2023, Número 1
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TIP Rev Esp Cienc Quim Biol 2023; 26 (1)
Evaluación de la actividad antimicrobiana de Bacillus australimaris y Pseudoalteromonas sp. asociadas al octocoral Leptogorgia alba
Avila-Castro E, Vargas-Ponce O, Díaz-Pérez L, Rodríguez-Zaragoza FA, Hernández-Zulueta J, Aguila-Ramírez RN
Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 40
Paginas: 1-9
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RESUMEN
Los ensamblajes bacterianos asociados a los octocorales les aportan estrategias defensivas mediante la producción de compuestos
antimicrobianos para protección frente a los microorganismos patógenos al evitar la colonización por otros microorganismos.
Debido a la disminución en el descubrimiento de nuevos compuestos en los entornos terrestres, el potencial de las cepas bacterianas
marinas representa una fuente de novedosos compuestos bioactivos. Nuestro objetivo fue evaluar la actividad antimicrobiana de las
cepas bacterianas de
Bacillus australimaris y las de
Pseudoalteromonas sp. aisladas del octocoral
Leptogorgia alba de las zonas
someras y de las mesofóticas, para conocer el grado de capacidad que tienen para inhibir el crecimiento de los patógenos humanos
y de los acuícolas por lo que se realizaron los ensayos cross-streak, difusión en agar por gota, difusión en pozo, difusión en disco,
crecimiento sobre celulosa y microplaca de poliestireno. El antagonismo de
B. australimaris fue evidente hacia los patógenos de
Escherichia coli, Listonella anguillarum, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Streptococcus iniae, y
Vibrio campbellii. Por su parte,
Pseudoalteromonas sp. impidió el desarrollo de los patógenos
E. coli, L. anguillarum, L. monocytogenes, S. iniae, y
V. campbellii. Los resultados de este trabajo muestran que las bacterias asociadas
a organismos gorgónidos son un recurso biotecnológico potencial en la actividad antimicrobiana.
REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)
Abeytia, R., Guzmán, H. M. & Breedy, O. (2013). Speciescomposition and bathymetric distribution of gorgonians(Anthozoa: Octocorallia) on the Southern Mexican Pacificcoast. Revista de Biología Tropical, 61(3), 1157-1166.
Atencio, L. A., Dal Grande, F., Young, G. O., Gavilán, R.,Guzmán, H. M., Schmitt, I., Mejía, L, C. & Gutiérrez,M. (2018). Antimicrobial-producing Pseudoalteromonasfrom the marine environment of Panama shows a highphylogenetic diversity and clonal structure. Journal ofbasic microbiology,58(9), 747-769. https://doi.org/10.1002/jobm.201800087
Bowman, J. P. (2007). Bioactive compound synthetic capacityand ecological significance of marine bacterial genusPseudoalteromonas. Marine drugs, 5(4), 220-241. https://doi.org/10.3390/md504220
Boya, C. A., Herrera, L., Guzman, H. M. & Gutierrez, M. (2012).Antiplasmodial activity of bacilosarcin A isolated from theoctocoral-associated bacterium Bacillus sp. collected inPanama. Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, 4(1),66. https://doi.org/10.4103/0975-7406.92739
Breedy, O. & Cortés, J. (2014). Gorgonias (octocorallia:gorgoniidae) de las aguas someras del Pacífico Norte deCosta Rica. Revista de Biología Tropical, 62(4), 43-62.https://doi.org/10.15517/rbt.v62i4.20032
Breedy, O. & Cortés, J. (2016). Octocorals (Coelenterata:Anthozoa: Octocorallia) of Isla del Coco, Costa Rica.Revista de Biología Tropical, 5(6), 71–77. https://doi.org/10.15517/rbt.v56i2.26942
Breedy, O. & Guzman, H. M. (2007). A revision of the genusLeptogorgia Milne Edwards & Haime, 1857 (Coelenterata;Octocorallia: Gorgoniidae) in the eastern Pacific. Zootaxa,1419, 1−90. https://doi.org/10.5281/zenodo.188707
Breedy, O. Hickman Jr., C. P. & Williams, G. C. (2009).Octocorals in the Galapagos Islands. GalapagosResearch, 66, 27-31. http://hdl.handle.net/1834/36241
Correa, H., Haltli, B., Duque, C. & Kerr, R. (2013). Bacterialcommunities of the gorgonian octocoral Pseudopterogorgiaelisabethae.Microbial ecology, 66(4), 972-985. https://doi.org/10.1007/s00248-013-0267-3
de González, J. V. S., Shadid, O. B. & Núñez, J. C. (2021).Gorgonias (Octocorallia: Alcyonacea) de aguas someras deEl Salvador. Realidad y Reflexión, 54(54), 66-94. https://orcid.org/0000-0001-8548-3790
Debbab, A., Aly, A. H., Lin, W. H. & Proksch, P. (2010).Bioactive Compounds from Marine Bacteria and Fungi.Microbial Biotechnology, 3, 544–563. https://orcid.org/10.1111/j.1751-7915.2010.00179.x
Duchassaing, P. & Michelotti, J. (1864). Supplément aumémoire sur les coralliaires des Antilles. Memorie dellaReale Accademia della Scienze di Torino, 2 (23), 97-206.
