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

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Methanogen acetoclastic · DIET partner acceptor

Methanothrix harundinacea

Auch bekannt als Methanosaeta harundinacea

Halobacteriota · Methanosarcinia · Methanotrichaceae

ElektroaktivEET inwardTypstammBSL-1Datensatz: Partial
  • Methanogen
  • Archaea
  • DIET acceptor
  • Anaerobic digester
  • Tier 1
  • Competitor in MFC
Inward
Elektronentransfer
elektroaktiv
35°C
Optimale Temperatur
wächst bei 25–40 °C
7
Optimaler pH-Wert
wächst bei pH 6,5–8

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. ›FamilieMethanotrichaceae
  6. ›GattungMethanothrix
  7. ›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.

ElektroaktivEET inward
ZELLEELEKTRODENANODRAHT · UNKNOWNe⁻DIET → G. metallireducense⁻
Elektronen fließen nach innen: Elektrode → Zelle (Elektrotroph)

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.

MesophileObligate anaerobeChemoorganoheterotroph
Temperature35 (25–40) °C
0100 °C
pH7 (6,5–8)
014
Doubling time168 h
0250 h

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

Keine bevorzugte KammerAnode: competitor
Typische relative Häufigkeit im Biofilm60 (30–90) %
0100 %

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)

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 · Commercial

    Dominant in anaerobic digestion at municipal scale.

    TRL 9/9

Biologische Sicherheit

BSL-1
  • 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

PartialKonfidenz: HighKuratiert: manual

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)

  1. 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
  2. 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
  3. 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
  4. 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

  1. 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.