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Der Obsidian Pool Akronyme OBP 2 oder OPP 17 3 ist eine mittelgrosse Thermalquelle die sich im Yellowstone Nationalpark im zentralen Teil des US Bundesstaats Wyoming im Park County befindet 1 4 5 Obsidian PoolObsidian Pool August 1997 1 Geographische Lage Park County Wyoming USAAbfluss Elk Antler Creek Yellowstone RiverDatenKoordinaten 44 36 36 N 110 26 20 W 44 61006 110 4388 2397 Koordinaten 44 36 36 N 110 26 20 WObsidian Pool Wyoming Hohe uber Meeresspiegel 2397 mpH Wert 6 7Besonderheiten ThermalquellgebietVorlage Infobox See Wartung PH WERT Er befindet sich im Gebiet des Yellowstone Mud Volcano A 1 englisch Mud Volcano Group etwa 200 Meter vom sudwestlichen Ufer des Goose Lake A 2 Er liegt im Norden des Yellowstone Lake 2800 km westlich der Hauptstadt Washington in einer Hohe von 2397 Metern uber dem Meeresspiegel Die Wassertemperatur der heissen Quelle liegt bei 75 80 C und der pH Wert betragt 6 37 6 7 nahezu neutral 3 1 6 Der Name Obsidian Pool bezieht sich auf die sandgrossen vulkanischen Glaskorner auf dem Boden der Quelle Das nahere Gebiet um diese Thermalquelle wird auch Obsidian Pool Thermal Area OPTA genannt 7 8 und wurde u a von Shock et al 2014 detailliert beschrieben 9 Gelegentlich findet sich auch die Bezeichnung englisch Obsidian Pool Prime OPP 10 11 was hier mit Obsidian Pool Hauptbecken ubersetzt ist Zahlreiche Arten von extremophilen Bakterien und Archaeen wurden an diesem Ort nachgewiesen 12 1 4 13 Analysen zeigten 2014 dass im Hauptbecken die Vielfalt an Archaeen hoher ist als die der Bakterien in der Vegetationszone englisch vegetated area darum ist es jedoch umgekehrt und die bakterielle Vielfalt insgesamt deutlich hoher 2 Inhaltsverzeichnis 1 Lage und Klima 2 Flora 3 Fauna 4 Bakterien 5 Archaeen 5 1 Crenarchaeota TACK 5 2 Korarchaeota TACK 5 3 Verstraetearchaeota TACK 5 4 Culexarchaeia Asgard 5 5 Hadesarchaea Euryarchaeota 5 6 Thermoplasmata Euryarchaeota 5 7 Nanoarchaeota DPANN 6 Viren 7 Anmerkungen 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseLage und Klima BearbeitenDas Land um den Obsidian Pool ist im Osten hugelig im Westen dagegen flach A 3 Der hochste Punkt in der Gegend hat eine Hohe von 2604 Metern und liegt 2 0 km sudlich von Obsidian Pool A 4 4 Die Bevolkerungsdichte in der Umgebung vom Obsidian Pool ist sehr gering es leben dort weniger als 2 Menschen pro Quadratkilometer 14 Der nachstgelegene Ort ist Lake Village am Abfluss des Yellowstone Lake 15 In der Region um den Obsidian Pool sind typisch fur den Yellowstone Nationalpark Quellen und Felsformationen besonders haufig A 5 4 Das Klima in dieser Gegend ist boreal 16 Die Durchschnittstemperatur betragt ca 0 C der warmste Monat ist der Juli mit 14 C und der kalteste der Januar mit 14 C 17 Die durchschnittliche Niederschlagsmenge betragt 439 Millimeter pro Jahr Der feuchteste Monat ist der Mai mit 70 Millimeter Regen der trockenste der Februar mit 24 Millimetern 18 Flora BearbeitenDas Gebiet des Obsidian Pools ist fast vollstandig von Kiefernwald umgeben 19 In der uberfluteten Senke neben dem Obsidian Pool gibt es einen Bestand von Juncus tweedyi einer hitzetoleranten Binsenart die haufig in der Nahe anderer geothermisch aktiver Orte im Yellowstone Nationalpark wachst 2 Fauna BearbeitenZur Fauna rund um den Obsidian Pool gehoren unter den Saugetieren vor allem die Amerikanischen Bisons daneben Elche und die Hirschmaus Peromyscus maniculatus Unter den Vogeln herrschen der insbesondere der Kolkrabe daneben die Kanadagans und die Wanderdrossel vor 15 Bakterien BearbeitenIm Januar 1998 gaben Philip Hugenholtz Norman Pace et al die Entdeckung einer Reihe neuer Kandidatenphyla syn Abteilungen englisch divisions von Bakterien bekannt die sie aus Proben vom Obsidian Pool