Eskander, R., Al-Sofyani, A. A., El-Sherbiny, M. M., Ba-Akdah,M. A. & Satheesh, S. (2018). Chemical Defense of Soft CoralSinularia polydactyla from the Red Sea Against MarineBiofilm-Forming Bacteria. Journal of Ocean Universityof China, 17(6), 1451-1457. https://orcid.org/10.1007/s11802-018-3657-9
Falkowski, P. G., Fenchel, T. & Delong, E. F. (2008). Themicrobial engines that drive Earth’s biogeochemicalcycles. Science, 320(5879), 1034-1039. https://orcid.org/10.1126/science.1153213
Fenical, W. & Jensen, P. R. (1993). Marine microorganisms:a new bio-medical resource, 419-457. In: Attaway, D.H. & Zabrosky, O. R. (Eds.) Marine biotechnology:pharmaceutical and bioactive natural products. PlenumPress, New York.
Gao, C. H., Tian, X. P., Qi, S. H., Luo, X. M., Wang, P. &Zhang, S. (2010). Antibacterial and antilarval compoundsfrom marine gorgonian-associated bacterium Bacillusamyloliquefaciens SCSIO 00856. Journal Antibiotcs, 63,191–193. https://doi.org/10.1038/ja.2010.7
Garrido, A., Atencio, L. A., Bethancourt, R., Bethancourt,A., Guzmán, H., Gutiérrez, M. & Durant-Archibold,A. A. (2020). Antibacterial Activity of Volatile OrganicCompounds Produced by the Octocoral-AssociatedBacteria Bacillus sp. BO53 and Pseudoalteromonas sp.GA327. Antibiotics, 9(12), 923. https://orcid.org/10.3390/antibiotics9120923
Handayani, D. P., Isnansetyo, A., Istiqomah, I. & Jumina,J. (2022). New report: Genome mining untaps theantibiotics biosynthetic gene cluster of Pseudoalteromonasxiamenensis STKMTI. 2 from a mangrove soil sediment.Marine Biotechnology, 24(1), 190-202.
Ivanova, E. P., Vysotskii, M. V., Svetashev, V. I., Nedashkovskaya,O. I., Gorshkova, N. M., Mijhailov, V. V.,Yumoto, N., Shigeri, Y., Taguchi, T. & Yoshikawa, S.(1999). Characterization of Bacillus strains of marine origin.International Microbiology, 2, 267-271.
Karl, D. M. & Church, M. J. (2014). Microbial oceanography andthe Hawaii Ocean Time-series programme.Nature ReviewsMicrobiology, 12(10), 699-713. https://doi.org/10.7773/cm.v41i4.2492
Ledoux, J. B. & Antunes, A. (2018) Beyond the beaten path:improving natural products bioprospecting using an ecoevolutionaryframework–the case of the octocorals. CriticalReviews in Biotechnology, 38(2), 184-198. https://doi.org/10.1080/07388551.2017.1331335
Martínez-Díaz, Y. R. (2010). Evaluación de un bioensayopara medir la inhibición de biopelículas bacterianas conindicativo de la actividad antifouling de compuestos deorigen natural. Bogotá, Colombia. Universidad Nacional deColombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8461
Martínez-Luis, S., Ballesteros, J. & Gutiérrez, M. (2011).Antibacterial constituents from the octocoral-associatedbacterium Pseudoalteromonas sp. Revista latinoamericanade química, 39(1-2), 75-83.
