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Beggiatoa ist eine Gattung von Gammaproteobakterien die zur Ordnung Thiotrichales alias Beggiatoales gehoren Diese Bakteriengattung war eine der ersten die der russische Botaniker Sergei Winogradski englisch auch Winogradsky entdeckte Wahrend seiner Forschungen im botanischen Labor von Anton de Bary im Jahr 1887 stellte er fest dass Beggiatoa Schwefelwasserstoff H2S als Energiequelle oxidiert und dabei intrazellulare Schwefeltropfchen bildet wobei Sauerstoff der terminale Elektronenakzeptor ist und CO2 als Kohlenstoffquelle dient Winogradski bezeichnete diese Form des Stoffwechsels als Inorgoxidation Oxidation anorganischer Verbindungen heute Chemolithotrophie genannt Die Beggiatoa Arten leben in schwefelreichen Umgebungen auf Boden sowohl im Susswasser als auch im Meer etwa in den hydrothermalen Schloten der Tiefsee und in verschmutzten Meeresumgebungen Diese Entdeckung war die erste Entdeckung einer Lithotrophie 2 3 Diese farblosen Bakterien bilden fadenformige Kolonien Filamente wie bei filamentosen Cyanobakterien auch Trichome genannt 4 und kann in einem Biofilm angeordnet sein der mit blossem Auge sichtbar ist und aus sehr langen weissen Fadenmatten besteht die weisse Farbe ist dabei auf den gespeicherten Schwefel zuruckzufuhren Die Beggiatoa Bakterien sind dabei manchmal mit anderen Schwefelbakterien vergesellschaftet z B mit der Gattung Thiothrix Winogradsky 1888 aus derselben Familie Thiotrichaceae Garrity et al 2005 5 BeggiatoaIllustration von Beggiatoa alba A Filament mit intrazellularen Schwefeltropfchen B Anordnung der FilamenteSystematikAbteilung PseudomonadotaKlasse GammaproteobacteriaOrdnung ThiotrichalesFamilie ThiotrichaceaeGattung BeggiatoaWissenschaftlicher NameBeggiatoaTrevisan 1842 1 Formell beschrieben wurden zwei Arten von Beggiatoa die Typusart Beggiatoa alba und Beggiatoa leptomitoformis wobei letztere erst 2017 veroffentlicht wurde 6 7 Diese Arten von Beggiatoa haben Zellen mit einem Durchmesser von bis zu 200 µm und gehoren damit zu den grossten Prokaryoten der Erde 5 Inhaltsverzeichnis 1 Genom 2 Taxonomie 3 Systematik 3 1 Aussere Systematik 3 2 Arten und Stamme 3 3 Diskutierte Neuzuordnungen 4 Etymologie 5 Morphologie 6 Motilitat 7 Zellwachstum und Vermehrung 8 Stoffwechsel 8 1 Kohlenstoff Stoffwechsel 8 2 Stickstoff Stoffwechsel 8 3 Schwefel Stoffwechsel 8 4 Wasserstoff Stoffwechsel 8 5 Phosphor Stoffwechsel 9 Okologie und Anwendung 9 1 Habitat 9 2 Wechselwirkung mit anderen Organismen 9 3 Rolle in biogeochemischen Kreislaufen 10 Anwendungen 11 Kultivierung 11 1 Selektive Anreicherung 11 2 Isolierung von Reinkulturen 11 2 1 Isolation auf Agarplatten 11 2 2 Isolation in Flussigmedien 11 2 3 Isolation und Kultivatierung in Gradienten Medien 12 Siehe auch 13 Literatur und Weblinks 14 EinzelnachweiseGenom BearbeitenWegen des Mangels an Reinkulturen war lange Zeit nur wenig uber die Genetik von Beggiatoa bekannt Beggiatoa alba hat einen GC Gehalt zwischen 40 und 42 7 mol Es gibt zwei oder drei Plasmide die Genomgrosse Stammes Beggiatoa alba B18LD betragt etwa 3 Mbp Megabasenpaare 5 In einer wichtigen Studie uber das Genom von Beggiatoa wurden die Sequenzen von zwei Einzelfilamenten eines vakuolisierten Stammes analysiert Die optische Kartierung zeigte dass die Genomgrosse etwa 7 4 Mbp betragt und die Sequenzanalysen zeigten Stoffwechselwege fur die Schwefeloxidation die Nitrat und Sauerstoffatmung sowie die CO2 Fixierung nach was die chemolithoautotrophe Physiologie von Beggiatoa bestatigt Daruber hinaus deutet die vergleichende Genomik auf einen horizontalen Gentransfer HGT von Speicher Stoffwechsel und Gleitfahigkeiten zwischen Beggiatoa und Cyanobakterien hin 8 Auch das Genom des Stammes Beggiatoa leptomitiformis D 402T alias DSM 14946 wurde vollstandig sequenziert Die Grosse betragt 4 265 296 bp Basenpaare dazu kommt ein Plasmid von 6 185 bp beide Teile zusammen kodieren nach Vorhersage 3 636 Gene 9 Taxonomie BearbeitenDie Gattung Beggiatoa ist insgesamt eine ziemlich vielfaltige Gruppe deren Vertreter verschiedene Lebensraume und Nischen sowohl im Suss als auch im Salzwasser besiedeln In der Vergangenheit wurden sie aufgrund ihrer Morphologie und Motilitat als Cyanobakterien der Gattung Oscillatoria klassifiziert 10 aber Analysen der 5S 5S RNA der ribosomalen RNA von Stahl et al 1987 haben gezeigt dass die Mitglieder von Beggiatoa phylogenetisch weit von Cyanobakterien entfernt sind und zum Stamm der Gammaproteobakterien gehoren 11 Der erwahnte HGT mit Ubernahme etlicher Cyanobakterien Gene durfte ein wesentlicher Grund fur diese Ubereinstimmungen und damit fur die Unsicherheiten in der Taxonomie sein Insbesondere ist die Zugehorigkeit weiterer ehemals als Mitglieder der vermeintlichen Cyanobakterien Gattung Beggiatoa klassifizierten Spezies weiter in der Diskussion denn diese konnen womoglich echte Cyanobakterien sein s u Nach der List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature LPSN 6 und dem National Center for Biotechnology Information NCBI 12 sind derzeit Stand 6 Januar 2022 nur zwei Spezies der Gattung Beggiatoa gultig veroffentlicht worden Beggiatoa alba und Beggiatoa leptomitoformis Die nachsten bekannten Verwandten von Beggiatoa sind Bakterien der Gattung Thioploca Stand 1999 13 Die beiden Gattungen Beggiatoa und Thioploca unterscheiden sich durch ein einziges morphologisches Merkmal Die Thioploca Filamente treten in Bundeln auf die von einer gemeinsamen Hulle umgeben sind wahrend die Beggiatoa Filamente als Einzelfilamente auftreten ohne diese Struktur auszubilden Alle Beggiatoa und Thioploca Stamme sind in der Lage Sulfid bzw H2S zu elementarem Schwefel zu oxidieren der in Form der intrazellularen Schwefelkugelchen gespeichert wird Dadurch werden die Zellen sehr widerstandsfahig und unter dem Mikroskop auffallig Diese Eigenschaft zusammen mit dem Fehlen photosynthetischer Pigmente Chlorophylle unterscheidet die Gattungen Beggiatoa und Thioploca als fadenformige Vertreter der farblosen Schwefelbakterien von anderen fadenformigen Bakterien wie den Cyanobakterien und nicht schwefeloxidierenden Heterotrophen wie Cytophaga und Flexibacter beide Cytophagaceae Abteilung Bacteroidetes Entgegen fruherer Auffassung gibt es keine enge evolutionare Verwandtschaft zwischen Beggiatoa und Thioploca einerseits und anderen gleitenden Fadenbakterien andererseits 5 Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die