identifiziert hatten worauf der Prafix OP ihrer vorlaufigen Bezeichnungen hinweist Im Einzelnen sind dies 20 21 22 Candidate division OP9 heute Atribacterota 23 mit den aus Proben von Obsidian Pool identifizierten Stammen OPB46 OPB47 OPB72 OPS118 OPS139A und OPS44 24 Candidate division OP11 heute Microgenomates 25 Vertreter von weiteren Bakterienphyla wurden auch bei einer Untersuchung eines mit Kohlenwasserstoffen kontaminierten Grundwasserleiters auf der Wurtsmith Air Force Base in Michigan angetroffen 21 Es sind dies OP5 heute Caldiserica bzw syn Caldisericota 26 OP8 heute Aminicenantes 27 bzw Klasse Aminicenantia 28 und OP10 heute Armatimonadetes bzw syn Armatimonadota 29 Zu den Clostridien einer sehr ursprunglichen Gruppe von Bakterien wird der 2010 von Hamilton Brehm Elkins et al identifizierte anaerobe und extrem thermophile Caldicellulosiruptor obsidiansis mit Referenzstamm OB47 klassifiziert Diese Bakterien sind nicht motil unbeweglich Gram positiv und insbesondere cellulolytisch engl cellulolytic d h in der Lage Zellulose abzubauen was sie fur verschiedene Anwendungen sehr interessant macht denn zellulosehaltige Biomasse wird in Zukunft wahrscheinlich eine wichtige Quelle fur erneuerbare Energie sein 30 31 Die bakterielle Gemeinschaft aus den erhitzten Sedimenten in der Umgebung der hitzetoleranten Binsen Juncus tweedyi zeigte sich in einer Untersuchung 2014 reich an Mitgliedern der Firmicutes darunter potenziell hemi cellulolytische Bakterien aus den Clostridien Gattungen Clostridium inklusive Anaerobacter 32 Caloramator 33 und Thermoanaerobacter 34 neben Caldicellulosiruptor 2 Im Obsidian Pool Hauptbecken englisch Obsidian Pool Prime OPP wurden Stromatolithen gefunden Dieser Fund wurde von Berelson et al 2011 untersucht Der Hauptkorper besteht u a aus fein verkieselten fadenformigen Bakterien Man schatzt auf eine Wachstumsrate von bis zu 1 5 cm pro Jahr das Wachstum kann jedoch immer wieder unterbrochen werden 10 35 Die Bakterien sind Cyanobakterien der Haupttyp zeigte sich als eng verwandt mit Chlorogloeopsis sp PCC 7518 10 36 37 der Nebentyp mit Fischeralla sp MV11 38 10 Ein weiteres aus dem Obsidian Pool identifiziertes Bakterium ist Geobacillus sp Y412MC61 Brumm et al 2015 39 40 eine vorgeschlagene Schwesterspezies von Geobacillus stearothermophilus aus der Familie Bacillaceae der echten Bazillen 41 42 Archaeen BearbeitenIm Jahr 1999 untersuchten Sandler Hugenholtz Pace et al Proben vom Obsidian Pool mit Methoden der Metagenomik auch auf Archaeen hin 43 und fanden unter diesen ebenfalls neuartige Mitglieder Obsidian Pool 1 3 4 6 9 und 10 44 Crenarchaeota TACK Bearbeiten Der Obsidian Pool gilt als ein typisches Habitat fur Archaeen aus der Gattung Thermosphaera Crenarchaeota Familie Desulfurococcaceae wo sie von Huber et al wie 1998 berichtet erstmals identifiziert wurden 45 46 Der Fund von Crenarchaeota Mitglied der TACK Supergruppe wurde 2005 von Spear et al bestatigt und erweitert OPPD012 im OPP 47 11 Korarchaeota TACK Bearbeiten nbsp REM Aufnahme einer Anreicherungskultur von Korarchaeota aus dem Obsidian PoolIm Jahr 2008 gaben Elkins Koonin Hugenholtz Karl O Stetter et al die Entdeckung von Ca Korarchaeum cryptofilum 48 mit Stamm OPF8 49 Obsidian Pool F8 bekannt Der Gruppe gelang es das archaeale Genom aus einer Anreicherungskultur von OPF8 Proben des Obsidian Pools zu bestimmen Wie sich zeigte konnte dieses Archaeon zu keiner der beiden damals bekannten Super gruppen Euryarchaeota und Crenarchaeota gehoren sondern wurde in ein neues Phylum namens Korarchaeota klassifiziert das heute der TACK Supergruppe zugerechnet wird 50 Verstraetearchaeota TACK Bearbeiten Methanbildner sind Mikroben die das Treibhausgas Methan erzeugen und gehoren ebenfalls zur Domane der Archaeen und dort gewohnlich zur