri [[litoautotrof]] yang mampu meng[[oksidasi]] gas [[hidrogen]].<ref name="C">{{en}} {{cite journal
| author = Pohlmann A, ''et al''.
| year = 2006
Baris 60 ⟶ 58:
| accessdate = 6 April 2014
}}
</ref>. Bakteri ini dapat hidup sebagai [[autotrof]] maupun [[heterotrof]].<ref name="C"/>. Oleh bakteri ini, baik gas hidrogen maupun [[molekul organik]] dapat digunakan sebagai sumber [[energi]].<ref name="C"/>. Sebagai autotrof, bakteri ini dapat mengikat [[karbon dioksida]] melalui [[jalur pentosa-fosfat]], dan sebagai heterotrof, molekul organik dapat dilebur melalui [[siklus Krebs]].<ref name="D">{{en}} {{cite journal
| author = Cramm R
| year = 2009
Baris 75 ⟶ 73:
| accessdate = 6 April 2014
}}
</ref>. Terlebih lagi, ''R. eutropha'' memiliki kemampuan untuk memecah senyawa [[aromatik]], hal ini memberikan potensi kepada ''R. eutropha'' dalam aplikasi [[bioremediasi]].<ref name="E">{{en}} {{cite journal
| author = Lykidis A, ''et al''.
| year = 2010
Baris 90 ⟶ 88:
| accessdate = 6 April 2014
}}
</ref>.
Terlebih lagi, untuk mempelajari metabolisme ''R. eutropha'' secara mendalam, [[genom]] ''R. eutropha'' [[galur]] H16 telah diurutkan (di-''[[Sequence]]'') secara menyeluruh.<ref name="C"/>. Ukuran genom bakteri tersebut adalah sebesar 7.4 juta pasang basa.<ref name="C"/>. Genom terdiri dari dua [[kromosom]] dan satu [[megaplasmid]].<ref name="C"/>.
 
== Aplikasi ==
=== Produksi PHA ===
''R. eutropha'' diketahui mampu mengakumulasi polihidroksi alkanoat (PHA), senyawa [[hidrokarbon]] yang dapat dimanfaatkan sebagai [[bioplasik]].{{fact}} PHA dikumpulkan oleh ''R. eutropha'' di dalam sel ketika sumber [[karbon]] berlebih sementara sumber [[nitrogen]] atau [[fosfat]] terbatas .<ref name="F">{{en}} Brigham CJ, Zhila N, Shishatskaya E, Volova TG, Sinskey AJ. 2012. Chapter 17: Manipulation of Ralstonia eutropha Carbon Storage Pathways to Produce Useful Bio-Based Products. Di Dalam: Wang X, Chen J Quinn PJ. 2012. ''Reprogramming Microbial Metabolic Pathways''. Dordrecht: Springer.</ref>. Bakteri ini mampu menghasilkan PHA dengan produktivitas yang mencapai 80% dari bobot sel keringnya.<ref name="F"/>. Bakteri ini digunakan sebagai organisme model untuk mempelajari biosintesis PHA karena bakteri tersebut mudah dimanipulasi secara [[genetika]].<ref name="F"/>.
 
==Aplikasi==
===Produksi PHA===
''R. eutropha'' diketahui mampu mengakumulasi polihidroksi alkanoat (PHA), senyawa [[hidrokarbon]] yang dapat dimanfaatkan sebagai [[bioplasik]]. PHA dikumpulkan oleh ''R. eutropha'' di dalam sel ketika sumber [[karbon]] berlebih sementara sumber [[nitrogen]] atau [[fosfat]] terbatas <ref name="F">{{en}}Brigham CJ, Zhila N, Shishatskaya E, Volova TG, Sinskey AJ. 2012. Chapter 17: Manipulation of Ralstonia eutropha Carbon Storage Pathways to Produce Useful Bio-Based Products. Di Dalam: Wang X, Chen J Quinn PJ. 2012. ''Reprogramming Microbial Metabolic Pathways''. Dordrecht: Springer.</ref>. Bakteri ini mampu menghasilkan PHA dengan produktivitas yang mencapai 80% dari bobot sel keringnya<ref name="F"/>. Bakteri ini digunakan sebagai organisme model untuk mempelajari biosintesis PHA karena bakteri tersebut mudah dimanipulasi secara [[genetika]]<ref name="F"/>.
Bakteri ''R. eutropha'' terbilang relevan dalam industri PHA dan [[bioproduk]] lainnya karena memiliki sifat-sifat berikut:
* Dapat di[[rekayasa genetika]]. Hal ini mempermudah mencari galur unggul produksi bioproduk<ref name="F"/>.
* Mampu mengggunakan berbagai sumber karbon dalam jangkauan yang luas. ''R. eutropha'' mampu menggunakan substrat karbon yang relatif murah untuk produksi bioproduk, sehingga ongkos produksi dapat ditekan<ref name="F"/>.
* Memiliki metabolisme penyimpanan karbon yang kuat, dapat mengakumulasi PHA dalam kemurniann dan produktivitas yang tinggi di dalam sel<ref name="F"/>.
* Bersifat autorof, sehingga dapat mengikat karbon dioksida untuk produksi berbagai bioproduk<ref name="F"/>.
* Tidak [[patogen]], sehingga meningkatkan keamanan pekerja<ref name="F"/>.
* Relatif tahan terhadap beberapa materi beracun, termasuk [[karbon monoksida]]<ref name="F"/>.
 