Fahigkeit der weit verbreiteten marinen Arten von Beggiatoa und verwandter Bakterien Nitrat in den Vakuolen der Zellen zu speichern Untersuchungen der 16S rRNA Sequenzen ergaben dass dieses Merkmal von den Mitgliedern einer monophyletischen Gruppe innerhalb der Gattungen der Beggiatoa Verwandtschaft geteilt wird Zu dieser Gruppe gehoren auch die Gattungen von Thioploca und Thiomargarita die sich beide nur geringfugig von Beggiatoa unterscheiden Wahrend die Zellen von Thioploca in einer gemeinsamen Schleimhulle wachsen hat Thiomargarita kein fadenformiges Wachstum erhalten sondern bildet Ketten aus runden Zellen Da die uberkommene Nomenklatur diese phylogenetische Geschichte nicht widerspiegelt ist eine neue Benennung der Gattungen und Arten erforderlich 13 Der neue Referenzstamm englisch Neo type strain fur die Susswasserart Beggiatoa alba ist beispielsweise dann B18LB und dieser bestimmt die Kriterien fur die Identifizierung dieser Spezies 14 Systematik BearbeitenAussere Systematik Bearbeiten Die Gattung Beggiatoa wird entweder als Mitglied der Familie Beggiatoaceae Migula 1894 nach LPSN 6 oder der etwas grosseren Familie Thiotrichaceae Garrity et al 2005 nach NCBI 12 und WoRMS 15 gefuhrt Diese 2005 neu gefasste Familie Thiotrichaceae umfasst nach NCBI nicht nur die Beggiatoaceae sondern auch die Familien Leucotrichaceae Buchanan 1957 und Achromatiaceae Massart 1901 In beiden Fallen gilt die Beggiatoa enthaltende Familie als Mitglied der Ordnung Thiotrichales Garrity et al 2005 Entweder gilt der Ordnungsname Beggiatoales Buchanan 1957 als Synonym von Thiotrichales nach LPSN 6 oder die Thiotrichales gelten als die Beggiatoales mit einschliessend nach NCBI 12 Mit Beggiatoa verwandte Gattungen in der Familie Beggiatoaceae bzw Thiotrichaceae sind Auswahl Candidatus Allobeggiatoa Hinck et al 2011 LPSN Beggiatoaceae NCBI Thiotrichaceae Arten Candidatus Allobeggiatoa salina Hinck et al 2011 LPSN Candidatus Allobeggiatoa halophila Beutler et al 2012 LPSN NCBI Candidatus Halobeggiatoa Hinck 2009 NCBI Thiotrichaceae Arten Candidatus Halobeggiatoa sp HMW R907 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S1778 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S1880 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S2301 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S2528 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S2548 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW S2829 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW W520 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW W562 NCBI Candidatus Halobeggiatoa sp HMW W572 NCBI Candidatus Isobeggiatoa Salman et al 2011 LPSN Beggiatoaceae NCBI Thiotrichaceae Arten Candidatus Isobeggiatoa divolgata Salman et al 2011 LPSN NCBI Candidatus Isobeggiatoa sp Guadeloupe FWI NCBI Candidatus Maribeggiatoa Salman et al 2011 LPSN Beggiatoaceae NCBI Thiotrichaceae Art Candidatus Maribeggiatoa vulgaris Salman et al 2011 LPSN NCBI mit Stammen Beggiatoa sp Carmel Canyon und Beggiatoa sp Monterey Canyon NCBI Candidatus Parabeggiatoa Salman et al 2011 LPSN Beggiatoaceae NCBI Thiotrichaceae Art Candidatus Parabeggiatoa communis Salman et al 2011 LPSN NCBI Thioploca Lauterborn 1907 Thiotrichaceae Thiothrix Winogradsky 1888 Thiotrichaceae Art u a Thiothrix nivea Rabenhorst 1865 Winogradsky 1888 ehemals Beggiatoa nivea LPSN Thiomargarita Schulz et al 1999 Ca Thiolava Danovaro et al 2017 LPSN Anm AlgaeBase klassifiziert die Gattung Beggiatoa unspezifisch in Taxa der Range Familie bis Reich en kingdom Eubacteria 16 Arten und Stamme Bearbeiten Quellen der folgenden Artenliste ist LPSN 6 AlgaeBase 16 WoRMS 15 NCBI 12 U unsicher P provisorisch Gattung Beggiatoa V B A Trevisan 1842 1845 mit Schreibvarianten Beggiatoaea Beggiatonia Beggiatoa alba Vaucher 1803 Trevisan 1845 LPSN AlgaeBase U WoRMS U Typusspezies LPSN bzw Lectotype AlgaeBase syn Oscillatoria alba Vaucher 1803 inkl Stamm Beggiatoa alba B18LD NCBI Beggiatoa leptomitiformis Dubinina et al 2017 LPSN bzw Trevisan 1842 mit Schreibvariante Beggiatoa leptomitoformis inkl Stamm Beggiatoa sp D 402T alias DSM 14946 9 17 NCBI Beggiatoa minima Vinogradskij Winogradsky AlgaeBase U WoRMS U Beggiatoa media Winogradsky AlgaeBase P WoRMS U Beggiatoa punctata Corda 1835 Trevisan 1842 LPSN P AlgaeBase P WoRMS U nicht klassifizierte Arten Mitglieder der Gattung nach NCBI 18 wbr Beggiatoa sp Guadeloupe FWI Beggiatoa sp Guaymas Basin mit Isolat Beggiatoa GUB8 19 Beggiatoa sp Gulf of Mexico mit Isolat Beggiatoa GOM9 20 Beggiatoa sp Orange Guaymas 21 nach Winkel et al 2016 zu Maribeggiatoa 22 Beggiatoa sp 1 1 Beggiatoa sp 11 1 Beggiatoa sp 13 1 Beggiatoa sp 1401 13 Beggiatoa sp 35Flor 23 24 22 Beggiatoa sp 401 Beggiatoa sp 4572 84 Beggiatoa sp AA5A Beggiatoa sp Arauama I 25 26 Beggiatoa sp Arauama II 25 26 Beggiatoa sp B15LD Beggiatoa sp B2 Beggiatoa sp CSO1 Beggiatoa sp IS2 Beggiatoa sp LPN Beggiatoa sp MS 81 1c obligat autotroph s u 27 28 Beggiatoa sp MS 81 6 fakultativ autotroph s u 27 28 Beggiatoa sp OCN075 Beggiatoa sp OCN076 Beggiatoa sp OCN077 Beggiatoa sp OH 75 2a Beggiatoa sp PS Beggiatoa sp SS Diskutierte Neuzuordnungen Bearbeiten Auswahl einiger Neuzuordnungen Stand 6 Januar 2022 6 16 15 12 Innerhalb der Gammaproteobakterien Fam Thiotrichaceae Beggiatoa nivea Rabenhorst 1865 Thiothrix nivea Rabenhorst 1865 Winogradsky 1888 LPSN Beggiatoa sp Orange Guaymas 21 Maribeggiatoa sp Orange Guaymas Filamentous hydrothermal vent bacterium 22 Zu den Cyanobakterien Fam Oscillatoriaceae Beggiatoa arachnoidea C Agardh Rabenhorst Oscillatoria arachnoidea C Agardh ex Gomont AlgaeBase Beggiatoa leptomitiformis Trevisan 1842 Oscillatoria leptomitiformis Meneghini ex Gomont 1892 AlgaeBase WoRMS Beggiatoa tigrina Roemer Rabenhorst Oscillatoria tigrina Roemer ex Gomont AlgaeBase Beggiatoa versatilis Kutzing Trevisan Oscillatoria versatilis Kutzing ex Gomont AlgaeBase Beggiatoa hinnulea Wolle Hypheothrix hinnulea Forti AlgaeBase Beggiatoa mirabilis Cohn 1865 Havrella mirabilis G Breton amp P Saulot 1986 AlgaeBase incertae sedis nach WoRMS aber zu Oscillatoriaceae Uber diese Neuzuordnungen hinaus erwies sich die Gattung Beggiatoa in den Jahren 2005 bis 2011 als nicht monophyletisch Um das Problem zu beheben wurden als neue Kandidatengattungen Isobeggiatoa Maribeggiatoa Parabeggiatoa und Allobeggiatoa vorgeschlagen um einzelne bisherige Beggiatoa Spezies aufzunehmen Ein phylogenetischer Baum dieser und weiterer Spezies der