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Die Geobacteraceae sind taxonomisch eine Familie prokaryotischer Mikroorganismen die zur Domane der Lebewesen Bacteria gehoren 1 GeobacteraceaeGeobacter sulfurreducensSystematikDomane Bakterien Bacteria Abteilung ProteobacteriaKlasse DeltaproteobacteriaOrdnung DesulfuromonadalesFamilie GeobacteraceaeWissenschaftlicher NameGeobacteraceaeHolmes Nevin amp Lovley 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Vorkommen 2 Systematik 3 Physiologie 3 1 Syntrophie mit Methanbildnern 4 Okologie und Bedeutung 5 Datenbanken 6 EinzelnachweiseVorkommen BearbeitenGeobacteraceae sind anaerob und werden hauptsachlich im Boden in unterirdischen Habitaten sowie Suss und Salzwassersedimenten angetroffen 1 2 Den Geobacteraceae werden auch hitze bzw kalteliebende Arten zugeordnet Geothermobacter ehrlichii stammt von einer Hydrothermalquelle und kann noch bei 65 C wachsen 3 Geopsychrobacter electrodiphilus stammt aus Meeressediment und kann bei 4 C immer noch wachsen 4 Systematik BearbeitenDie Aufstellung der Geobacteraceae erfolgte auf der Grundlage von genetischen Vergleichen vor allen der 16S rRNA Gene und anderer Gene nifD recA gyrB rpoB und fusA die konservierten Genfamilien angehoren und sich fur einen solchen Vergleich eignen 1 Die Geobacteraceae gehoren nach allgemein anerkannter Einteilung innerhalb der Bakterien zu den Proteobacteria dort in die d Gruppe Klasse Deltaproteobacteria und in die Ordnung Desulfuromonadales Dabei ist anzumerken dass die Taxa oberhalb der Klasse die Domane Bacteria und das Phylum Proteobacteria nach dem Regelwerk Bakteriologischer Code der zustandigen internationalen Institutionen IUMS und ICSP keine offiziellen Taxa darstellen wahrend die Klasse Proteobacteria die Ordnung Desulfuromonadales und die Familie Geobacteraceae sowie Gattungen und Arten offizielle Taxa sind Die aktuelle Zuordnung ist in der Liste der prokaryotischen Namen mit ihrem Stand in der Nomenklatur LPSN einsehbar 5 Die Ordnung Desulfuromonadales hat zwei Familien die hier behandelten Geobacteraceae und die Desulfuromonadaceae Nomenklatur der Familie GeobacteraceaeZur Aufstellung der Familie Geobacteraceae gibt es zwei wirksame Veroffentlichungen eine innerhalb und die andere ausserhalb des IJSEM International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology die beide als gultig anerkannt worden sind Holmes et al 2004 Direkt gultige Publikation zur neuen Familie innerhalb Geobacteraceae des entsprechenden Journals 1 Garry et al 2005 Effektive Publikation zur Familie Geobacteraceae 6 IUMS 2006 Validierungsliste 107 unter anderem Gultigkeit des neuen Namens Geobacteraceae Garry et al 2006 7 Die als erstes anerkannte Autorenschaft hat Vorrang daher heisst die Familie Geobacteraceae Holmes et al 2004 Die Typgattung der Familie ist Geobacter Lovley et al 1995 1 Gattungen und ArtenDie Geobacteraceae enthalten 24 Arten in funf Gattungen Abruf 2019 02 5 8 Die Typgattung der Familie Geobacteraceae ist Geobacter Lovley et al 1995 und zwar sowohl wenn die zu bevorzugende da fruher erfolgte Autorenschaft Geobacteraceae Holmes et al 2004 angegeben wird als auch bei der Alternative spatere Autorenschaft Geobacteraceae Garrity et al 2006 Die Gattung Geobacter hat die Typart Geobacter metallireducens Lovley et al 1995 und 18 weitere Arten Eine weitere Gattung Geoalkalibacter Zavarzina et al 2007 hat zwei Arten Typart Geoalkalibacter ferrihydriticus Zavarzina et al 2007 und drei weitere Gattungen Geopsychrobacter Holmes et al 2005 Geothermobacter Kashefi et al 2005 Trichlorobacter De Wever et al 2001 haben jeweils eine Art Geopsychrobacter electrodiphilus Holmes et al 2005 Geothermobacter ehrlichii Kashefi et al 2005 Trichlorobacter thiogenes De Wever et al 2001 Physiologie