=== Bioremediasi ===
Selain untuk memproduksi PHA, ''R.eutropha'' mempunyai aplikasi bioteknologi yang luas.<ref name="G"/><ref name="I"/> Bakteri ini dikenal mampu men[[degradasi]] berbagai senyawa aromatik, sehingga aplikasinya dalam bidang bioremediasi dapat dipertimbangkan.<ref name="G">{{en}} Park JM, Kim TY, Lee SY. 2011. [http://www.biomedcentral.com/1752-0509/5/101 Genome-scale reconstruction and in silico analysis of Ralstonia eutropha H16 for polyhydroxyalkanoate synthesis, lithoautothrophic growth, and 2-methyl citric acid production]. BMC System Biol 5: DOI: 101-113.10.1186/1752-0509-5-101</ref>, sehingga aplikasinya dalam bidang bioremediasi dapat dipertimbangkan. Selain senyawa aromatik, ''R. eutropha'' juga pernah dilaporkan mampu mendegradasi senyawa [[polutan]] lain seperti [[formaldehida]] dan [[etanatiol]] .<ref name="HI">{{en}}HabibiSedighi AM, Vahabzadeh F., 2012.Morteza DegradationF, ofNaderifar formaldehideA. in2013. packed-bedEthanatiol immobilizeddegradation by ''Ralstonia eutropha''. ''BiotechnolBiotech Bioprocess Eng'' 18: 455827-464833.doi:10.1007/s12257-012-0200-5</ref><ref name="IH">{{en}}SedighiHabibi MA, Vahabzadeh F,. Morteza2012. F,Degradation Naderifarof A.formaldehide 2013.in Ethanatiolpacked-bed degradation byimmobilized ''Ralstonia eutropha''. ''BiotechBiotechnol Bioprocess Eng'' 18: 827455-833464.doi:10.1007/s12257-012-0200-5</ref>.
 
=== Produksi Bioproduk Lainnya ===
''R.eutropha'' juga dikenal secara alami mampu memproduksi enzim yang mempunyai aplikasi industri seperti [[esterase]] dan [[lipase]] .<ref name="J">{{en}}Song S, Hein S, Steinbuchel A. 2000. Cloning, nucleotide sequence and primary biochemical characterization of esterase EstA from Ralstonia eutropha CH34. ''Biotechnol let'' 22: 444-449.</ref><ref name="K">{{en}} Lu J, Bringham CJ, Rha C, Sinskey AJ. 2013 Characterization of extracellular lipase and its chaperone from Ralstonia eutropha H16. Appl Microbiol Biotechnol 97: 2443-2454.doi:10.1007/s00253-012-4115-z</ref>. Lebih jauh lagi, rekayasa genetika pada bakteri ini dapat dilakukan untuk menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai tambah.<ref name="K"/> ''R.eutropha'' telah berhasil direkayasa untuk produksi [[isobutanol]].<ref name="K"/>. ''R.eutropha'' juga telah direkayasa hingga mampu memproduksi produksi [[vanilin]] yang berperan dalam memperkaya rasa pada produk makanan.<ref name="F"/>. [[Rekayasa genetika]] ''R.eutropha'' untuk produksi [[asam metilsitrat]] untuk industri [[farmasi]] juga pernah dilaporkan .<ref name="L">{{en}} Ewerwing C, Heuser F, Benolken JK, Bramer CO, Steinbuchel A. 2006. Metabolic engineering of strains of ''Ralstonia eutropha'' and ''Pseudomonas putida'' for biotechnological production of 2-methylcitric acid. ''Metab Eng'' 8: 587-602.</ref>.
 
== Referensi ==
<references/>
 
== Pranala Luarluar ==
* [http://www.researchgate.net/...Ralstonia_eutropha.../79e4150869c541ff42.pdf‎pdf Artikel komprehensif mengenai ''R. eutropha'']
{{Taxonbar|from=Q12740362}}
 
[[Kategori:Bakteri]]