Familie Thiotrichaceae findet sich bei der Gattung Thiomargarita Aussere Systematik Etymologie BearbeitenWinogradski benannte die Gattung zu Ehren von Francesco Secondo Beggiato 2 3 einem italienischen Arzt und Botaniker aus Vicenza 1806 1883 29 der die Abhandlung Delle Terme Euganea Uber die Euganeischen Thermen 30 31 verfasste 6 Das Typusart Epitheton kommt von lateinisch alba die weisse Morphologie Bearbeiten nbsp Beggiatoa ahnliche Filamente unter Wasser Sant Agnello Halbinsel von Sorrent ItalienAnhand ihrer morphologischen Merkmale lassen sich die Beggiatoa Arten und Stamme in drei Kategorien einteilen Susswasserstamme die durch schmale Filamente ohne Vakuolen gekennzeichnet sind schmale marine Stamme ohne Vakuolen Durchmesser der Faden etwa 4 4 µm grossere marine Stamme mit Vakuolen zur Speicherung von Nitrat der Durchmesser der Filamente variiert zwischen 5 und 140 µm Naturlich ist diese Klassifizierung idealisiert so dass es Ausnahmen geben kann Schmale Filamente bestehen in der Regel aus langlich zylindrischen Zellen deren Lange etwa das 1 5 bis 8 fache ihrer Dicke betragt breitere Filamente bestehen hingegen aus eher scheibenformige Zellen mit Langen die das 0 10 bis 0 90 fache ihrer Zellbreite betragen Bei allen kultivierten Stammen sind die Endzellen der Filamente abgerundet Obwohl es sich um gramnegative Bakterien handelt weisen die Beggiatoa Zellen eine ungewohnliche Zellwand und Membranorganisation auf Manchmal gibt es weitere Membranen die die Peptidoglykanschicht Mureinschicht bedecken die Anzahl dieser Zusatzmembranen ist sehr unterschiedlich Ihr Vorhandensein ist moglicherweise auf die rauen Bedingungen zuruckzufuhren unter denen einige dieser Organismen leben Sogar die intrazellularen Granula konnen von zusatzlichen Membran Strukturen bedeckt sein Neben den Schwefelkornchen finden sich in den Zellen oft auch ahnlich gelagerte Polyhydroxybutyrat und Polyphosphatkornchen Sehr haufig in grossen marinen vakuolierten mit Vakuolen gefullten Beggiatoa sind hohlstrukturierte Filamente en hollow structured filaments die aus schmalen Zellen mit einer grossen Zentralen Vakuole zur Speicherung von Nitrat und wenig Zytoplasma bestehen 5 27 Motilitat BearbeitenDie Filamente bewegen sich gleitend und diese Bewegung ist vermutlich mit fadenartigen Strukturen in der ausseren Membran und trans Peptidoglykan Kanalen verbunden Manchmal konnen die Filamente auch ahnlich wie bei den Cyanobakterien der Gattung Oscillatoria durch die Bildung von Nekridien Necridia abgestorbenen Zellen vgl Nekrose in der Mitte des Filaments durchbrechen Die Motilitat der Filamente ist fur die Anpassungsfahigkeit der Bakterien von grosser Bedeutung Sie ermoglicht ihnen sich in Richtung geeigneterer Bedingungen fur den Zellstoffwechsel zu bewegen Die wichtigsten Triebkrafte fur die Bewegung der Beggiatoa Filamente sind ein hoher Sauerstoff und Sulfidgehalt O2 und H2S sowie Lichteinwirkung von der sich die Filamente wegbewegen negative Phototaxis 27 Zellwachstum und Vermehrung BearbeitenDie Vermehrung von Beggiatoa geschieht durch Fragmentierung der Filamente Trichome Das Wachstum einer Kolonie fuhrt zur Mattenbildung durch abwechselnde Fadenverlangerung und Fadenbruch Von grundlegender Bedeutung fur die Fragmentierung sind ahnlich wie bei den Cyanobakterien der Gattung Ocillatoria nekrotische Opferzellen en sacrificial cells genannt Nekridien oder Necridia die durch ihr Absterben den Bruch ermoglichen Sie unterbrechen dadurch die Kommunikation zwischen den beiden Teilen eines Filaments unterbrechen so dass jeder Abschnitt seine Gleitrichtung andern kann was in der Folge zum Auseinanderbrechen fuhrt 32 4 Die durchschnittliche Filamentlange die durch diesen Prozess erreicht wird ist auch das Ergebnis von Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt Beispielsweise hangen das Wachstum und Position des Filaments von vertikalen Gradienten von Sauerstoff und Sulfid ab Daher wird vorgeschlagen dass gute Umweltbedingungen paradoxerweise den Zelltod der Nekridien verursachen um den Fadenbruch und damit die Reproduktion zu fordern 32 Stoffwechsel BearbeitenDie Gattung Beggiatoa besteht hauptsachlich aus chemolithotrophen sulfid oxidierenden Bakterien Die Palette der moglichen Stoffwechselwege ist jedoch sehr vielfaltig und reicht von der Heterotrophie bis zur Chemolithoautotrophie Aufgrund dieser grossen Variabilitat konnen sich die verschiedenen Arten und Stamme dieser Gattung stark voneinander unterscheiden 27 Kohlenstoff Stoffwechsel Bearbeiten In der Gattung Beggiatoa gibt es sowohl autotrophe als auch heterotrophe Stoffwechselprozesse Autotrophe Beggiatoa fuhren die CO2 Fixierung durch den Calvin Zyklus und den Einsatz des Enzyms RuBisCO durch Letzteres ist bei obligaten und fakultativen Autotrophen unterschiedlich stark reguliert So kann RuBisCO im obligat autotrophen Stamm Beggiatoa sp MS 81 1c 33 nicht unterdruckt werden wahrend es im fakultativ autotrophen Stamm Beggiatoa sp MS 81 6 34 stark reguliert wird um vom autotrophen zum heterotrophen Wachstum und umgekehrt zu wechseln Neben den autotrophen Stammen sind die meisten Susswasser Beggiatoa Stamme heterotroph und benotigen organische Substrate fur ihr Wachstum Insbesondere konnen viele von ihnen als mixotroph angesehen werden da sie heterotroph wachsen und organische Verbindungen oxidieren aber auch Sulfid oder andere reduzierte Schwefelverbindungen als Elektronendonatoren nutzen konnen Durch diese Strategie kann organischer Kohlenstoff fur die Vermehrung der Biomasse gespeichert werde eine autotrophe CO2 Fixierung ist dann nicht erforderlich Mixotrophie wird als trophische Modalitat fur viele Susswasserstamme zwar vermutet wurde aber bisher nur in einem marinen Beggiatoa Stamm dem bezeichneten B sp MS 81 6 gefunden 27 28 Auch ein Stoffwechselweg zur Nutzung von C1 Verbindungen Molekule mit einem einzigen Kohlenstoff Atom wurde im Stamm B leptomitoformis D 402T durch umfassende Analyse seiner Genomik Physiologie und Biochemie Molekularbiologie aufgedeckt 17 Stickstoff Stoffwechsel Bearbeiten Die Beggiatoa Bakterien zeigen eine grosse Vielseitigkeit bei der Verwertung von Stickstoffverbindungen Stickstoff kann einerseits ein Wachstumsfaktor sein oder wie beispielsweise als Nitrat ein Elektronenakzeptor fur die anaerobe Atmung Heterotrophe Susswasser Beggiatoa Arten assimilieren Stickstoff fur ihr Wachstum Zu den Stickstoffquellen gehoren Nitrat Nitrit Ammoniak Aminosauren