BearbeitenDie Eigenschaften die ein Lebewesen aufweist hangen mit der phylogenetischen Abstammungsverhaltnissen zusammen sind aber nicht deckungsgleich Fur die Familie Geobacteraceae lasst sich sagen dass sie anaerobe Bewohner vorzugsweise unterirdischer Lebensraume sind in denen sie Mineralien wie Eisen und Schwefelverbindungen dissimilatorisch reduzieren konnen 1 2 Diese Eigenschaften teilen sie mit vielen ihrer Verwandten siehe Desulfuromonadales und Deltaproteobacteria Weiterhin konnen mehrere Geobacteraceae mikrobielle Nanodrahte bilden und Syntrophien eingehen diese Eigenschaften sind auch in anderen Gruppen entwickelt worden siehe mikrobielle Nanodrahte und Syntrophien Im Folgenden werden sie fur die Geobacteraceae dargestellt Es gibt unter den Geobacteraceae Syntrophien d h die Stoffwechselprodukte der einen Art sind die Nahrung einer anderen Art Einige Arten haben einen besonders effektiven Mechanismus der Syntrophie entwickelt den direkten Elektronentransport der zuerst zwischen Geobacter metallireducens und Geobacter sulfurreducens beschrieben wurde 9 Fur diesen direkten Elektronentransport zwischen Arten DIET direct interspecies electron transfer wachsen spezielle fadenformige Strukturen aus den Zellen die mikrobiellen Nanodrahte oder elektrisch konduktiven Pili E Pili Einzahl E Pilus 10 Es gibt verschiedene Vorstellungen und tatsachliche Wege wie die Syntrophien durch DIET also durch den direkten Elektronentransport zwischen verschiedenen Arten bei anaeroben prokaryotischen Mikroorganismen funktionieren Ueki et al 2018 10 haben diese Vorstellungen zusammen getragen um sie fur das bereits genannte Paar Geobacter metallireducens und Geobacter sulfurreducens zu prufen a Beide Spezies besitzen E Pili und Pili assoziierte Multi Ham Cytochrome Summers et al 2010 11 oder verwenden Pili assoziiertes Magnetit Liu et al 2015 12 b Es befinden sich Ketten von Magnetit Partikeln zwischen den Zellen Kato et al 2012 13 c Es findet ein Cytochrom zu Cytochrom Transfer statt McGlynn et al 2015 14 d Leitfahiges Material dient als Verbindung fur DIET Liu et al 2012 15 e Der elektronenspendende Partner stellt mit seinen E Pili eine Verbindung zum elektronenakzeptierenden Partner her der keine E Pili aufweist Rotaru et al 2014 16 17 Ueki et al haben fur ihre Untersuchungen Mutanten verwendet die strukturell normale E Pili ausbilden allerdings mit der Einschrankung dass diese weniger leitfahig sind als die Wildtyp E Pili Es kam heraus dass fur das untersuchte Paar G metallireducens und G sulfurreducens Magnetit bzw Cytochrome allein ohne E Pili nicht ausreichen es reicht nicht dass nur der elektronenakzeptierende Partner E Pili hat es reicht aber fur das Funktionieren des DIET schon aus dass der Elektronendonator Partner E Pili hat G metallireducens wahrend der Elektronenakzeptor Partner G sulfurreducens diese nicht braucht entspricht e Syntrophie mit Methanbildnern Bearbeiten nbsp Schematische Darstellung der stochiometrischen Verhaltnisse bei der Umwandlung von Ethanol C2H6O zu Methan CH4 und Kohlendioxid CO2 durch Geobacter metallireducens und Methanosarcina barkeri Die horizontalen Pfeile und zeigen die Richtung chemischer Reaktionen Die einfachen vertikalen Pfeile und stellen Diffusion dar zum Ort niedrigerer Konzentration und der Doppelpfeil ist der direkte Elektronentransfer zwischen den Arten DIET direct interspecies electron transfer Interessant sind auch die Syntrophien zwischen den Geobacteraceae und den Methanbildnern die zur Domane der Lebewesen Archaea gehoren 18 Die Menge des gebildeten Methans durch Methanbildner wird durch die Anwesenheit von Geobacteraceen und die Verfugbarkeit von Eisen III Verbindungen beeinflusst 19 Eine gut untersuchte Beziehung ist die zwischen Geobacter metallireducens und Methanosarcina