[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki21\/2021\/01\/05\/shewanella-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki21\/2021\/01\/05\/shewanella-wikipedia\/","headline":"Shewanella – Wikipedia","name":"Shewanella – Wikipedia","description":"before-content-x4 Shewanella ist die einzige Gattung in der Familie der Meeresbakterien Shewanellaceae. 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Einige Arten darin wurden fr\u00fcher als klassifiziert Alteromonas. Shewanella besteht aus fakultativ anaeroben gramnegativen St\u00e4bchen, von denen die meisten in extremen aquatischen Lebensr\u00e4umen vorkommen, in denen die Temperatur sehr niedrig und der Druck sehr hoch ist.[2]Shewanella Bakterien sind ein normaler Bestandteil der Oberfl\u00e4chenflora von Fischen und sind am Verderb von Fischen beteiligt.[3] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Shewanella oneidensis MR-1 ist ein weit verbreitetes Labormodell zur Untersuchung der anaeroben Atmung von Metallen und anderen anaeroben extrazellul\u00e4ren Elektronenakzeptoren sowie zur Vermittlung von Informationen \u00fcber mikrobielle Elektrogenese und mikrobielle Brennstoffzellen.[4]Table of ContentsStoffwechsel[edit]Anwendungen[edit]Bedeutung[edit]Siehe auch[edit]Verweise[edit]Externe Links[edit]Stoffwechsel[edit]Derzeit bekannt Shewanella Arten sind heterotrophe fakultative Anaerobier.[5] In Abwesenheit von Sauerstoff besitzen Mitglieder dieser Gattung F\u00e4higkeiten, die die Verwendung einer Vielzahl anderer Elektronenakzeptoren zur Atmung erm\u00f6glichen. Dazu geh\u00f6ren Thiosulfat, Sulfit oder elementarer Schwefel.[6] sowie Fumarat.[7] Meeresspezies haben gezeigt, dass sie Arsen auch als Elektronenakzeptor verwenden k\u00f6nnen.[8] Vor allem einige Mitglieder dieser Art Shewanella oneidensishaben die F\u00e4higkeit, durch eine breite Palette von Metallspezies zu atmen, einschlie\u00dflich Mangan, Chrom, Uran und Eisen.[9] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Reduktion von Eisen und Mangan durch Shewanella Es wurde gezeigt, dass die Atmung einen extrazellul\u00e4ren Elektronentransfer durch den Einsatz von bakteriellen Nanodr\u00e4hten, Verl\u00e4ngerungen der \u00e4u\u00dferen Membran, beinhaltet.[10]Anwendungen[edit]Die Entdeckung einiger Atmungsf\u00e4higkeiten von Mitgliedern dieser Gattung hat die T\u00fcr f\u00fcr m\u00f6gliche Anwendungen dieser Bakterien ge\u00f6ffnet. Die metallreduzierenden F\u00e4higkeiten k\u00f6nnen m\u00f6glicherweise auf die biologische Sanierung von uranverseuchtem Grundwasser angewendet werden.[11] wobei die reduzierte Form des erzeugten Urans leichter aus Wasser zu entfernen ist als das l\u00f6slichere Uranoxid. Wissenschaftler, die die Entstehung mikrobieller Brennstoffzellen erforschen, die Bakterien verwenden, um einen Strom zu induzieren, haben auch die Metallreduktionsf\u00e4higkeiten einiger Arten genutzt Shewanella als Teil ihres Stoffwechselrepertoires besitzen.[12]Bedeutung[edit]Eine der Rollen, die die Gattung spielt Shewanella hat in der Umwelt Bioremediation.[13]Shewanella Arten haben eine gro\u00dfe metabolische Vielseitigkeit; Sie k\u00f6nnen verschiedene Elektronenakzeptoren reduzieren.[2] Einige der von ihnen verwendeten Elektronenakzeptoren sind toxische Substanzen und Schwermetalle, die nach ihrer Reduktion h\u00e4ufig weniger toxisch werden.[13] Beispiele f\u00fcr Metalle, die Shewanella sind in der Lage, Uran, Chrom und Eisen zu reduzieren und abzubauen.