Micron Document
<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Acetogenese</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Acetogenese"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Acetogenese rootpage-Acetogenese skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Acetogenese</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Acetogenese</b><sup id="cite_ref-aceto_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-aceto-1"><span class="cite-bracket">[</span>a 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist eine spezielle Form des <a href="Energiestoffwechsel" title="Energiestoffwechsel">Energiestoffwechsels</a> und zwar der <a href="Anaerobie#Anaerobe_Atmung" title="Anaerobie">anaeroben Atmung</a>, die auf dem <a href="Reduktiver_Acetyl-CoA-Weg" title="Reduktiver Acetyl-CoA-Weg">reduktiven Acetyl-CoA-Weg</a> (Wood-Ljungdahl-Weg) basiert<sup id="cite_ref-pro4_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-pro4-2"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>)</a> fungiert dabei als <a href="Elektronenakzeptor" title="Elektronenakzeptor">Elektronenakzeptor</a> und übernimmt somit die Funktion als <a href="Oxidationsmittel" title="Oxidationsmittel">Oxidationsmittel</a>, die <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">O<sub>2</sub></a> bei der <a href="Atmung#Aerobe_Atmung" title="Atmung">aeroben Atmung</a> hat. Als Endprodukt dieser „CO<sub>2</sub>-Atmung“<sup id="cite_ref-carbo_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-carbo-3"><span class="cite-bracket">[</span>a 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fuchs461_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fuchs461-4"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wird (meist<sup id="cite_ref-eubac_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-eubac-5"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) ausschließlich <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Essigsäure</a> ausgeschieden. In Abgrenzung zu anderen mikrobiellen anaeroben Prozessen, bei denen Essigsäure nicht als Hauptprodukt gebildet wird<sup id="cite_ref-acetogaer_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-acetogaer-6"><span class="cite-bracket">[</span>a 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, bezeichnet man diesen Prozess auch als <b>Homoacetogenese</b>.<sup id="cite_ref-Ragsdale_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ragsdale-7"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Als <a href="Reduktionsmittel" title="Reduktionsmittel">Reduktionsmittel</a> dient beim Acetyl-CoA-Weg elementarer <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> (H<sub>2</sub>). Er stammt, ebenso wie CO<sub>2</sub>, aus einer Reihe von <a href="G%C3%A4rung" title="Gärung">Gärungsprozessen</a>. Diese können in den acetogenen Bakterien selbst stattfinden. Sie können durchweg <a href="Heterotrophie" title="Heterotrophie">heterotroph</a> organisches Material zu H<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> vergären und so die Reaktionspartner für den Acetyl-CoA-Weg bilden. Der Gesamtprozess aus Gärung und Acetogenese wird dann als <b><a href="Homoacetatg%C3%A4rung" title="Homoacetatgärung">Homoacetatgärung</a></b> bezeichnet<sup id="cite_ref-Fuchs435_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fuchs435-8"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die beiden Gase H<sub>2</sub> <sup id="cite_ref-fried_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-fried-9"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-das_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-das-10"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und CO<sub>2</sub> werden aber auch durch andere gärende Organismen gebildet und ausgeschieden. Sie ermöglichen damit acetogenen Bakterien ein <a href="Lithotrophie" title="Lithotrophie">lithoautotrophes</a> Wachstum.