barkeri 20 Der eine Partner G metallireducens produziert eine Substanz z B Essigsaure aus Ethanol die der andere Partner Methanosarcina barkeri verbraucht Die Oxidation des Ethanols zu Essigsaure durch G metallireducens kann nur funktionieren wenn ein geeigneter Elektronenakzeptor reduziert wird G metallireducens stellt aus Ethanol und Wasser Essigsaure und Protonen sowie Elektronen fur den direkten Elektronentransfer bereit 2 C2H6O 2 H2O 2 C2H4O2 8 H 8 e und M barkeri macht aus der Essigsaure Methan und Kohlendioxid 2 C2H4O2 2 CH4 2 CO2 Da die Elektronen dem direkten Elektronentransfer zwischen den Arten DIET zur Verfugung stehen kann M barkeri mit Protonen und den Elektronen und einem Teil des Kohlendioxids zusatzliches Methan herstellen 8 H 8 e CO2 CH4 2 H2O Am Ende stellen G metallireducens und M barkeri gemeinsam aus Ethanol Methan und Kohlendioxid her 2 C2H6O 3 CH4 CO2 wobei keiner der beiden Partner ohne den anderen mit Ethanol allein etwas anfangen kann 20 Okologie und Bedeutung BearbeitenIn den anaeroben Lebensraumen in denen Geobacteraceae bevorzugt vorkommen 1 konnen sie als Eisen III Reduzierer oft durch eine erhohte Eisen III Verfugbarkeit z B Eisen III oxid gefordert werden 4 21 Andererseits sind sie durch ihre Fahigkeit zur Syntrophie in der Lage die Oxidation von organischen Substanzen umzusetzen indem sie ihrem Partner die Reduktion des terminalen Elektronenakzeptors uberlassen z B 10 20 Ihre speziellen Fahigkeiten machen sie z B fur die Bodenbeschaffenheit und Wasserqualitat Abbau organischer Stoffe die Schadstoffumwandlung Redoxreaktionen mit Chlorverbindungen und Schwermetallen und die Energiegewinnung durch Methanproduktion Syntrophie mit methanogenen Archaeen siehe oben und Elektrizitat direkte Ubertragung von Elektronen interessant Auch Kombinationen sind denkbar beispielsweise zur Methan oder Elektrizitatsgewinnung durch den Abbau von Abfallstoffen 22 Bei praktischen Anwendungen sind die passenden Konzentrationen fordernder 23 oder hemmender Stoffe 22 bzw die passende Temperaturen 24 oft entscheidende Grossen Die folgende Aufstellung enthalt einige anwendungsorientierte Untersuchungen zu den Geobacteraceae Gemeinschaft mit Methanogenen Chen et al 2014 Die Forderung des Elektronentransfers zwischen den Spezies DIET mit Pflanzenkohle 25 Zheng et al 2015 Das Co Vorkommen von Methanosarcina mazei und Geobacteraceae in einer Eisen III reduzierenden Anreicherungskultur 26 Zhao et al 2015 Das Potenzial des direkten Interspezies Elektronentransfer DIET in einem elektrischen anaeroben System zur Steigerung der Methanproduktion aus der Schlammfaulung 22 Zhang et al 2017 Die Verstarkung der Methanogenese durch direkten Interspezies Elektronentransfer DIET zwischen Geobacteraceae und Methanosaetaceae durch granulare Aktivkohle 23 Schadstoffumwandlung Holmes et al 2002 Die Anreicherung von Mitgliedern der Familie Geobacteraceae steht im Zusammenhang mit der Stimulierung der dissimilatorischen Metallreduktion in mit Uran kontaminierten Ablagerungen im Wasserleiter 27 Cummings et al 2003 Die Diversitat von Geobacteraceae Arten die in metallverschmutzten Susswassersedimenten leben wurde durch 16S rDNA Analysen ermittelt 28 Lin et al 2005 Die Zusammensetzung der Geobacteraceae Gemeinschaft hing mit der Hydrochemie und dem biologischen Abbau in einem eisenreduzierenden Aquifer zusammen das durch eine benachbarte Deponie verschmutzt war 29 O Neil et al 2008 Gentranskriptanalyse zur assimilatorischen Eisenbegrenzung in Geobacteraceae wahrend der Grundwasseraufbereitung 30 Botton et al 2007 Die Dominanz von Geobacteraceae in Anreicherungen von Mikroben aus einem eisenreduzierenden Wasserleiter die BTX Benzol Toluol Xylol abbauen 31 Praveckova et al 2016 Ein indirekter Beweis verknupft die Dehalogenierung