[14] Seine F\u00e4higkeit, die Toxizit\u00e4t verschiedener Substanzen zu verringern, macht Shewanella ein n\u00fctzliches Werkzeug f\u00fcr die Bioremediation. Speziell, Shewanella oneidensis Der Stamm MR-1 wird h\u00e4ufig zur Reinigung kontaminierter Produktionsst\u00e4tten f\u00fcr Kernwaffen verwendet.[14] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Shewanella tr\u00e4gt auch zur biogeochemischen Zirkulation von Mineralien bei.[2] Mitglieder dieser Gattung sind in aquatischen Lebensr\u00e4umen weit verbreitet, von der Tiefsee bis zum flachen Antarktischen Ozean.[13] Aufgrund seiner vielf\u00e4ltigen Lebensr\u00e4ume und seiner F\u00e4higkeit, eine Vielzahl von Metallen zu reduzieren, ist die Gattung f\u00fcr den Kreislauf von Mineralien von entscheidender Bedeutung.[2] Beispielsweise k\u00f6nnen unter aeroben Bedingungen verschiedene Arten von Shewanellasind in der Lage, Mangan zu oxidieren.[15] Wenn sich die Bedingungen \u00e4ndern, kann dieselbe Spezies die Manganoxidprodukte reduzieren.[15] Daher seit Shewanella kann Mangan sowohl oxidieren als auch reduzieren, es ist entscheidend f\u00fcr den Kreislauf von Mangan.[15]Siehe auch[edit]Verweise[edit]^ ein b c d e f G h ich j k l m n \u00d6 p q r s t u LPSN lpsn.dsmz.de^ ein b c d Endotoxine: Struktur, Funktion und Erkennung. Wang, Xiaoyuan., Quinn, Peter J. Dordrecht: Springer Verlag. 2010. ISBN 978-9048190782. OCLC 663096120.CS1-Wartung: andere (Link)^ Adams und Moss, Lebensmittelmikrobiologie, dritte Ausgabe 2008, S. 26, 138, 140,^ Gorby, Yuri A.; Yanina, Svetlana; McLean, Jeffrey S.; Rosso, Kevin M.; Moyles, Dianne; Dohnalkova, Alice; Beveridge, Terry J.; Chang, In Seop; Kim, Byung Hong (25.07.2006). “Elektrisch leitende bakterielle Nanodr\u00e4hte, die vom Shewanella oneidensis-Stamm MR-1 und anderen Mikroorganismen hergestellt werden”. Verfahren der Nationalen Akademie der Wissenschaften. 103 (30): 11358\u201311363. doi:10.1073 \/ pnas.0604517103. ISSN 0027-8424. PMC 1544091. PMID 16849424.^ Serres, Genomanalyse des Kohlenstoffquellenstoffwechsels von Shewanella oneidensis MR-1: Vorhersagen versus Experimente, Journal of Bacteriology, Juli 2006^ Verbrennungen, Anaerobe Atmung von elementarem Schwefel und Thiosulfat durch Shewanella oneidensis MR-1 Erfordert psrA, ein Homolog des phsA-Gens von Salmonella enterica Serovar Typhimurium LT2, Angewandte und Umweltmikrobiologie, 19. Juni 2009^ Pinchuk et al., Pyruvat- und Laktatstoffwechsel durch Shewanella oneidensis MR-1 unter Fermentations-, Sauerstoffbegrenzungs- und Fumaratatmungsbedingungen., Angewandte und Umweltmikrobiologie Dezember 2011^ Saltikov et al., Expressionsdynamik der Arsenatmung und -entgiftung in Shewanella sp. 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Der dritte Bereich: die unerz\u00e4hlte Geschichte der Archaeen und die Zukunft der Biotechnologie. Washington, DC: Joseph Henry Press. ISBN 978-0309102377. OCLC 228173040.^ ein b c Wright, Mitchell H.; Farooqui, Saad M.; White, Alan R.; Greene, Anthony C. (15.08.2016). “Herstellung von Manganoxid-Nanopartikeln durch Shewanella-Arten”. Angewandte und Umweltmikrobiologie. 82 (17): 5402\u20135409. doi:10.1128 \/ AEM.00663-16. ISSN 0099-2240. PMC 4988204. PMID 27342559.^ NEUES TAXA – Proteobakterien: Kim, D. (2007). “Shewanella haliotis sp. Nov., Isoliert aus der Darmmikroflora von Abalone, Haliotis discus hannai”. Internationale Zeitschrift f\u00fcr systematische und evolution\u00e4re Mikrobiologie. 57 (12): 2926\u20132931. doi:10.1099 \/ ijs.0.65257-0. PMID 18048751.Externe Links[edit] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki21\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki21\/2021\/01\/05\/shewanella-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Shewanella – Wikipedia"}}]}]