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

REM — Coccoid cells grown anaerobically on methanol, without extracellular matrix. Aufnahme auf Artebene (Methanosarcina acetivorans C2A (DSM 2834)). Adapted from Jasso-Chávez R et al. (2015), PLoS ONE 10:e0117331, Fig. 5A. Quelle · CC BY 4.0 · Cropped to panel A (including the instrument data strip carrying the scale bar); resized to 1100 px wide

Methanogen acetoclastic · Methanogen methylotrophic · DIET partner acceptor

Methanosarcina acetivorans

Halobacteriota · Methanosarcinia · Methanosarcinaceae

ElektroaktivEET inwardBSL-1Datensatz: Partial
  • Methanogen
  • Archaea
  • DIET acceptor
  • Mmca cytochrome
  • Tier 1
  • MES methane
Inward
Elektronentransfer
elektroaktiv
35°C
Optimale Temperatur
wächst bei 30–40 °C
7
Optimaler pH-Wert
wächst bei pH 6,5–7,5

01 · Identität

Identität

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

Abstammungslinie

  1. DomäneArchaea
  2. ›PhylumHalobacteriota
  3. ›KlasseMethanosarcinia
  4. ›OrdnungMethanosarcinales
  5. ›FamilieMethanosarcinaceae
  6. ›GattungMethanosarcina
  7. ›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.

ElektroaktivEET inward
ZELLEELEKTRODEAUSSENMEMBRAN-CYTOCHROMEMmcAe⁻NANODRAHT · ARCHAELLA PUTATIVEe⁻DIET → G. metallireducense⁻
Elektronen fließen nach innen: Elektrode → Zelle (Elektrotroph)

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.

HalophileObligate anaerobeChemoorganoheterotroph
Temperature35 (30–40) °C
0100 °C
pH7 (6,5–7,5)
014
Salinity17 (0,2–35) g/L
050 g/L

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)

ProduktMax. Titer (g/L)Max. RateCoulomb-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)

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 methane
    TRL 3/9

Stammentwicklung

Synthetic biology chassisIndustrielle Relevanz 3/5

Reaktorkompatibilität

  • MES cathode
  • Ad MEC coupled

Genetik

  • Genetisch zugänglich: ja

Zentrale EET-Gene

  • mmcA
Available genetic tools
  • markerless deletion
  • puromycin selection

Biologische Sicherheit

BSL-1
  • 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

PartialKonfidenz: HighKuratiert: manual

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

Referenzen (4)

  1. Rowe AR, et al. (2019). Methanosarcina acetivorans grows via DIET in coculture with Geobacter metallireducens. mBio 10:e00219-19.
  2. Rowe AR, et al. (2019). Methanosarcina acetivorans grows via DIET in coculture with Geobacter metallireducens. mBio 10:e00219-19.
  3. Holmes DE, et al. (2022). Mechanisms for electron uptake by Methanosarcina acetivorans during DIET.
  4. Holmes DE, et al. (2022). Mechanisms for electron uptake by Methanosarcina acetivorans during DIET.