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

REM — Vibrio-shaped cells with single polar flagella attached to a mica sheet. Adapted from Hou L et al. (2025), Microbiol Spectr 13:e01226-24, Fig. 4a. Quelle · CC BY 4.0 · Cropped to panel a from the figure embedded in the article PDF, trimming a 68 px left strip to exclude the instrument logo in the SEM data bar; converted to WebP

Electrogen · Bidirectional EET · Sulfate reducer

Desulfovibrio vulgaris Hildenborough

Thermodesulfobacteriota · Desulfovibrionia · Desulfovibrionaceae

ElektroaktivEET bidirectionalBSL-1Datensatz: Partial
  • Sulfate reducer
  • Srb
  • Tier 2
  • Syntrophic
Bidirectional
Elektronentransfer
elektroaktiv
35°C
Optimale Temperatur
wächst bei 25–40 °C
7,2
Optimaler pH-Wert
wächst bei pH 6–8

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. ›KlasseDesulfovibrionia
  4. ›OrdnungDesulfovibrionales
  5. ›FamilieDesulfovibrionaceae
  6. ›GattungDesulfovibrio
  7. ›ArtDesulfovibrio vulgaris Hildenborough

Stammsammlungen & Zugangsnummern

ATCC
ATCC 29579
NCBI-Taxon
882
Genom
GCF_000195755.1

Zellmorphologie

Vibrio (curved rod), Gram-negative (diderm)

  • Beweglich: ja
  • Sporenbildend: nein

02 · Elektronentransfer

Elektronentransfer

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

ElektroaktivEET bidirectional
ZELLEELEKTRODEAUSSENMEMBRAN-CYTOCHROMETpII-c3Hmc complexDsrCe⁻e⁻LÖSLICHE SHUTTLESsulfidepolysulfidee⁻e⁻
Elektronen fließen in beide Richtungen

Mechanismen

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

03 · Wachstumsbereich

Wachstumsbereich

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

MesophileObligate anaerobeChemoorganoheterotroph
Temperature35 (25–40) °C
0100 °C
pH7,2 (6–8)
014

Energiestoffwechsel

Elektronendonatoren

  • Lactate
  • H2
  • Formate
  • Pyruvate

Elektronenakzeptoren

  • Sulfate
  • Thiosulfate
  • Sulfite
  • Anode
  • Fe(III)
  • U(VI)

Kohlenstoffquellen

  • Lactate
  • Pyruvate
  • Ethanol
  • Formate
  • H2
  • Respiratorisch: ja
  • Fermentativ: ja

Stoffwechsel – Details

ATP synthase type
Proton dependent

04 · Leistung

Leistung

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

Elektrogen: Moderate
100mW/m2
Max power density
Bereich 13–680 · pro projected anode area

Rolle im Reaktor

Anode: supporting anode biofilm

Substrat → Produkt (4)

  • lactateergibt
    • Acetate
    • CO2
    • H2

    syntrophic, no sulfate · Produces H2 for syntrophic partners when no sulfate.

  • lactateergibt
    • Acetate
    • CO2
    • Sulfide

    with sulfate · Sulfate respiration.

  • lactateergibt
    • Acetate
    • CO2
    • Sulfide

    with sulfate · Sulfate respiration.

  • lactateergibt
    • Acetate
    • CO2
    • H2

    syntrophic, no sulfate · Produces H2 for syntrophic partners when no sulfate.

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

  • Bildet Biofilm: ja

Bevorzugte Elektrodenmaterialien

  • carbon cloth
  • Graphite
Syntrophic partners
RelationshipTransfer carrierPartner scientific name
H2 producer for hydrogenotrophic methanogens in sulfate-limited conditionsH2hydrogenotrophic methanogens

Ökosysteme

  • Soil
  • Wastewater
  • Marine
  • Subsurface
  • Anaerobic digester

Isolierungsquellen

  • clay soil near Hildenborough, Kent, UK

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 (3)

  • Wastewater treatment
    TRL 4/9
  • Bioremediation metals
    TRL 4/9
  • Bioelectricity generation
    TRL 3/9

Stammentwicklung

Engineered strains publishedIndustrielle Relevanz 3/5

Reaktorkompatibilität

  • MFC dual chamber
  • MEC

Genetik

  • Genetisch zugänglich: ja

qPCR-Zielgene

  • dsrAB
  • apsA

Biologische Sicherheit

BSL-1
  • Pathogen: nein

Modellierungsressourcen

Verknüpftes GEM: iJL846

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. Postgate JR (1984). The Sulphate-Reducing Bacteria, 2nd ed. Cambridge University Press.
  2. Postgate JR (1984). The Sulphate-Reducing Bacteria, 2nd ed. Cambridge University Press.
  3. Yang G, et al. (2024). Co-occurrence of direct and indirect EET in DvH. Microbiol Spectr.doi:10.1128/spectrum.01226-24
  4. Yang G, et al. (2024). Co-occurrence of direct and indirect EET in DvH. Microbiol Spectr.doi:10.1128/spectrum.01226-24