Mehbub, M. F. Lei, J., Franco, C. & Zhang, W. (2014). Marinesponge derived natural products between 2001 and 2010:trends and opportunities for discovery of bioactives.Marine Drugs, 12(8), 4539–4577. https://doi.org/10.3390/md12084539
Moree, W. J., McConnell, O. J., Nguyen, D. D., Sanchez, L.M., Yang, Y. L., Zhao, X., Wei-Ting, L., Boudreau, P. D.,Srinivasan, J., Atencio, L., Ballesteros, J., Gavilán, R. G.,Torres-Mendoza, D., Guzmán, H. M., Gerwick, W. H.,Gutiérrez, M. & Dorrestein, P. C. (2014). Microbiota ofhealthy corals are active against fungi in a light-dependentmanner. ACS chemical biology, 9(10), 2300-2308. https://doi.org/10.1021/cb500432j
Mouchka, M. E., Hewson, I. & Harvell, C. D. (2010). Coralassociatedbacterial assemblages: current knowledgeand the potential for climate-driven impacts. Integrativeand comparative biology, 50(4), 662-674. https://doi.org/10.1093/icb/icq061
Muscholl-Silberhorn, A., Thiel,V. & Imhoff, J. (2008).Abundance and bioactivity of cultured sponge-associatedbacteria from the Mediterranean Sea. Microbial Ecology,55, 94-106.
Pabel, C. T., Vater, J., Wilde, C., Franke, P., Hofemeister, J.,Adler, B., Bringmann, G., Hacker, J. & Hentschel, U.(2003). Antimicrobial activities and matrix-assisted laserdesorption/ionization mass spectrometry of Bacillus isolatesfrom the marine sponge Aplysina aerophoba. MarineBiotechnology, 5(5), 424-34.
Raimundo, I. Silva, S. G. Costa, R. & Keller-Costa,T. (2018). Bioactive secondary metabolites fromoctocoral-associated microbes—new chances forblue growth. Marine drugs, 16(12), 485. https://doi.org/10.3390/md16120485
Ríos-Jara, E. (2016). Inventario de la biota marina (cnidarios,poliquetos, moluscos, crustáceos, equinodermos y peces)del Santuario Islas e Islotes de Bahía Chamela, Jalisco,México. Centro Universitario de Ciencias Biológicas yAgropecuarias. Departamento de Ecología. Universidad deGuadalajara. Bases de datos SNIB-CONABIO, proyectoJF023. Ciudad de México
Rizzo, C. & Lo Giudice, A. (2018). Marine invertebrates:Underexplored sources of bacteria producing biologicallyactive molecules. Diversity, 10(3), 52. https://doi.org/10.3390/d10030052
Sánchez, J. A. Dueñas, L. F., Rowley, S. J. Gonzalez-Zapata, F.L., Vergara, D. C., Montaño-Salazar, S. M., Calixto-Botía,I., Gómez, C. E., Abeyta, R., Colin, P, L., Cordeiro, R. T.,S. & Pérez, C. D. (2019). Gorgonian corals. In Mesophoticcoral ecosystems (pp. 729-747). Springer, Cham.
Sánchez, J. A., Gómez, C. E., Escobar, D. & Dueñas, L. F. (2011).Diversidad, abundancia y amenazas de los octocorales de laisla Malpelo, Pacífico Oriental Tropical, Colombia. Boletínde Investigaciones Marinas y Costeras, 40,139-154.
Sang, V. T., Dat, T. T. H., Vinh, L. B., Cuong, L. C. V., Oanh, P.T. T., Ha, H., Kim, Y. H., Anh, H. L. T. & Yang, S. Y. (2019).Coral and coral-associated microorganisms: A prolificsource of potential bioactive natural products. Marinedrugs, 17(8), 468. https://doi.org/10.3390/md17080468
Shnit-Orland, M. & Kushmaro, A. (2009). Coral mucusassociatedbacteria: A possible first line of defense.FEMS Microbiology Ecology, 67, 371–380. https://doi.org/10.1111/j.1574-6941.2008.00644.x
Soler-Hurtado, M., Megina, C., Machordom, A. & López-González, P. J. (2017). Foxed intra-and interspecificdifferentiation in Leptogorgia (Octocorallia: Gorgoniidae).A description of a new species based on multiple sources ofevidence. Scientia Marina, 81(2). https://doi.org/10.3989/scimar.04509.01C
Stincone, P. & Brandelli, A. (2020). Marine bacteria assource of antimicrobial compounds. Critical reviews inbiotechnology, 40(3), 306-319. https://doi.org/10.1080/07388551.2019.1710457
Thangapaul, A. J., Praveevn, M. M. & Chinnachamy, C. (2019).Antagonistic activity of an epibiotic Bacillus strain SG3 fromGorgonian coral, Junceella juncea (Pallas, 1766). PakistanJournal of Pharmaceutical Sciences, 32(3), 969-973.
Webster, N. S. & Reusch, T. B. (2017). Microbial contributionsto the persistence of coral reefs. The ISME journal, 11(10),2167-2174. https://doi.org/10.1038/ismej.2017.66
Zhang, H. L., Hua, H. M., Pei, Y. H. & Yao, X. S. (2004). Threenew cytotoxic cyclic acylpeptides from marine Bacillus sp.Chemical and Pharmaceutical Bulletin, 52, 1029-1030.