von PCB von polychlorierten Biphenylen in anaeroben sedimentfreien Mikrokosmen mit den Geobacteraceae 32 Bravo et al 2018 Die Geobacteraceae sind wichtige Mitglieder von quecksilbermethylierenden mikrobiellen Gemeinschaften in Sedimenten die von Abwasser betroffen sind 33 Gewinnung elektrischer Energie Holmes et al 2004 Eine mogliche Rolle eines neuartigen psychrotoleranten Mitglieds der Familie Geobacteraceae Geopsychrobacter electrodiphilus gen nov sp nov bei der Stromerzeugung durch eine Brennstoffzelle fur marines Sediment 24 Holmes et al 2005 Das Potenzial der Quantifizierung der Expression des Geobacteraceae Citrat Synthase Gens zur Bestimmung der Aktivitat von Geobacteraceae im Untergrund und an Elektroden zur Stromgewinnung 34 Li et al 2018 Die verbesserte Redox Leitfahigkeit und angereicherte Geobacteraceae in exoelektrogenen Biofilmen als Reaktion auf ein statisches Magnetfeld 35 Datenbanken BearbeitenLPSN List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature Stichwort Geobacteraceae https www bacterio net family geobacteraceae NCBI National Center for Biotechnology Information Taxonomy Browser Stichwort Geobacteraceae https www ncbi nlm nih gov Taxonomy Browser wwwtax cgi id 213422Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g D E Holmes K P Nevin D R Lovley Comparison of 16S rRNA nifD recA gyrB rpoB and fusA genes within the family Geobacteraceae fam nov In International journal of systematic and evolutionary microbiology Band 54 Nummer 5 September 2004 S 1591 1599 doi 10 1099 ijs 0 02958 0 PMID 15388715 a b Dawn E Holmes Regina A O Neil Helen A Vrionis Lucie A N guessan Irene Ortiz Bernad Maria J Larrahondo Lorrie A Adams Joy A Ward Julie S Nicoll Kelly P Nevin Milind A Chavan Jessica P Johnson Philip E Long Derek R Lovley Subsurface clade of Geobacteraceae that predominates in a diversity of Fe III reducing subsurface environments In The ISME journal Band 1 Nr 8 2007 ISSN 1751 7362 S 663 677 doi 10 1038 ismej 2007 85 PMID 18059491 K Kashefi D E Holmes J A Baross D R Lovley Thermophily in the Geobacteraceae Geothermobacter ehrlichii gen nov sp nov a novel thermophilic member of the Geobacteraceae from the Bag City hydrothermal vent In Applied and Environmental Microbiology Band 69 Nummer 5 Mai 2003 S 2985 2993 PMID 12732575 PMC 154550 freier Volltext a b Dawn E Holmes Julie S Nicoll Daniel R Bond Derek R Lovley Potential Role of a Novel Psychrotolerant Member of the Family Geobacteraceae Geopsychrobacter electrodiphilus gen nov sp nov in Electricity Production by a Marine Sediment Fuel Cell In Appl Environ Microbiol Band 70 Nr 10 1 Oktober 2004 S 6023 6030 doi 10 1128 AEM 70 10 6023 6030 2004 a b LPSN in Zusammenarbeit mit der Ribocon GmbH 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Februar 2019 englisch Z M Summers H E Fogarty C Leang A E Franks N S Malvankar D R Lovley Direct exchange of electrons within aggregates of an evolved syntrophic coculture of anaerobic bacteria In Science Band 330 Nummer 6009 Dezember 2010 S 1413 1415 doi 10 1126 science 1196526 PMID 21127257 a b c T Ueki K P Nevin A E Rotaru L Y Wang J E Ward T L Woodard D R Lovley Strains Expressing Poorly Conductive Pili Reveal Constraints on Direct Interspecies Electron Transfer Mechanisms In mBio Band 9 Nummer 4 07 2018 S doi 10 1128 mBio 01273 18 PMID 29991583 PMC 6050967 freier Volltext Z M Summers H E Fogarty C Leang A E Franks N S Malvankar D R Lovley Direct exchange of electrons within aggregates of an evolved syntrophic coculture of anaerobic bacteria In Science Band 330 Nummer 6009 Dezember 2010 S 1413 1415 doi 10 1126 science 1196526 PMID 21127257 F Liu A E Rotaru P M Shrestha N S Malvankar K P Nevin D R Lovley Magnetite compensates for the lack of a pilin associated c type cytochrome in