Supergruppe der Euryarchaeota Im Jahr 2019 berichteten jedoch Mikrobiologen der Stanford University des Chan Zuckerberg Biohub und des Joint Genome Institute JGI des US Energieministeriums DOE uber die Entdeckung eines neuartigen Archaeons aus dem Obsidian Pool das zwar die genetische Maschinerie zur Durchfuhrung einer hydrogenotrophen Wasserstoff verarbeitenden Methanogenese besitzt aber nicht zu den Euryarchaeota gehort sondern zu einem neuartigen Verstraetearchaeota genannten Phylum innerhalb des TACK Superphylums Man vermutet daher dass dieser Stoffwechselweg bereits im letzten gemeinsamen Vorfahren der Euryarchaeota und Verstraetearchaeota vorhanden war Diese Entdeckung gelang mit Methoden der Metagenomik da es bislang keine Moglichkeit gibt derartig extremophile Mikroben zu kultivieren 51 52 Culexarchaeia Asgard Bearbeiten Im Jahr 2022 veroffentlichten Anthony J Kohtz et al eine Studie in der sie aufgrund neuer Metagenomik Ergebnisse eine neue Kandidatenklasse Culexarchaeia innerhalb der Archaeen Supergruppe TACK vorschlugen Nach den Analysen beherbergen die Culexarchaeia eine Reihe von wichtigen Proteinsatzen die phylogenetisch von anderen TACK Linien abweichen oder dort ganz fehlen insbesondere Proteine zur Zellteilung und des Zytoskeletts Diese Gruppe gliedert sich in einen marinen Zweig Familie Culexmicrobiaceae Fundort Guaymas Basin im Golf von Kalifornien und einen terrestrischen Zweig Fam Culexarchaeaceae Fundort u a der Obsidian Pool und das Lower Culex Basin 53 Hadesarchaea Euryarchaeota Bearbeiten Im Jahr 2016 veroffentlichten Brett J Baker Thijs J G Ettema et al eine Studie in der sie die Identifizierung einer neuen Klasse Hadesarchaea innerhalb der Archaeen Supergruppe Euryarchaeota per Metagenomik aus Proben vom Astuar des White Oak River 54 Hadesarchaea archaeon DG 33 55 und vom Lower Culex Basin Candidatus Hadarchaeum yellowstonense YNP 45 56 bekannt gaben 57 Bei 2018 2020 an der Universitat Hongkong vorgenommenen Datenanalysen von bereits 2012 aus dem Obsidian Pool entnommenen Proben konnte ein weiterer Stamm SpSt 756 der Spezies Ca Hadarchaeum yellowstonense aus dem Lower Culex Basin identifiziert werden 58 59 Thermoplasmata Euryarchaeota Bearbeiten Auch Vertreter der Thermoplasmata Supergruppe Euryarchaeota wurden gefunden darunter die Spezies mit vorlaufigen Bezeichnungen DTKX01 sp011333475 Uncultivated Euryarchaeota archaeon SpSt 866 eigene Ordnung DTKX01 60 61 und B DKE sp011334705 Uncultivated Euryarchaeota archaeon SpSt 787 Thermoplasmataceae Fur die Gattung B DKE wurde 2022 die Bezeichnung Ca Scheffleriplasma vorgeschlagen 62 63 64 Nanoarchaeota DPANN Bearbeiten Im Jahr 2013 gaben Podar Koonin Reysenbach et al die erstmalige Entdeckung eines hyperthermophilen Mitglieds Ca Nanopusillus sp Nst1 heute Synonym von Ca Nanobsidianus stetteri 65 der Nanoarchaeota Superphylum DPANN bekannt das wie die bereits bekannte Spezies Nanoarchaeum equitans aus dieser Archaeengruppe als kleiner Epibiont auf einem viel grosseren Archaeon der Ordnung Sulfolobales TACK Superphylum lebt Diese symbiotische Gemeinschaft wurde ebenfalls im Obsidian Pool gefunden 66 Viren BearbeitenGenom Analysen zeigten 2015 virale Sequenzen in Nanobsidianus Spezies Zudem wurde N stetteri in verschiedenen Thermalquellen des Yellowstone Nationalparks gefunden Man vermutet dass es sich um ein Virus handelt dass sich innerhalb der dortigen Nanoarchaeota repliziert Dazu gab es Hinweise auf ein Sulfolobus monocaudavirus 1 SMV1 Familie Bicaudaviridae 67 Anmerkungen Bearbeiten Der sogenannte Mud Volcano ist ein Schlammtopf kein echter Schlammvulkan Der Goose Lake im Gebiet des Mud Volcano ist nicht zu verwechseln mit einem gleichnamigen See der weiter sudostlich am Firehole River ebenfalls im Yellowstone Nationalpark gelegen ist siehe