wie Alanin Asparagin und Asparaginsaure Harnstoff und Thioharnstoff je nach der Fahigkeit der einzelnen Arten und Stamme 5 27 Autotrophe vakuolierte Beggiatoa sind in der Lage Nitrat in ihren Vakuolen in der 20 000 fachen Konzentration des umgebenden Meerwassers zu speichern und es unter anoxischen Bedingungen als terminalen Elektronenakzeptor zu nutzen Bei diesem Prozess der als Dissimilatorische Nitratreduktion zu Ammonium en dissimilatory nitrate reduction to ammonium DNRA bezeichnet wird wird Nitrat zu Ammonium reduziert Die Fahigkeit Nitrat als Elektronenakzeptor zu nutzen ermoglicht die Besiedlung von anoxischen Umgebungen wie mikrobiellen Matten und Sedimenten Mehrere Beggiatoa Arten sind in der Lage Stickstoff mit Hilfe des Enzyms Nitrogenase zu fixieren z B Beggiatoa alba 5 27 Schwefel Stoffwechsel Bearbeiten nbsp Biofilm Matte mit Filamenten Beggiatoa ahnlich nahe einer schwefelhaltigen Thermalwasserquelle unter Wasser Massa Lubrense bei Neapel ItalienEines der charakteristischen Merkmale der Gattung Beggiatoa ist die Produktion von intrazellularen Schwefeleinschlussen die aus der Oxidation reduzierter Schwefelquellen z B Schwefelwasserstoff H2S resultieren In autotrophen Beggiatoa Vertretern ist Sulfid eine Energie und Elektronenquelle fur die Kohlenstofffixierung und das Wachstum Die Oxidation von Sulfid kann aerob oder anaerob erfolgen d h sie kann mit der Reduktion von Sauerstoff oder mit der Reduktion von Nitrat gekoppelt sein Der durch die Oxidation von Sulfid erzeugte Schwefel wird in internen Kugelchen Globulen en globules vgl Granulen gespeichert und kann wieder verwendet werden wenn die Sulfidkonzentration sinkt Die vorubergehende Speicherung von elementarem Schwefel S0 erhoht also die Anpassungsfahigkeit eines Organismus und seine Toleranz gegenuber Veranderungen der Sulfid und Sauerstoffkonzentration 5 27 Aerobe Oxidation von Sulfiden 2 H 2 S O 2 2 S 0 2 H 2 O displaystyle ce 2H2S O2 gt 2S 0 2H2O nbsp Anaerobe Oxidation von Sulfiden 4 H 2 S NO 3 2 H 4 S 0 NH 4 3 H 2 O displaystyle ce 4H2S NO3 2H gt 4S 0 NH4 3H2O nbsp Es gibt auch einige Falle von Chemoorganotrophie So betreibt beispielsweise der Stamm Beggiatoa sp 35Flor 35 normalerweise eine aerobe mit der Oxidation von Sulfid gekoppelte Atmung aber unter anoxischen Bedingungen wird eine andere Art der Atmung aktiviert Die Energie wird dann chemoorganotroph aus der Oxidation von Polyhydroxyalkanoaten PHA gewonnen das sind organische Verbindungen die zuvor durch CO2 Fixierung wahrend des chemolithotrophen Wachstums mit Hilfe von Sauerstoff und Sulfid synthetisiert wurden In diesem Fall ist der Elektronenakzeptor der in der Zelle gespeicherte elementare Schwefel S0 so dass das Endprodukt Schwefelwasserstoff ist 23 Anaerobe Atmung PHA S 0 CO 2 H 2 S displaystyle ce PHA S 0 gt CO2 H2S nbsp Wasserstoff Stoffwechsel Bearbeiten Der Stamm B sp 35Flor ist auch in der Lage Wasserstoff als alternativen Elektronendonator zu Sulfid zu nutzen Dieser Oxidationsprozess kann Energie fur Wartungs und Assimilationszwecke liefern und kann den gespeicherten Schwefel zu reduzieren wenn er ubermassig wird Er kann allerdings den Organismen kein Wachstum verschaffen 24 Wasserstoff Oxidation H 2 S 0 H 2 S displaystyle ce H2 S0 gt H2S nbsp Phosphor Stoffwechsel Bearbeiten Der Stoffwechsel von Beggiatoa umfasst die Verwendung von Phosphor in Form von Polyphosphat Die Regulierung dieses Stoffwechsels hangt von den Umweltbedingungen ab Eine sauerstoffreiche Umgebung fuhrt zu einer Anhaufung von Polyphosphat wahrend Anoxie in Verbindung mit einer steigenden Sulfidkonzentration einen Abbau von Polyphosphat und seine anschliessende Freisetzung aus den Zellen bewirkt Das freigesetzte Phosphat kann sich dann als Phosphorit Mineral in den Sedimenten ablagern aber auch im Wasser gelost bleiben 27 Okologie und Anwendung BearbeitenWie beobachtet bilden Beggiatoa Fadenbakterien dichte Matten auf Sedimenten in einer Vielzahl von Umgebungen wo sie als weissliche Schicht erscheinen Sie leben an der oxischen anoxischen Grenzflache wo sie sowohl von der Anwesenheit von Schwefelwasserstoff H2S als auch von Sauerstoff O2 profitieren Die chemolithoautotrophen Stamme von Beggiatoa werden auch als wichtige Primarproduzenten in dunklen Umgebungen angesehen 5 Habitat Bearbeiten nbsp Bakterienmatte von Beggiatoa spp bei einer kalten Quelle Blake Ridge vor South Carolina Die roten Punkte sind Laserstrahlen zur Entfernungsmessung Aufnahme des DSRV Alvin Bild der NOAA Die ausserst grosse Anpassungsfahigkeit der Stoffwechselvorgange einzelner Beggiatoa Vertreter in dieser Bakteriengattung ist eine evolutionare Folge der ausserordentlichen Variabilitat der Umweltbedingungen in denen sie leben Beggiatoa ist fast benthisch ihre Vertreter konnen einerseits in marinen Umgebungen B sp MS 81 6 und B sp MS 81 1c andererseits auch in Susswasserumgebungen B alba vorkommen und benotigen nur Sulfid oder Thiosulfid das Anion S S oder das Radikal S S wiktionary thiosulfide als Elektronendonator und Oxidationsmittel Sie sind in der Regel in Lebensraumen mit hohem Schwefelwasserstoffgehalt zu finden z B in kalten Quellen Schwefelquellen mit Abwasser verunreinigtem Wasser in Schlammschichten von Seen und in der Nahe hydrothermalen Schloten der Tiefsee Beggiatoa findet man auch in der Rhizosphare Wurzelbereich von Sumpfpflanzen 36 13 im Boden in Meeressedimenten und auch in Mangrovenlagunen wo sie zum Lipid Anteil der Sedimente beitragen 37 38 Die Susswasserarten haben typische Lebensraume in Schwefelquellen Graben Pfutzen Feuchtgebieten Seesedimenten und in Reisfeldern wo sie in Verbindung mit den Wurzeln der Reispflanzen wachsen konnen Die im Meerwasser lebenden Beggiatoa sind in Regionen zu finden in denen ihre Energiequelle Sulfid oder Thiosulfid verfugbar ist Sie konnen sowohl aus anorganischen als auch aus organischen Quellen gewonnen werden und sind in der Regel bei mikrooxischen Bedingungen d h einer sehr niedrigen Sauerstoffkonzentration anzutreffen 5 Ausserdem findet man diese Gattung von Gammaprotobakterien auch in lokalisierten Bereichen anaerober Zersetzung wie z B auf Kadavern im Wald und auf dem Meeresboden der Tiefsee 5 nbsp Beggiatoa ahnliche Faden in der Unterwasserhohle Grotta sulfurea Capo Palinuro Salerno Italien Diese Matten bestehen aus Faden die zum grossten Teil Beggiatoa Thiothrix und Flexibacter ahneln nbsp Einige Beggiatoa ahnliche Faden um ein winziges Loch im Sediment Capo