Введение
Семейство бактерий
Автоматическая таксобокс
| grandparent authority = Boden et al., 2022
| parent authority = Garrity et al., 2006
| taxon = Hydrogenophilaceae
| authority = Garrity et al., 2006
| subdivision ranks = Роды
| subdivision =
Hydrogenophilus
Tepidiphilus
Automatic taxobox
| grandparent authority = Boden et al., 2022
| parent authority = Garrity et al., 2006
| taxon = Hydrogenophilaceae
| authority = Garrity et al., 2006
| subdivision ranks = Genera
| subdivision =
Hydrogenophilus
Tepidiphilus
Hydrogenophilus thermoluteolus – факультативный хемолитоавтотроф, впервые выделенный из горячего источника; однако, в 2004 году он был обнаружен в образцах ледяных кернов, извлеченных с глубины около 3 км в ледяном покрове озера Восток в Антарктиде. Обнаружение ДНК (и, возможно, живых клеток) термофильных бактерий в льду позволяет предположить, что под холодной водой озера Восток может существовать геотермальная система, или же в льду присутствуют и существовали нетермофильные штаммы Hydrogenophilus.
Гидрогенофилия
Класс Hydrogenophilalia в бактериях был выделен в 2017 году, когда было показано, что порядок Hydrogenophilales отличается от бетапротеобактерий по физиологическим, биохимическим характеристикам, профилям жирных кислот и результатам филогенетических анализов, основанных на гене 16S рРНК и 53 последовательностях рибосомных белков, объединенных с использованием платформы rMLST для мультилокусного секвенирования. Класс включает в себя один порядок – Hydrogenophilales (типовой порядок), который содержит термофильные организмы, как аутотрофы, так и гетеротрофы, причем первые используют молекулярный водород в качестве донора электронов, сочетая его окисление с восстановлением NAD+ при участии фермента гидрогеназы. Очень высокая доля ω-циклогексильных жирных кислот (в частности, C19:0 cyclo и C17:0 cyclo) по сравнению с линейными аналогами являлась ключевым отличительным признаком от бетапротеобактерий и, вероятно, обеспечивает стабильность мембраны при высоких температурах роста. Все представители класса способны использовать молекулярный кислород в качестве терминального акцептора электронов (то есть являются аэробными), а также нитраты, которые некоторые представители могут использовать в процессе денитрификации. Автотрофные представители класса не используют карбоксисомы для концентрации углекислого газа или повышения эффективности RuBisCO в качестве карбоксилазы по сравнению с оксигеназой. Доминирующим респираторным хиноном класса является убихинон 8, менахиноны или родохиноны при этом не обнаруживаются, хотя они присутствуют у соседних бетапротеобактерий.