Goose Lake auf Mapcarta Berechnet aus dem Schnittpunkt aller Hohendaten DEM 3 im Umkreis von 10 Kilometern von Viewfinder Panoramas Viewfinder Panoramas Digital elevation Model 21 Juni 2015 abgerufen im 1 Januar 1 englisch Berechnet aus Hohendaten DEM 3 von Viewfinder Panoramas Viewfinder Panoramas Digital elevation Model 21 Juni 2015 abgerufen im 1 Januar 1 englisch Der vollstandige Algorithmus ist hier verfugbar In einer Umgebung von 20 Kilometern im Vergleich zur durchschnittlichen Bevolkerungsdichte laut GeoNames Weblinks BearbeitenKara Brugman Hyperbolation Fotogalerie Yellowstone NP mit Fotos vom Great Obsidian Pool 2015 auf Flickr Obsidian Pool In Geographic Names Information System United States Geological Survey United States Department of the Interior abgerufen im 1 Januar 1 englisch Lake Topo Map Wyoming yellowmaps comEinzelnachweise Bearbeiten a b c d James St John Obsidian Pool August 1997 flickriver com a b c d Tatiana A Vishnivetskaya Scott D Hamilton Brehm Mircea Podar Jennifer J Mosher Anthony V Palumbo Tommy J Phelps Martin Keller James G Elkins Community analysis of plant biomass degrading microorganisms from Obsidian Pool Yellowstone National Park In Microb Ecol Band 69 Nr 2 Februar 2015 S 333 345 doi 10 1007 s00248 014 0500 8 PMID 25319238 DOE Pages U S Department of Energy Epub 16 Oktober 2015 a b Jan R Amend Frank F Roberto Everett L Shock John R Spear D Arcy R Meyer Dombard Obsidian Pool Montana State University a b c d Obsidian Pool Geonames org Obsidian Pool Mapcarta deutsch James St John Obsidian Pool Mud Volcano Group Yel Blog Foto auf flickr com Shaul Hurwitz Robert N Harris Cynthia A Werner Fred Murphy Heat flow in vapor dominated 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isolate YNP 45 Brett J Baker Jimmy H W Saw Anders E Lind Cassandre Sara Lazar Kai Uwe Hinrichs Andreas P Teske Thijs J G Ettema Genomic inference of the metabolism of cosmopolitan subsurface Archaea Hadesarchaea In Nature Microbiology Band 1 Nr 16002 15 Februar 2016 doi 10 1038 nmicrobiol 2016 2 PMID 27572167 PDF PDF ResearchGate Dazu Matt Atherton God of the underworld microbes Hadesarchaea discovered living on toxic gas deep below Yellowstone hot springs In International Business Times 15 Februar 2016 GTDB GCA 011335055 1 Hadarchaeum yellowstonense SpSt 756 NCBI Assembly ASM1133505v1 Marz 2020 und BioSample SAMN09639887 Zhichao Zhou Universitat Hongkong Juli 2018 Anm Die angegebenen Koordinaten von der Entnahmestelle der Probe vom Oktober 2012 zeigen auf den Obsidian Pool Sayers et al SAMN09640009 Sample name Uncultivated Euryarchaeota archaeon SpSt 866 National Center for Biotechnology Information NCBI BioSample database abgerufen am 23 Februar 2023 englisch Die angegebenen Koordinaten zeigen auf den Obsidian Pool GTDB DTKX01 sp011333475 species Sayers et al SAMN09639921 Sample name Uncultivated Euryarchaeota archaeon SpSt 787 National Center for Biotechnology Information NCBI BioSample database abgerufen am 27 Februar 2023 englisch Die Koordinaten zeigen auf den Obsidian Pool GTDB B DKE genus Susanne Krause Sabrina Gfrerer Andriko von Kugelgen Carsten Reuse Nina Dombrowski Laura Villanueva Boyke Bunk Cathrin Sproer Thomas R Neu Ute Kuhlicke Kerstin Schmidt Hohagen Karsten Hiller Tanmay A M Bharat Reinhard Rachel Anja Spang Johannes Gescher The importance of biofilm formation for cultivation of a Micrarchaeon and its interactions with its Thermoplasmatales host In Nature Communications Band 13 Nr 1735 1 April 2022 doi 10 1038 s41467 022 29263 y PMID 35365607 PMC 8975820 freier Volltext NCBI Taxonomy Browser Candidatus Nanobsidianus stetteri Castelle et al 2015 Mircea Podar Kira S Makarova David E Graham Yuri I Wolf Eugene V Koonin Anna Louise Reysenbach 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