María Fernanda Bejarano Carrasquilla, Laura Camila Urrego Caro, Sandra Mónica Estupiñán Torres
Este estudio tiene como objetivo sintetizar y analizar la información disponible sobre Pseudomonas extremaustralis, una bacteria psicrotrófica aislada de la Antártida, conocida por su capacidad para adaptarse a condiciones ambientales extremas y su potencial en la biorremediación. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura utilizando el método PRISMA en bases de datos como ScienceDirect, Embase, PubMed, la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) y Google Scholar. Los criterios de inclusión fueron artículos originales publicados después de 2019 que mencionaran a la bacteria Pseudomonas extremaustralis.
Pseudomonas extremaustralis exhibe una notable flexibilidad metabólica, lo que le permite prosperar en ambientes con bajas temperaturas y altas concentraciones de contaminantes. Su capacidad para adquirir genes a través de la transferencia horizontal le otorga resistencia a metales pesados e hidrocarburos, mientras que su formación de biopelículas mejora la degradación de estos compuestos. Además, sintetiza polímeros de reserva como los polihidroxialcanoatos (PHA), que son cruciales para su supervivencia en entornos adversos.
En conclusión, Pseudomonas extremaustralis es un microorganismo altamente adaptable y versátil con aplicaciones potenciales en la biorremediación de ambientes contaminados. Su capacidad para degradar contaminantes y soportar condiciones extremas la convierte en una herramienta valiosa para mitigar la contaminación ambiental y en un modelo ideal para estudiar la adaptación microbiana.
This study aims to synthesize and analyze the available information on Pseudomonas extremaustralis, a psychrotrophic bacterium isolated from Antarctica, known for its abili- ty to adapt to extreme environmental conditions and its potential in bioremediation. A comprehensive literature review was conducted using the PRISMA methodology, drawing from databases such as ScienceDirect, Embase, PubMed, the National Library of Medicine (NLM), and Google Scholar. Inclusion criteria were original articles published after 2019 that referenced Pseudomonas extremaustralis.
Pseudomonas extremaustralis exhibits remarkable metabolic flexibility, allowing it to thrive in environments characterized by low temperatures and high concentrations of contaminants. Its ability to acquire genes through horizontal gene transfer confers resistance to heavy metals and hydrocarbons, while its capacity for biofilm formation enhances the degradation of these compounds. Additionally, it synthesizes reserve polymers such as polyhydroxyalkanoates (PHAs), which are crucial for its survival under adverse conditions.
In conclusion, Pseudomonas extremaustralis is a highly adaptable and versatile microorganism with promising applications in the bioremediation of contaminated environments. Its ability to degrade pollutants and endure extreme conditions makes it a valuable tool for mitigating environmental contamination and an ideal model for studying microbial adaptation.