Yıldız Gölü Sedimentinden İzole Edilen Aktinobakterilerin Antimikrobiyal ve Enzim Üretim Kapasitelerinin Araştırılması
Öz
Bu çalışmada, Yıldız Gölü (Gümüşhane)
sedimentinden aktinobakteri izolasyonu gerçekleştirilmiş ve izolatlar
antimikrobiyal aktivite ve enzim üretme kapasiteleri (amilaz, lipaz, proteaz,
pektinaz, selülaz) bakımından incelenmiştir. Tarama, uygun besiyeriler içeren
petrilerde gerçekleştirilmiştir. İzolasyon için SCA besiyeri kullanılmış ve
besiyeriye nistatin ve nalidiksik asit ilave edilmiştir. Antimikrobiyal
aktivite tespiti için, çapraz çizgi ekim yöntemi ve C. tropicalis, C. albicans, E. coli, P. aeruginosa, MRSA, E. faecium, E. fecalis standart suşları tercih edilmiştir. Sonuç olarak izolatların %55’i
en az bir test mikroorganizmasına karşı antimikrobiyal aktivite gösterirken
%66.6’sının ise en az bir enzimi üretebildiği belirlenmiştir. Bununla birlikte
izolatların %22.2’si ne antimikrobiyal aktivite ne de enzim üretme yeteneğine
sahip bulunmuştur. Bu çalışma Yıldız
Gölü’nden aktinobakteri izolasyonu ve izolatların biyolojik aktivitesi üzerine
gerçekleştirilen ilk araştırmadır. Sonuç olarak, elde edilen aktinobakterilerin
endüstriyel ve farmakolojik çalışmalar için kaynak olabileceği öngörülmekle birlikte
aktif bileşiklerin izolasyonu ve karakterizasyonu için ileri çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Al-Askar, A. A., Rashad, Y. M., Hafez, E. E., Abdulkhair, W. M., Baka, Z. A., and Ghoneem, K. M. (2015). Characterization of alkaline protease produced by Streptomyces griseorubens E44G and its possibility for controlling Rhizoctonia root rot disease of corn. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 29(3), 457-462.
- Aly, M. M., Tork, S., Al-Garni, S. M., and Nawar, L. (2012). Production of lipase from genetically improved Streptomyces exfoliates LP10 isolated from oilcontaminated soil. African Journal of Microbiology Research. 6, 1125-1137. Ayari, A, Morakchi, H., and Djamila, K.G. (2012). Identification and antifungal activity of Streptomyces sp. S72 isolated from Lake Oubeira sediments in North-East of Algeria. African Journal of Biotechnology, 11(2), 305-311.
- Baltz, R. (2007). Antimicrobials from actinomycetes: Back to Future. Microbe. 2, 125-131.
- Bentley, S. D., Chater, K. F., Cerdeno-Tarraga, A. M., Challis, G. L., and Thomson, N.R, et al. (2002). Complete genome sequence of the model actinomycete Streptomyces coelicolor A3(2). Nature, 417, 141-147.
- Berdy, J. (2005). Bioactive microbial metabolites: a personal view. The Journal of antibiotics, 58 (1), 1-26.
- Bull, A.T. (2011). Actinobacteria of the extremobiosphere, in Extremophiles Handbook, ed K. Horikoshi, (pp.1203-1240), Springer.
- Demain, A.L., and Sanchez, S. (2009). Microbial drug discovery: 80 years of progress. The Journal of Antibiotics, 62, 5–16.
- Fatokun, E. N., Nwodo, U. U., and Okoh A. I. (2016). Classical Optimization of Cellulase and Xylanase Production by a Marine Streptomyces Species. Applied Sciences, 6, 286.Fenical, W. (1993). Chemical studies of marine bacteria: developing a new resource. Chemical Reviews, 93, 1673-1683.
- Fossi BT, Tavea F, Jiwoua C, and Ndjouenke R. (2009). Screening and phenotypic characterization of thermostable amylases producing yeasts and bacteria strains from some Cameroonian soils. African Journal Microbiol Research, 3(9), 504-514.
- Gebreyohannes, G., Moges, F., Sahile, S., and Raja, N. (2013). Isolation and characterization of potential antibiotic producing actinomycetes from water and sediments of Lake Tana, Ethiopia. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 3(6), 426-435.