Forschungsdaten – Titel und Zusammenfassungen von Publikationen, extrahierte Daten und Katalogeinträge – erscheinen in ihrer Originalsprache Englisch.
Methanogen acetoclastic · DIET partner acceptor
Methanothrix harundinacea
Auch bekannt als Methanosaeta harundinacea
Halobacteriota · Methanosarcinia · Methanotrichaceae
- Methanogen
- Archaea
- DIET acceptor
- Anaerobic digester
- Tier 1
- Competitor in MFC
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
- ›FamilieMethanotrichaceae
- ›GattungMethanothrix
- ›ArtMethanothrix harundinacea
Früher klassifiziert als Methanosaeta harundinacea.
Stammsammlungen & Zugangsnummern
- Status
- Typstamm
Zellmorphologie
Multicellular filament · Archaeal pseudomurein
- 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: nein
Direkter Transfer – Details
- Notes
- DIET mechanism not via cytochromes — exact electrical contact unknown.
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.
Slow growers (~7 days).
Energiestoffwechsel
Elektronendonatoren
- Acetate
- electrons via DIET from Geobacter
Elektronenakzeptoren
- CO2
Kohlenstoffquellen
- Acetate
- CO2 (via DIET)
- Fermentativ: nein
Stoffwechsel – Details
- ATP synthase type
- Sodium dependent
- Energy conservation mechanism
- Wood ljungdahl
04 · Leistung
Leistung
Berichtete elektrochemische Leistung, die Rolle im Reaktor und was der Organismus produziert.
Rolle im Reaktor
Dominant methanogen in many anaerobic digesters.
Substrat → Produkt (4)
- acetateergibt
- CH4
- CO2
anaerobic · Acetoclastic methanogenesis.
- acetateergibt
- CH4
- CO2
anaerobic · Acetoclastic methanogenesis.
- electrons (from Geobacter via DIET) + CO2ergibt
- CH4
co-culture · DIET-driven methanogenesis.
- electrons (from Geobacter via DIET) + CO2ergibt
- CH4
co-culture · DIET-driven methanogenesis.
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 (2)
- ← nimmt e⁻ auf vonGeobacter metallireducens GS-15
ethanol→methane stoichiometric coculture (Rotaru et al. 2014)
Co culture demonstrated - ← nimmt e⁻ auf vonGeobacter sulfurreducens PCA
rice paddy soil, anaerobic digesters
Metatranscriptomic
Vermittlung über leitfähige Minerale
- Vermittelt über leitfähige Minerale: ja
- Magnetite
- Biochar
- Activated carbon
Multiple studies show magnetite/biochar amendment accelerates DIET-coupled methanogenesis with Geobacter partners (Rotaru 2014, Cruz Viggi 2014).
Ökosysteme
- Anaerobic digester
- Rice paddy
- Wastewater
- Freshwater
Isolierungsquellen
- anaerobic digester sludge
- rice paddy soil
- freshwater sediment
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)
- Wastewater treatment · CommercialTRL 9/9
Dominant in anaerobic digestion at municipal scale.
Biologische Sicherheit
- Pathogen: nein
Modellierungsressourcen
Verknüpftes GEM: iMT-harundinacea
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
Offene Datenlücken (1)
- Electrical contact protein for DIET unknown
Referenzen (4)
- Rotaru AE, et al. (2014). A new model for electron flow during anaerobic digestion: DIET to Methanosaeta. Energy Environ Sci 7:408-415.doi:10.1039/C3EE42189A
- Rotaru AE, et al. (2014). A new model for electron flow during anaerobic digestion: DIET to Methanosaeta. Energy Environ Sci 7:408-415.doi:10.1039/C3EE42189A
- Holmes DE, et al. (2017). Metatranscriptomic evidence for DIET between Geobacter and Methanothrix in rice paddy soils. Appl Environ Microbiol 83:e00223-17.doi:10.1128/AEM.00223-17
- Holmes DE, et al. (2017). Metatranscriptomic evidence for DIET between Geobacter and Methanothrix in rice paddy soils. Appl Environ Microbiol 83:e00223-17.doi:10.1128/AEM.00223-17
Versionsverlauf
- 2026-04-27 · v1.2.0 · messai_curation
- Added conductive_mineral_mediation evidence (magnetite, biochar).
- Added energy_conservation_mechanism: wood_ljungdahl.
- Confirmed former_classification: Methanosaeta harundinacea.