Palinuro Salerno ItalienVakuolisierte Beggiatoa Beggiatoa mit sehr grossen Vakuolen im Vergleich zum gesamten Zellvolumen sind in kustennahen Auftriebsgebieten z B an den Kusten Perus und Chiles in hydrothermalen Schloten der Tiefsee und in Kaltwasserschloten en cold seeps sehr haufig anzutreffen In diesen Umgebungen konnen Flockungsmatten wachsen und grosse Flachen bedecken ihre haarahnlichen Filamente konnen eine Hohe von 30 cm uber dem Substrat erreichen In hydrothermalen Schloten der Tiefsee und in Cold Seeps konnen Beggiatoa in Faden wachsen die einen Durchmesser von bis zu 200 mm Mikrometern haben was sie zu den grossten derzeit bekannten Prokaryoten macht Vakuolisierte Beggiatoa kommen auch in hypoxischen Meeresboden mit wenig Sauerstoff vor wo die Filamente in den Sedimenten in einer Tiefe von etwa 2 bis 4 cm Zentimetern leben anzutreffen sind In diesen Fallen konnen die bakteriellen Filamente von Beggiatoa der haufigste Teil der mikrobiellen Biomasse in den Sedimenten darstellen 5 Beggiatoa konnen auch in Salzsumpfen Salinen und geothermisch aktiven Unterwasserhohlen vorkommen Einige Studien zu diesen Lebensraumen wurden in den Unterwasserhohlen des dolomitischen Kalksteins in Capo Palinuro Provinz Salerno Italien durchgefuhrt Hier gibt es hydrothermale sulfidische Quellen und der mikrobielle Biofilm steht in Verbindung mit den Bewegung dieser hydrothermalen Flussigkeiten infolge der Gezeiten Die in den Hohlen gefundenen Filament Matten bestanden grosstenteils aus Bakterien die Beggiatoa der verwandten Gattung Thiothrix sowie Flexibacter Klasse Cytophagia der Bacteroidetes ahneln Diese Beggiatoa ahnlichen Filamente sind morphologisch denen ahnlich die an Felsen und am Byssus der Muscheln aus den Hydrothermalquellen von Lucky Strike auf dem Mittelatlantischen Rucken gefunden wurden 5 Wechselwirkung mit anderen Organismen Bearbeiten nbsp Verteilung der Biomasse in einer Bakterienmatte unter verschiedenen LichtbedingungenHaufig konnen die Mikroorganismen der Gattung Beggiatoa komplexe mikrobielle Matten bilden in denen sie zusammen mit vielen anderen fadenformigen Bakterien z B Cyanobakterien leben Die Cyanobakterien besetzen in der Regel die Ober flachen schicht der Matte und produzieren tagsuber eine grosse Menge an Sauerstoff der aus der Photosynthese stammt 5 Umgekehrt wachsen die Beggiatoa Bakterien entlang der oxischen anoxischen Grenzflache zwischen Sauerstoff und Sulfid d h unterhalb der phototrophen Mikroorganismen wo sie aufgrund des von ihnen akkumulierten elementaren Schwefels weisse Flecken erzeugen 5 Nebenstehend eine Konzeptionszeichnung der Biomasse verteilung nachdem sich die Organismen an unterschiedlich vorgegebene Lichtbedingungen angepasst haben photische Zonen gemessen bei einer Bestrahlungsstarke der einfallenden Photonen von 1000 mmol m s Mikromol Photonenpro Quadratmeter und Sekunde 39 Die Ober flachen schichten der mikrobiellen Matte werden von dichten Populationen beweglicher Cyanobakterien Microcoleus sp und anderer fadenformiger Arten und fadenformigen sulfidoxidierenden Bakterien Beggiatoa spp dominiert Unterhalb der schmalen photischen Zone befindet sich eine aufgrund von enthaltenem Eisen II sulfid FeS dunkle Sedimentschicht Im Detail 39 Rechts Wahrend der Dunkelakklimatisierung wird die gesamte Matte jedoch anoxisch so dass die Beggiatoa an die Oberflache der Matte wandern und eine weisse Schicht uber den Cyanobakterien ausbilden Damit entgehen sie den hohen Konzentrationen an Schwefelwasserstoff H2S und bleiben an der Sauerstoff Sulfid Grenzflache O2 H2S Grenze wahrend die Cyanobakterien in einer dichten Schicht darunter blieben 40 39 Links Bei schwachem Licht werden die oberen Schichten oxidiert und treiben die O2 H2S Grenzflache und damit Beggiatoa tiefer in die Matte wahrend sich die beweglichen Cyanobakterien bei den schwachen nicht hemmenden Lichtverhaltnissen in Richtung der Mattenoberflache bewegen 39 Mitte Bei starkem Licht wird ein grosserer Teil des Biofilms oxidiert die Beggiatoa bewegen sich weiter nach unten die beweglichen Cyanobakterien in den oberen Schichten beginnen sich ebenfalls etwas nach unten zu bewegen um die hohen fur sie inhibitorischen Lichtwerte an der Oberflache zu vermeiden 39 Manchmal werden Beggiatoa Matten auch durch Kieselalgen und grune Euglenoiden angereichert 41 Im Okosystem des Guaymas Beckens wurden auch noch andere Protisten wie Wimpertierchen und Dinoflagellaten in Verbindung mit den Matten gefunden diese verzehren wahrscheinlich eine grosse Menge der bakterieller Biomasse 42 Da die mikrobiellen Matten bis zu 3 cm breit werden konnen stellen sie eine Nahrungsquelle fur viele Weidetiere dar Ein Beispiel fur einen Fressfeind ist das Wimpertierchen Colpidium dessen Auftreten sogar ein Indikator fur Wasserverschmutzung darstellt siehe Colpidium Indikator fur die Wasserverschmutzung Diese trophische Assoziation wurde auch in Mangrovensystemen beobachtet wo Beggiatoa einen Teil der Meeressedimente bedecken Diese Bakterien bilden dort einen wichtigen Beitrag zur Ernahrung der Meiofauna insbesondere von Radertierchen Rotifera Vielborstern Polychaeta Fadenwurmern Nematoda und einigen Gruppen von Plattwurmern Plathelminthes Schlauchwurmern hier Aschelminthes und Kiefermundchen Gnathostomulida 43 Es wurde eine bemerkenswerte Beziehung zwischen Nematoden und Beggiatoa festgestellt Tatsachlich scheinen Nematoden die Entwicklung von Beggiatoa Matten zu begunstigen indem sie das Eindringen von Sauerstoff und die Diffusion von Nahrstoffen in die Matte fordern 44 Ein weiteres Beispiel fur einen Fressfeind von Beggiatoa ist der blinde Hohlenkrebs Tethysbaena ophelicola Ranzenkrebse in der israelischen Ajalon Hohle Ausserdem sind viele Aasreste Kadaver mit Matten aus Beggiatoa ahnlichen Fadenbakterien bedeckt die anaerobe sulfatreduzierende Bakterien uberlagern Die Kadaver locken an sich viele Aasfresser Nekrophagen an aber wenn sie die Matte aufbrechen wird Schwefelwasserstoff freigesetzt und vertreibt die Aasfresser Daher konnen Beggiatoa auch als ein Schutz der Kadaver en carrion defence vor den Aasfressern betrachtet werden 45 Rolle in biogeochemischen Kreislaufen Bearbeiten nbsp Riesige Matten aus Beggiatoa ahnlichen Filamenten in einer Unterwasserhohle Die Matten und ihre Filamente gehoren zum grossten Teil zu Beggiatoa Thiothrix und Flexibacter ahnlichen Bakterien Grotta sulfurea Capo Palinuro Provinz SalernoMehrere Arten weisser