Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.
Methanogen acetoclastic · Methanogen methylotrophic · DIET partner acceptor
Methanosarcina acetivorans
Halobacteriota · Methanosarcinia · Methanosarcinaceae
- Methanogen
- Archaea
- DIET acceptor
- Mmca cytochrome
- Tier 1
- MES methane
01 · Identität
Identität
Wo dieser Organismus im Stammbaum des Lebens steht, wie man ihn bezieht und wie eine Zelle aussieht.
Abstammungslinie
- DomäneArchaea
- ›PhylumHalobacteriota
- ›KlasseMethanosarcinia
- ›OrdnungMethanosarcinales
- ›FamilieMethanosarcinaceae
- ›GattungMethanosarcina
- ›ArtMethanosarcina acetivorans
Stammsammlungen & Zugangsnummern
- NCBI-Taxon
- 188937
- Genom
- GCF_000007345.1
Zellmorphologie
Sarcina packets · Archaeal s layer only
- Beweglich: nein
- Sporenbildend: nein
02 · Elektronentransfer
Elektronentransfer
Wie Elektronen die Zellhülle überwinden – die Eigenschaft, die einen Mikroorganismus in einem elektrochemischen System nützlich macht.
Mechanismen
- Außenmembran-Cytochrome: ja
Direkter Transfer – Details
- Notes
- MmcA is the key electrical contact for DIET. Archaella may be conductive (high aromatic AA content).
Weitere Angaben
- Cathode electron uptake mechanism
- Direct EET demonstrated
03 · Wachstumsbereich
Wachstumsbereich
Die Bedingungen, die dieser Organismus toleriert, wovon er sich ernährt und was er veratmet – das Betriebsfenster für einen Reaktor.
Marine isolate, halotolerant.
Energiestoffwechsel
Elektronendonatoren
- Acetate
- Methanol
- CO
- electrons via DIET
Elektronenakzeptoren
- CO2
Kohlenstoffquellen
- Acetate
- Methanol
- Methylamines
- CO
Stoffwechsel – Details
- ATP synthase type
- Sodium dependent
04 · Leistung
Leistung
Berichtete elektrochemische Leistung, die Rolle im Reaktor und was der Organismus produziert.
Produkte (1)
| Produkt | Max. Titer (g/L) | Max. Rate | Coulomb-Effizienz |
|---|---|---|---|
| methane | — | — | 75 (60–90) % 0100 % |
05 · Ökologie & Biofilm
Ökologie & Biofilm
Wie der Organismus auf einer Elektrode lebt, mit welchen Partnern er kooperiert und wo er in der Natur vorkommt.
Partner im Elektronenaustausch (1)
- ← nimmt e⁻ auf vonGeobacter metallireducens GS-15
DIET coculture (Rowe et al. 2019)
Co culture demonstrated
Ökosysteme
- Marine
- Sediment marine
Isolierungsquellen
- marine sediment, San Francisco Bay
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 (1)
- Microbial electrosynthesis methaneTRL 3/9
Stammentwicklung
Reaktorkompatibilität
- MES cathode
- Ad MEC coupled
Genetik
- Genetisch zugänglich: ja
Zentrale EET-Gene
- mmcA
- Available genetic tools
- markerless deletion
- puromycin selection
Biologische Sicherheit
- Pathogen: nein
Modellierungsressourcen
Verknüpftes GEM: iVS941
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
Literaturstand 2026-04-26 · Schema v1.2.0 · aktualisiert 2026-04-28 · importiert 2026-04-28
Referenzen (4)
- Rowe AR, et al. (2019). Methanosarcina acetivorans grows via DIET in coculture with Geobacter metallireducens. mBio 10:e00219-19.
- Rowe AR, et al. (2019). Methanosarcina acetivorans grows via DIET in coculture with Geobacter metallireducens. mBio 10:e00219-19.
- Holmes DE, et al. (2022). Mechanisms for electron uptake by Methanosarcina acetivorans during DIET.
- Holmes DE, et al. (2022). Mechanisms for electron uptake by Methanosarcina acetivorans during DIET.