extracellular electron exchange In Environmental microbiology Band 17 Nummer 3 Marz 2015 S 648 655 doi 10 1111 1462 2920 12485 PMID 24725505 S Kato K Hashimoto K Watanabe Microbial interspecies electron transfer via electric currents through conductive minerals In Proceedings of the National Academy of Sciences Band 109 Nummer 25 Juni 2012 S 10042 10046 doi 10 1073 pnas 1117592109 PMID 22665802 PMC 3382511 freier Volltext S E McGlynn G L Chadwick C P Kempes V J Orphan Single cell activity reveals direct electron transfer in methanotrophic consortia In Nature Band 526 Nummer 7574 Oktober 2015 S 531 535 doi 10 1038 nature15512 PMID 26375009 Fanghua Liu Amelia Elena Rotaru Pravin M Shrestha Nikhil S Malvankar Kelly P Nevin Derek R Lovley Promoting direct interspecies electron transfer with activated carbon In Energy amp Environmental Science 5 2012 S 8982 doi 10 1039 c2ee22459c Amelia Elena Rotaru Pravin Malla Shrestha Fanghua Liu Minita Shrestha Devesh Shrestha Mallory Embree Karsten Zengler Colin Wardman Kelly P Nevin Derek R Lovley A new model for electron flow during anaerobic digestion direct interspecies electron transfer to Methanosaeta for the reduction of carbon dioxide to methane In Energy Environ Sci 7 2014 S 408 doi 10 1039 C3EE42189A A E Rotaru P M Shrestha F Liu B Markovaite S Chen K P Nevin D R Lovley Direct interspecies electron transfer between Geobacter metallireducens and Methanosarcina barkeri In Applied and Environmental Microbiology Band 80 Nummer 15 August 2014 S 4599 4605 doi 10 1128 AEM 00895 14 PMID 24837373 PMC 4148795 freier Volltext George M Garrity John G Holt William B Whitman Jyoti Keswani David R Boone Yosuke Koga et al Phylum AII Euryarchaeota phy nov In David R Boone Richard W Castenholz George M Garrity Hrsg Bergey s Manual of Systematic Bacteriology Second edition Auflage Volume one The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria Springer Verlag New York 2001 ISBN 978 0 387 98771 2 S 211 doi 10 1007 978 0 387 21609 6 17 J Ye A Hu G Ren T Zhou G Zhang S Zhou Red mud enhances methanogenesis with the simultaneous improvement of hydrolysis acidification and electrical conductivity In Bioresource Technology Band 247 Januar 2018 S 131 137 doi 10 1016 j biortech 2017 08 063 PMID 28946086 a b c A E Rotaru P M Shrestha F Liu B Markovaite S Chen K P Nevin D R Lovley Direct interspecies electron transfer between Geobacter metallireducens and Methanosarcina barkeri In Applied and Environmental Microbiology Band 80 Nummer 15 August 2014 S 4599 4605 doi 10 1128 AEM 00895 14 PMID 24837373 PMC 4148795 freier Volltext G W Zhou X R Yang C W Marshall H Li B X Zheng Y Yan J Q Su Y G Zhu Biochar Addition Increases the Rates of Dissimilatory Iron Reduction and Methanogenesis in Ferrihydrite Enrichments In Frontiers in Microbiology Band 8 2017 S 589 doi 10 3389 fmicb 2017 00589 PMID 28428774 PMC 5382251 freier Volltext a b c Z Zhao Y Zhang L Wang X Quan Potential for direct interspecies electron transfer in an electric 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Trevor L Woodard Helen A Vrionis Derek R Lovley Potential for quantifying expression of the Geobacteraceae citrate synthase gene to assess the activity of Geobacteraceae in the subsurface and on current harvesting electrodes In Applied and Environmental Microbiology Band 71 Nr 11 2005 ISSN 0099 2240 S 6870 6877 doi 10 1128 AEM 71 11 6870 6877 2005 PMID 16269721 PMC 1287699 freier Volltext Cheng Li Luguang Wang Hong Liu Enhanced redox conductivity and enriched Geobacteraceae of exoelectrogenic biofilms in response to static magnetic field In Applied Microbiology and Biotechnology 2018 ISSN 1432 0614 doi 10 1007 s00253 018 9158 3 PMID 29923078 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Geobacteraceae amp oldid 235672305