Schwefelbakterien der Familie Beggiatoaceae bzw Thiotrichaceae sind in der Lage Nitrat Nitrationen NO3 das aus flachen Kustensedimenten stammt und fur den Stoffwechsel von grundlegender Bedeutung ist zu akkumulieren zu transportieren sowie in ihren Faden zu speichern Die Reduktion von Nitrationen zu Ammonium setzt die Oxidation von Schwefelwasserstoff H2S voraus Dieses Sulfid stammt ausser bei geothermischen Quellen aus dem darunter liegenden anaeroben Sediment in diesem Sediment findet eine dissimilatorische Sulfatreduktion statt 41 die zur Bildung einer suboxischen Zone fuhrt die durch ein positives Redoxpotential und nur geringe Konzentrationen von freiem H2S gekennzeichnet ist In der Meeresumwelt sid diese Arten wichtig da sie eine grundlegende Rolle bei der Regulierung der H2S und NO3 Menge spielen Einerseits ist die Regulierung der Konzentration von freiem H2S in Meeressedimenten von grundlegender Bedeutung da sulfidarme Oberflachensedimente fur das Uberleben der benthischen Fauna von entscheidender Bedeutung sind Sulfid bzw Schwefelwasserstoff ist fur die Bodenfauna und andere im Sediment lebende Organismen hochgiftig Andererseits ist die NO3 Reduktion wichtig fur die Kontrolle der Eutrophierung in stickstoffbegrenzten stickstoffarmen Kustengewassern 46 Die Tatsache dass Beggiatoa in der Lage ist Phosphor als Polyphosphat zu akkumulieren und anschliessend unter anoxischen Bedingungen als Phosphat in die Wassersaule freizusetzen kann die Verfugbarkeit von Phosphor fur Produzent Okologie Primarproduzenten erhohen Einige Studien uber den Phosphorkreislauf und die Freisetzung von Phosphor in Verbindung mit Beggiatoa wurden in der Ostsee durchgefuhrt Diese Studien haben gezeigt dass die Reduktion von Sulfid durch diese Bakterien die Geschwindigkeit der Eisensulfidbildung in den Sedimenten verringern und somit die Fahigkeit des Sediments Phosphor zu binden erhohen kann 27 Anwendungen BearbeitenDa Beggiatoa in verschmutzten Meeresumgebungen vorkommen und gedeihen konnen sie als Bioindikator angesehen werden 47 genauso wie ihre Fressfeinde wie das Wimpertierchen Colpidium Beggiatoa und andere verwandte Fadenbakterien konnen Absetzprobleme in kommunalen Klaranlagen wie in industriellen Abwasserklaranlagen etwa bei der Konserven Herstellung Papierherstellung Brauerei und Mullerei verursachen was zu dem Phanomen des Bulking en fuhrt Geeignete Beggiatoa Stamme sind auch in der Lage Schwefelwasserstoff im Boden zu entgiften und spielen eine Rolle bei der Immobilisierung von Schwermetallen 41 48 Kultivierung BearbeitenSelektive Anreicherung Bearbeiten Die erfolgreichsten Anreicherungen fur Beggiatoa spp wurden mit Hilfe einer flachen Schale oder eines Aquariums vorgenommen in das einige Zentimeter Sand verschiedene Mengen an Kalziumsulfat CaSO4 und Dikaliumhydrogenphosphat K2HPO4 eine Quelle komplexer organischer Polymere Biopolymere wie Algen einige Zentimeter sulfidreicher Meeresschlamm und Meerwasser gegeben wurden Die Anreicherung muss die richtige Sulfid Sauerstoff Grenzflache aufweisen was nur moglich ist wenn Luft zugefuhrt wird zum Beispiel durch einen langsamen stetigen Fluss von frisch beluftetem Meerwasser 5 Eine andere Art der Anreicherung von Beggiatoa spp basiert auf der Verwendung von extrahiertem getrocknetem Gras oder Heu in einem mineralischen Medium da die komplexen Polymere wie Zellulosereste in diesem Material fur die Sulfatreduktion sorgen Dies liefert auch den Schwefelwasserstoff der fur die Anreicherung von Beggiatoa notwendig ist 5 Isolierung von Reinkulturen Bearbeiten Es gibt drei verschiedene Techniken um isolierte Beggiatoa Stamme in Reinkultur zu erhalten Isolierung auf Agarplatten Petrischalen Isolierung in Flussigmedien Isolierung und Kultivierung in Gradientenmedien Medium mit Konzentrationsgefalle Isolation auf Agarplatten Bearbeiten Dieses Verfahren zur Gewinnung eines isolierten heterotrophen Stammes erfordert eine Agarplatte mit verdunntem organischem Substrat z B einer kleinen Menge Pepton Dann mussen Buschel von Beggiatoa Faden aus der Umgebung gesammelt mit steriler Waschlosung gewaschen und auf die Agarplatte gelegt werden Inokulation Auf diese Weise entstehen einige wachsende Faden die sich von dem zentralen Inokulum entfernen und als Inokulum fur eine neue Agarplatte verwendet werden konnen Fur die Isolierung mariner Beggiatoa Stamme die autotrophes Wachstum zeigen ist es fur diese obligat mikroaereophile Organismen unerlasslich mikrooxische Bedingungen mit ein wenig Sauerstoff zu schaffen und spezielle Agarplatten zu verwenden die aus gefiltertem Meerwasser mit Natriumsulfid Na2S und Natriumacetat NaC O CH3 hergestellt werden Im Gegensatz dazu muss die Isolierung der Susswasserstamme unter oxischen Bedingungen Luftatmosphare erfolgen wobei verschiedene Medien mit einer niedrigen Konzentration einer einzelnen organischen Verbindung wie Na2S Acetat oder Thiosulfat S2O32 verwendet werden 5 Isolation in Flussigmedien Bearbeiten Flussigmedien werden haufig zur Anreicherung Titrierung MPN Auszahlung most probable number und Massenkultivierung von Beggiatoa verwendet Fur eine erfolgreiche Kultivierung von heterotrophen oder mixotrophen Susswasser Beggiatoa mussen Flussigmedien geringe Mengen an Kohlenstoffsubstrat enthalten entweder Bodenextrakte oder Acetat Der Referenzstamm der Typusart B alba str B18LD und verwandte Stamme werden im Allgemeinen in Medien kultiviert die eine Salzbasis Acetat als Kohlenstoffquelle und variable Hefeextrakt und Sulfidzusatze enthalten 49 Einige marine autotrophe Beggiatoa Stamme werden auch auf definierten flussigen mineralischen Medien mit Thiosulfat CO2 unter mikro oxischen Bedingungen Beluftung mit 0 25 O2 v v in der Gasphase kultiviert 5 Isolation und Kultivatierung in Gradienten Medien Bearbeiten Autotrophe Stamme die aus einer Einzelfilamentisolierung auf Agar stammen konnen leicht in Sulfidgradientenrohrchen Rohrchen mit Konzentrationsgefalle ans Sulfid vgl auch Winogradsky Saule gehalten und vermehrt werden Dabei werden sulfidreiche Agarpfropfen mit sulfidfreiem Weichagar uberlagert Die Rohrchen sind locker verschlossen um den Austausch von Gasen oben im Kopfraum mit der Atmosphare zu ermoglichen Dadurch bilden sich zwei vertikal gegenuberliegende Schichten von denen die eine Sulfid und die andere Sauerstoff enthalt Dies ermoglicht das Wachstum einer gut definierten Beggiatoa Schicht an der sich ausbildenden Sulfid Sauerstoff Grenzflache Der