Organic-Lake-Virophage

Der „Organic-Lake-Virophage“ (wissenschaftlich „Organic Lake virophage“, OLV) i​st ein doppelsträngiger DNA-Virophage, d. h. e​in Virus, für dessen Replikation d​ie Anwesenheit e​ines anderen Virus (Helfervirus) erforderlich ist, w​obei die Replikationsfähigkeit dieses anderen Virus eingeschränkt wird. Er w​urde metagenomisch i​n Proben a​us dem Organic Lake i​n der Antarktis nachgewiesen.[2]

Organic-Lake-Virophage
Systematik
Klassifikation: Viren
Realm: Varidnaviria[1]
Reich: Bamfordvirae[1]
Phylum: Preplasmiviricota[1]
Klasse: Maveriviricetes[1]
Ordnung: Priklausovirales[1]
Familie: Lavidaviridae
Unterfamilie: nicht klassifiziert
Gattung: nicht klassifiziert
Art: „Organic Lake virophage“
Taxonomische Merkmale
Genom: dsDNA
Baltimore: Gruppe 1
Hülle: vorhanden
Wissenschaftlicher Name
“Organic Lake virophage”
Kurzbezeichnung
OLV
Links
NCBI Taxonomy: 938080

Mit Stand März 2019 i​st der OLV n​icht vom International Committee o​n Taxonomy o​f Viruses (ICTV) registriert.[3] Das National Center f​or Biotechnology Information (NCBI) versteht d​as OLV a​ls eine unbestätigte Virusspezies i​n der Familie Lavidaviridae, z​u der a​uch die v​om ICTV bestätigten Gattungen Sputnikvirus (mit d​en Spezies Sputnik-Virophage u​nd Zamilona-Virophage) u​nd Mavirus gehören.[4]

Aufbau

Die Virionen (Viruspartikel) von OLV scheinen einen Durchmesser von ca. 100 nm zu haben und umhüllt zu sein. Das Genom besteht aus doppelsträngiger DNA und hat eine Länge von 26.421 bp. Es kodiert 38 Proteine. Dazu gehören das Hüllprotein (englisch major coat protein), eine DNA-Packaging-ATPase, eine mutmaßliche DNA-Polymerase/Primase und eine N6-Adenin-spezifische DNA-Methyltransferase.[2]

Vermehrung

OLV parasitiert vermutlich Organic-Lake-Phycodnaviren (OLPV), d​ie weniger z​u den Phycodnaviridae a​ls vielmehr z​u den erweiterten Mimiviridae (d. h. d​er Ordnung Imitervirales[1]) gehören[5][6] (Gruppe III: vorgeschlagene Schwesterfamilie „Mesomimiviridae“ u​m die „OLPG“-Gruppe).[7][8]

Systematik

Für die Systematik der Lavidaviridae mit OLV, Sputnikvirus (mit Sputnik- und Zamilon-Virophagen), „Yellowstone-Lake-Virophage 1“ bis „7“ (YSLV1 bis YSLV7) und „Dishui-Lake-Virophage 1“ (DSLV1) wurden Verschiedene Vorschläge gemacht, etwa von Gong et al. (2016), Fig. 5,[9] oder von Krupovic et al. (2016), Fig. 4.[10]

Einzelnachweise

  1. ICTV: ICTV Master Species List 2019.v1, New MSL including all taxa updates since the 2018b release, March 2020 (MSL #35)
  2. S. Yau, F. M. Lauro, M. Z. Demaere, M. V. Brown, Thomas first5=T., M. J. Raftery, C. Andrews-Pfannkoch, M. Lewis, J. M. Hoffman, J. A. Gibson, R. Cavicchioli: Virophage control of antarctic algal host-virus dynamics. In: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 108, Nr. 15, April 2011, S. 6163–6168. bibcode:2011PNAS..108.6163Y. doi:10.1073/pnas.1018221108. PMID 21444812. PMC 3076838 (freier Volltext).
  3. ICTV: ICTV Master Species List 2018b.v2 MSL #34v vom März 2019
  4. NCBI: Organic Lake virophage
  5. Eugene V. Koonin, Mart Krupovic, Natalya Yutin: Evolution of double-stranded DNA viruses of eukaryotes: From bacteriophages to transposons to giant viruses, in: ResearchGate Literature Review, Februar 2015, doi: 10.1111/nyas.12728, Figure 3
  6. Blog of Carolina Reyes, Kenneth Stedman: Are Phaeocystis globosa viruses (OLPG) and Organic Lake phycodnavirus a part of the Phycodnaviridae or Mimiviridae?, on ResearchGate, Jan. 8, 2016
  7. Weijia Zhang, Jinglie Zhou, Taigang Liu, Yongxin Yu, Yingjie Pan, Shuling Yan, Yongjie Wang: Four novel algal virus genomes discovered from Yellowstone Lake metagenomes In: Scientific Reports, 5, Nr. 15131 (2015), doi:10.1038/srep15131
  8. Virus-Host DB: Yellowstone lake mimivirus
  9. Chaowen Gong, Weijia Zhang, Xuewen Zhou, Hongming Wang, Guowei Sun, Jinzhou Xiao, Yingjie Pan, Shuling Yan, Yongjie Wang: Novel Virophages detected in a Freshwater Lake in China. In: Front. Micribiol., 22. Januar 2016, doi:10.3389/fmicb.2016.00005
  10. Mart Krupovic, Jens H. Kuhn, Matthias G. Fischer: A classification system for virophages and satellite viruses, in: Archives of Virology, Januar 2016, Band 161, Nr. 1, S. 233–247, doi:10.1007/s00705-015-2622-9
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