Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.

AFM · Falschfarben — Single multicellular filament showing the parallel surface ridges that house the conductive fibres. Aufnahme auf Artebene (Ca. Electronema aureum GS). Adapted from Ley P et al. (2024), Front Microbiol 15:1485281, Fig. 3A. Quelle · CC BY 4.0 · Cropped to panel A; converted to WebP

Cable bacterium · Bidirectional EET · Sulfur oxidizer

Candidatus Electronema spp.

Auch bekannt als cable bacteria, Desulfobulbaceae filamentous

Thermodesulfobacteriota · Desulfobulbia · Desulfobulbaceae

ElektroaktivEET bidirectionalBSL-1Datensatz: Partial
  • Cable bacteria
  • Long range EET
  • Filamentous
  • Novel EET
  • Tier 2
Bidirectional
Elektronentransfer
elektroaktiv
15°C
Optimale Temperatur
wächst bei 0–30 °C
7,5
Optimaler pH-Wert
wächst bei pH 6,5–8,5
10A/m2
Max. Stromdichte
Bereich 1–50

01 · Identität

Identität

Wo dieser Organismus im Stammbaum des Lebens steht, wie man ihn bezieht und wie eine Zelle aussieht.

Abstammungslinie

  1. DomäneBacteria
  2. ›PhylumThermodesulfobacteriota
  3. ›KlasseDesulfobulbia
  4. ›OrdnungDesulfobulbales
  5. ›FamilieDesulfobulbaceae
  6. ›GattungCandidatus Electronema
  7. ›ArtCandidatus Electronema spp.

Stammsammlungen & Zugangsnummern

Zellmorphologie

Multicellular filament, Gram-negative (diderm)

Länge 15.000 (1.000–50.000) µm

  • Beweglich: nein
  • Sporenbildend: nein

02 · Elektronentransfer

Elektronentransfer

Wie Elektronen die Zellhülle überwinden – die Eigenschaft, die einen Mikroorganismus in einem elektrochemischen System nützlich macht.

ElektroaktivEET bidirectional
ZELLEELEKTRODEAUSSENMEMBRAN-CYTOCHROMEe⁻e⁻NANODRAHT · PERIPLASMIC FIBERe⁻e⁻
Elektronen fließen in beide Richtungen

Mechanismen

  • Außenmembran-Cytochrome: ja
  • Leitfähige Pili / Nanodrähte: nein

Weitere Angaben

Long range transport
Ja

03 · Wachstumsbereich

Wachstumsbereich

Die Bedingungen, die dieser Organismus toleriert, wovon er sich ernährt und was er veratmet – das Betriebsfenster für einen Reaktor.

Facultative anaerobeChemolithoautotroph
Temperature15 (0–30) °C
0100 °C
pH7,5 (6,5–8,5)
014

Energiestoffwechsel

Elektronendonatoren

  • Sulfide
  • H2S

Elektronenakzeptoren

  • O2
  • Nitrate

Kohlenstoffquellen

  • CO2
  • Acetate

04 · Leistung

Leistung

Berichtete elektrochemische Leistung, die Rolle im Reaktor und was der Organismus produziert.

Elektrogen: Strong
10A/m2
Max current density
Bereich 1–50 · pro projected anode area

05 · Ökologie & Biofilm

Ökologie & Biofilm

Wie der Organismus auf einer Elektrode lebt, mit welchen Partnern er kooperiert und wo er in der Natur vorkommt.

Biofilm

Biofilm-Leitfähigkeit

100 (1–10.000) S/m

Ökosysteme

  • Marine
  • Freshwater
  • Soil
  • Sediment marine
  • Sediment freshwater
  • Rhizosphere

Isolierungsquellen

  • marine sediment
  • freshwater sediment
  • rhizosphere of aquatic plants

06 · Anwendungen, Stammentwicklung & Sicherheit

Anwendungen, Stammentwicklung & Sicherheit

Wo der Organismus bereits eingesetzt wurde, wie gut er sich gentechnisch verändern lässt und welche Handhabung er erfordert.

Anwendungen (2)

  • Bioremediation metals
    TRL 2/9
  • Research model organism

Biologische Sicherheit

BSL-1
  • Pathogen: nein

07 · Quellen & Datenqualität

Quellen & Datenqualität

Jeder Wert oben lässt sich auf eine Quelle zurückführen. So vollständig und so belastbar ist der Datensatz.

Qualität des Datensatzes

PartialKonfidenz: MediumKuratiert: manual

Literaturstand 2026-04-26 · Schema v1.2.0 · aktualisiert 2026-04-28 · importiert 2026-04-28

Referenzen (4)

  1. Pfeffer C, et al. (2012). Filamentous bacteria transport electrons over centimetre distances. Nature 491:218-221.doi:10.1038/nature11586
  2. Pfeffer C, et al. (2012). Filamentous bacteria transport electrons over centimetre distances. Nature 491:218-221.doi:10.1038/nature11586
  3. Kjeldsen KU, et al. (2019). On the evolution and physiology of cable bacteria. PNAS 116:19116-19125.doi:10.1073/pnas.1903514116
  4. Kjeldsen KU, et al. (2019). On the evolution and physiology of cable bacteria. PNAS 116:19116-19125.doi:10.1073/pnas.1903514116