Aufbau des Gradientenmediums erfordert unterschiedliche Mengen an J3 Medium hergestellt aus Agar und Natron NaHCO3 das mit neutralisiertem Natriumsulfid Na2S erganzt wird und in einem Schraubverschlussrohrchen untergebracht ist Hier wird die Schwefelquelle durch den Sulfidfluss bereitgestellt Eine weitere Schicht besteht aus NaHCO3 ohne Sulfid oder Thiosulfat Das gesamte Sulfid befindet sich unterhalb der Grenzflache zwischen dem sulfidischen Agarpfropfen und dem ubergelagerten sulfidfreien Agar wahrend sich im oberen Teil des Rohrchens eine weitere Schicht befindet die das Sauerstoffreservoir darstellt Aufgrund der Reaktion zwischen Sulfid und Sauerstoff beginnt sich ein Gefalle zu bilden die Faden vermehren sich schnell an der Sulfid Sauerstoff Grenzflache und bilden eine markante Schicht oder Platte mit einer Starke von ca 1 mm Man sehen dass diese Bakterien der Grenzflache folgen und aufgrund der allmahlichen Erschopfung des Sulfid Reservoirs langsam absteigen 5 Siehe auch BearbeitenAjalon Hohle Spelaobiologie Cueva de Villa Luz Hohlenokologie Muchimuk Hohlensystem Die Opal Spelaotheme des HohlensystemsLiteratur und Weblinks BearbeitenMicrobeWiki Beggiatoa Kenyon College kenyon edu Department of Biology OneZoom Beggiatoa Beggiatoa and hydrocarbon seeps Kapitel Roxanne L Nikolaus Unique bacteria thriving in a unique environment Memento im Webarchiv vom 11 August 2014 Lars G Ljungdahl Michael W Adams Larry L Barton James G Ferry Michael K Johnson Biochemistry and Physiology of Anaerobic Bacteria Springer Verlag New York 2003 ISBN 978 0 387 95592 6 siehe insbes S 17 Einzelnachweise Bearbeiten Vittore Benedetto Antonio Trevisan Coi Tipi Del Seminario Padova 1842 Prospetto della Flora Euganea Prosp Fl Eugan S 1 68 Google Books Full Text hier S 55f Beggiatoa Epub 29 April 2008 italienisch a b Lars G Ljungdahl Biochemistry and physiology of anaerobic bacteria Springer 2003 ISBN 978 0 387 95592 6 S 17 Google Books a b Pratap N Mukhopadhyaya Chirajyoti Deb Chandrajit Lahiri Pradosh Roy A soxA gene encoding a diheme cytochrome c and a sox locus essential for sulfur oxidation in a new sulfur lithotrophic bacterium In ASM Journals Journal of Bacteriology Band 182 Nr 15 August 2020 S 4278 4287 doi 10 1128 JB 182 15 4278 4287 2000 PMID 10894738 PMC 101942 freier Volltext Epub 20 Dezember 2020 a b William R Strohl John M Larkin Cell division and trichome breakage in Beggiatoa In Current Microbiology Band 1 Nr 3 1978 S 151 155 doi 10 1007 BF02601668 PMID 23338140 Epub 8 April 2007 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Andreas Teske Douglas C Nelson The Genera Beggiatoa and Thioploca In M Dworkin S Falkow E Rosenberg K H Schleifer Hrsg The Prokaryotes Band 6 Proteobacteria Gamma Subclass Springer New York NY 2006 S 784 810 Print ISBN 978 0 387 25496 8 doi 10 1007 0 387 30746 x 27 PDF Online ISBN 978 0 387 30746 6 Epub 1 April 2021 a b c d e f g Aidan C Parte J P Euzeby LPSN Search Beggiatoa und Beggiatoa Trevisan 1842 Galina Dubinina Alexander Savvichev Maria Orlova Ekaterina Gavrish Suzanne Verbarg Margarita Grabovich Beggiatoa leptomitoformis sp nov the first freshwater member of the genus capable of chemolithoautotrophic growth In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology Microbiology Society Band 67 Nr 2 1 Februar 2017 S 197 204 doi 10 1099 ijsem 0 001584 PMID 27902215 Marc Mussmann Fen Z Hu Michael Richter Dirk de Beer Andre Preisler Bo B Jorgensen Marcel Huntemann Frank Oliver Glockner Rudolf Amann Werner J H Koopman Roger S Lasken Benjamin Janto Justin Hogg Paul Stoodley Robert Boissy Garth D Ehrlich Insights into the genome of large sulfur bacteria revealed by analysis of single filaments In PLOS Biology 5 Jahrgang Nr 9 September 2007 S e230 doi 10 1371 journal pbio 0050230 PMID 17760503 PMC 1951784 freier Volltext a b A Fomenkov T Vincze M Y Grabovich G Dubinina M Orlova E Belousova R J Roberts Complete Genome Sequence of the Freshwater Colorless Sulfur Bacterium Beggiatoa leptomitiformis Neotype Strain D 402T In Genome announcements Band 3 Nr 6 2015 doi 10 1128 genomeA 01436 15 PMID 26659680 Hans Reichenbach Taxonomy of the gliding bacteria In Annual Review of Microbiology 35 Jahrgang Nr 1 1 Oktober 1981 S 339 364 doi 10 1146 annurev mi 35 100181 002011 PMID 6794424 annualreviews org David A Stahl David J Lane Gary J Olsen Debra J Heller Thomas M Schmidt Norman R Pace Phylogenetic Analysis of Certain Sulfide Oxidizing and Related Morphologically Conspicuous Bacteria by 5S Ribosomal Ribonucleic Acid Sequences In International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 37 Jahrgang Nr 2 1 April 1987 ISSN 1466 5026 S 116 122 doi 10 1099 00207713 37 2 116 a b c d e NCBI beggiatoa Namensabkommlinge Beggiatoa Beggiatoa Trevisan 1842 genus graphisch Beggiatoa auf Lifemap NCBI Version a b c Azeem Ahmad James P Barry Douglas C Nelson Phylogenetic affinity of a wide vacuolate nitrate accumulating Beggiatoa sp from Monterey Canyon California with Thioploca spp In ASM Journals Applied and Environmental Microbiology Band 65 Nr 1 Januar 1999 S 270 277 bibcode 1999ApEnM 65 270A doi 10 1128 AEM 65 1 270 277 1999 PMID 9872789 PMC 91012 freier Volltext Epub 17 Dezember 2020 David R Boone Don J Brenner Richard W Castenholz Paul De Vos George M Garrity Noel R Krieg M Goodfellow Bergey s manual of systematic bacteriology 2 Auflage Springer New York 2012 ISBN 978 0 387 21609 6 a b c WoRMS Beggiatoa V B A Trevisan 1845 a b c AlgaeBase Beggiatoa Trevisan 1845 a b Maria V Orlova Sergey V Tarlachkov Eugenia I Kulinchenko Galina A Dubinina Maria N Tutukina Margarita Y Grabovich Genomics and Biochemistry of Metabolic Pathways for the C1 Compounds Utilization in Colorless Sulfur Bacterium Beggiatoa leptomitoformis D 402 In Indian Journal of Microbiology Band 58 Nr 4 Dezember 2018 S 415 422 doi 10 1007 s12088 018 0737 x PMID 30262951 PMC 6141403 freier Volltext Epub 2 Mai 2018 NCBI unclassified Beggiatoa list NCBI txid2587807 Organism noexp NCBI txid2587806 Organism noexp a b NCBI Beggiatoa sp Orange Guaymas a b c Matthias Winkel Verena Salman Carvalho Tanja Woyke Michael Richter Heide N Schulz Vogt Beverly E Flood Jake V Bailey Marc Mussmann Single cell Sequencing of Thiomargarita Reveals Genomic Flexibility for Adaptation to Dynamic Redox Conditions In Front Microbiol Band 7 21 June 2016 doi 10 3389 fmicb 2016 00964 ISSN 1664 302X Siehe insbes Fig 1 a b Anne Schwedt Anne Christin Kreutzmann Lubos