The Bacteroidetes Aequorivita sp. and Kaistella jeonii Produce Promiscuous Esterases With PET-Hydrolyzing Activity
Notice bibliographique
Résumé
Certain members of the Actinobacteria and Proteobacteria are known to degrade polyethylene terephthalate (PET). Here, we describe the first functional PET-active enzymes from the Bacteroidetes phylum. Using a PETase-specific Hidden-Markov-Model- (HMM-) based search algorithm, we identified several PETase candidates from Flavobacteriaceae and Porphyromonadaceae. Among them, two promiscuous and cold-active esterases derived from Aequorivita sp. (PET27) and Kaistella jeonii (PET30) showed depolymerizing activity on polycaprolactone (PCL), amorphous PET foil and on the polyester polyurethane Impranil ® DLN. PET27 is a 37.8 kDa enzyme that released an average of 174.4 nmol terephthalic acid (TPA) after 120 h at 30°C from a 7 mg PET foil platelet in a 200 μl reaction volume, 38-times more than PET30 (37.4 kDa) released under the same conditions. The crystal structure of PET30 without its C-terminal Por-domain (PET30ΔPorC) was solved at 2.1 Å and displays high structural similarity to the Is PETase. PET30 shows a Phe-Met-Tyr substrate binding motif, which seems to be a unique feature, as Is PETase, LCC and PET2 all contain Tyr-Met-Trp binding residues, while PET27 possesses a Phe-Met-Trp motif that is identical to Cut190. Microscopic analyses showed that K. jeonii cells are indeed able to bind on and colonize PET surfaces after a few days of incubation. Homologs of PET27 and PET30 were detected in metagenomes, predominantly aquatic habitats, encompassing a wide range of different global climate zones and suggesting a hitherto unknown influence of this bacterial phylum on man-made polymer degradation.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».