Polerecky Heide N Schulz Vogt Sulfur respiration in a marine chemolithoautotrophic Beggiatoa strain In Frontiers in Microbiology Microbial Physiology and Metabolism Band 2 9 Januar 2012 S 276 doi 10 3389 fmicb 2011 00276 PMID 22291687 PMC 3253548 freier Volltext a b Anne Christin Kreutzmann Heide N Schulz Vogt Oxidation of Molecular Hydrogen by a Chemolithoautotrophic Beggiatoa Strain In ASM Journals Applied and Environmental Microbiology Band 82 Nr 8 S 2527 2536 bibcode 2016ApEnM 82 2527K doi 10 1128 AEM 03818 15 PMID 26896131 PMC 4959497 freier Volltext a b Julia Peixoto de Albuquerque Carolina Neumann Keim Ulysses Lins Comparative analysis of Beggiatoa from hypersaline and marine environments In Micron Band 41 Nr 5 Juli 2010 S 507 517 doi 10 1016 j micron 2010 01 009 PMID 20207153 Epub 11 Februar 2010 a b S Grunke A Lichtschlag D de Beer J Felden V Salman A Ramette H N Schulz Vogt A Boetius Mats of psychrophilic thiotrophic bacteria associated with cold seeps of the Barents Sea In Biogeosciences Band 9 S 2947 2960 6 August 2012 doi 10 5194 bg 9 2947 2012 PDF a b c d e f g h i j k Matti Ruuskanen The genus Beggiatoa and its effects on the nutrient cycles of the Baltic Sea Thesis Bachelor of Science University of Turku Mai 2014 Epub 8 April 2016 a b c K D Hagen D C Nelson Use of Reduced Sulfur Compounds by Beggiatoa spp Enzymology and Physiology of Marine and Freshwater Strains in Homogeneous and Gradient Cultures In ASM Journals Applied and Environmental Microbiology Band 63 Nr 10 Oktober 1997 S 3957 3964 doi 10 1128 aem 63 10 3957 3964 1997 PMID 16535709 PMC 1389265 freier Volltext Epub 31 Januar 2021 Lotte Burkhardt 2022 Eine Enzyklopadie zu eponymischen Pflanzennamen Von Menschen amp ihren Pflanzen Berlin Botanic Garden and Botanical Museum Berlin Freie Universitat Berlin 2022 doi 10 3372 epolist2022 Terme Euganee auf TripAdvisor Euganeische Thermen Kultur und Wellness auf Visit Abano Montegrotto a b Anja Kamp Hans Roy Heide N Schulz Vogt Video supported analysis of Beggiatoa filament growth breakage and movement In Microbial Ecology Band 56 Nr 3 Oktober 2008 S 484 491 doi 10 1007 s00248 008 9367 x PMID 18335158 PMC 2755761 freier Volltext Epub 12 Marz 2008 NCBI Beggiatoa sp MS 81 1c species NCBI Beggiatoa sp MS 81 6 species NCBI Beggiatoa sp 35Flor species Michael Dudley Beggiatoa Soil Microbiology BIOL CSES 4684 Virginia Tech vt edu archiviert vom Original am 7 Februar 2009 abgerufen im 1 Januar 1 A SamKamaleson Maria Judith Gonsalves Ro le of sulfur oxidizing bacteria on the ecology in tropical mangrove sediments In Regional Studies in Marine Science 28 Jahrgang April 2019 ISSN 2352 4855 S 100574 doi 10 1016 j rsma 2019 100574 englisch Maitena R N Jean Silvina Gonzalez Rizzo Pauline Gauffre Autelin Sabine K Lengger Stefan Schouten Olivier Gros Two New Beggiatoa Species Inhabiting Marine Mangrove Sediments in the Caribbean In PLOS ONE Band 10 Nr 2 17 Februar 2015 S e0117832 bibcode 2015PLoSO 1017832J doi 10 1371 journal pone 0117832 PMID 25689402 PMC 4331518 freier Volltext a b c d e Andre Preisler Dirk de Beer Anna Lichtschlag Gaute Lavik Antje Boetius Bo Barker Jorgensen Biological and chemical sulfide oxidation in a Beggiatoa inhabited marine sediment In Nature ISME Journal Band 1 August 2007 S 341 353 doi 10 1038 ismej 2007 50 Epub 28 Juni 2007 Mads Lichtenberg Paulo Cartaxana Michael Kuhl Vertical Migration Optimizes Photosynthetic Efficiency of Motile Cyanobacteria in a Coastal Microbial Mat In Frontiers in Marine Science 7 Jahrgang 25 Mai 2020 ISSN 2296 7745 doi 10 3389 fmars 2020 00359 englisch Reihe Advances and Challenges in Microphytobenthos Research From Cell Biology to Coastal Ecosystem Function a b c Tom Fenchel Catherine Bernard Mats of colourless sulphur bacteria I Major microbial processes In Marine Ecology Progress Series 128 Jahrgang 23 November 1995 ISSN 0171 8630 S 161 170 doi 10 3354 meps128161 bibcode 1995MEPS 128 161F PDF Alexis Pasulka Sarah K Hu Peter D Countway Kathryn J Coyne Stephen C Cary Karla B Heidelberg David A Caron SSU rRNA Gene Sequencing Survey of Benthic Microbial Eukaryotes from Guaymas Basin Hydrothermal Vent In The Journal of Eukaryotic Microbiology 66 Jahrgang Nr 4 Juli 2019 S 637 653 doi 10 1111 jeu 12711 PMID 30620427 Pierre Yves Pascal Stanislas Dubois Henricus T S Boschker Olivier Gros Trophic ro le of large benthic sulfur bacteria in mangrove sediment In Marine Ecology Progress Series 516 Jahrgang 3 Dezember 2014 ISSN 0171 8630 S 127 138 doi 10 3354 meps11035 bibcode 2014MEPS 516 127P PDF Humbert Salvado Alejandro Palomo Meritxell Mas Jaume Puigagut Mª del Pilar Gracia Dynamics of nematodes in a high organic loading rotating biological contactors In Water Research 38 Jahrgang Nr 10 Mai 2004 S 2571 2578 doi 10 1016 j watres 2004 03 007 PMID 15159160 Paul K Dayton John S Oliver Simon F Thrush Kamille Hammerstrom Bacteria defend carrion from scavengers In Antarctic Science 31 Jahrgang Nr 1 Februar 2019 ISSN 0954 1020 S 13 15 doi 10 1017 S0954102018000457 bibcode 2019AntSc 31 13D englisch Mikio Sayama Nils Risgaard Petersen Lars Peter Nielsen Henrik Fossing Peter Bondo Christensen Impact of bacterial NO3 transport on sediment biogeochemistry In Applied and Environmental Microbiology 71 Jahrgang Nr 11 November 2005 S 7575 7577 doi 10 1128 AEM 71 11 7575 7577 2005 PMID 16269807 PMC 1287653 freier Volltext Joel K Elliott Erin Spear Sandy Wyllie Echeverria Mats of Beggiatoa bacteria reveal that organic pollution from lumber mills inhibits growth of Zostera marina In Marine Ecology Band 27 Nr 4 21 November 2006 S 372 380 bibcode 2006MarEc 27 372E ISSN 1439 0485 doi 10 1111 j 1439 0485 2006 00100 x Lukasz Drewniak Pawel S Krawczyk Sebastian Mielnicki Dorota Adamska Adam Sobczak Leszek Lipinski Weronika Burec Drewniak Aleksandra Sklodowska Physiological and Metagenomic Analyses of Microbial Mats Involved in Self Purification of Mine Waters Contaminated with Heavy Metals In Frontiers in Microbiology 7 Jahrgang 10 August 2016 S 1252 doi 10 3389 fmicb 2016 01252 PMID 27559332 PMC 4978725 freier Volltext Thomas M Schmidt Boaz Arieli Yehuda Cohen Etana Padan William R Strohl Sulfur metabolism in Beggiatoa alba In ASM Journals Journal of Bacteriology Bamd 169 Nr 12 Dezember 1987 S 5466 5472 doi 10 1128 jb 169 12 5466 5472 1987 PMID 3316186 PMC 213973 freier Volltext Epub 2 Februar 2021 PDF Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Beggiatoa amp oldid 238362812