</p><p>Die <a href="Exergone_und_endergone_Reaktion" title="Exergone und endergone Reaktion">exergone</a> <a href="Redoxreaktion" title="Redoxreaktion">Redoxreaktion</a> 4 H<sub>2</sub> + 2 CO<sub>2</sub> → CH<sub>3</sub>-COOH liefert nur so wenig Energie (ΔG<sup>0</sup>’ = -111 kJ/mol<sup id="cite_ref-Fuchs435_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fuchs435-8"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), dass man von „<a href="Autotrophie" title="Autotrophie">Autotrophie</a> am <a href="Thermodynamik" title="Thermodynamik">thermodynamischen</a> Limit“<sup id="cite_ref-limit_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-limit-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sprechen kann. Das zum Wachstum nötige <a href="Adenosintriphosphat" title="Adenosintriphosphat">ATP</a> wird auch bei der Acetogenese nach dem <a href="Chemiosmotische_Kopplung" title="Chemiosmotische Kopplung">Chemiosmotischen Prinzip</a> durch eine <a href="ATP-Synthase" title="ATP-Synthase">ATP-Synthase</a> gebildet.<sup id="cite_ref-Fuchs461_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fuchs461-4"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Biegel_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Biegel-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ökologische_Stellung_und_Vorkommen"><span id=".C3.96kologische_Stellung_und_Vorkommen"></span>Ökologische Stellung und Vorkommen</h2></div>
<p>Als <a href="Anaerobie#Anaerobe_Atmung" title="Anaerobie">anaerobe Atmung</a> findet Acetogenese ausschließlich in Lebensräumen statt, in denen kein <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> (O<sub>2</sub>) zur <a href="Oxidation" title="Oxidation">Oxidation</a> toten organischen Materials zur Verfügung steht. Der <a href="Anaerobie" title="Anaerobie">anaerobe</a> Abbau geschieht schrittweise durch ganz unterschiedliche <a href="Mikroorganismus" title="Mikroorganismus">Mikroorganismen</a>, die Abbauprodukte ausscheiden, welche dann anderen <a href="Anaerobie" title="Anaerobie">anaeroben</a> Organismen als Nahrungsquelle dienen. Am Ende dieser <a href="Nahrungskette" title="Nahrungskette">Nahrungskette</a><sup id="cite_ref-Fuchs461_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-Fuchs461-4"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> stehen Lebewesen, die selbst dann noch wachsen können, wenn kein organisches Material mehr zur Verfügung steht. Dazu sind sie in der Lage, weil sie anorganisches <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">CO<sub>2</sub></a> zum Aufbau von Zellmaterial <a href="Kohlenstoffdioxid-Assimilation" title="Kohlenstoffdioxid-Assimilation">assimilieren</a> können. Sie sind <a href="Autotrophie" title="Autotrophie">autotroph</a> und zudem <a href="Lithotrophie" title="Lithotrophie">lithotroph</a>, da sie anorganisches H<sub>2</sub> zur Reduktion von CO<sub>2</sub> verwenden.
</p><p>Die CO<sub>2</sub>-Assimilation ist ein energetisch aufwendiger Prozess. Die Organismen am Ende der anaeroben Nahrungskette sind <a href="Chemotrophie" title="Chemotrophie">chemotroph</a>. Das heißt, dass sie Energie nicht durch Licht, sondern aus chemischen Reaktionen gewinnen. Am Ende der anaeroben Atmungskette stehen zur Energiegewinnung nur noch die beiden Reaktionspartner zur Verfügung, die zur CO<sub>2</sub>-Assimilation dienen: CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>.
</p><p>Diese beiden Verbindungen sind die Lebensgrundlage von zwei ganz unterschiedlichen Gruppen von Organismen: Acetogene Bakterien und Methanogene Archaeen.
</p>
<table class="wikitable">
<caption style="padding-bottom:1em">Acetogene und Methanogene im Vergleich<sup id="cite_ref-Ragsdale_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ragsdale-7"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-pro_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-pro-13"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-pro3_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-pro3-14"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6">
<th style="width:20%">Merkmal
</th>
<th style="width:40%">Acetogene
</th>
<th style="width:40%">Methanogene
</th></tr>
<tr>
<td><b>Endprodukt</b>
</td>
<td>Essigsäure
</td>
<td><a href="Methan" title="Methan">Methan</a>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Energie liefernde Reaktion bei autotrophem Wachstum</b>
</td>
<td>4 H<sub>2</sub> + 2 CO<sub>2</sub> → CH<sub>3</sub>-COOH + 2H<sub>2</sub>O, ΔG<sup>0</sup>’ ca. -100 kJ/mol
</td>
<td>4 H<sub>2</sub> + CO<sub>2</sub> → CH<sub>4</sub> + 2H<sub>2</sub>O, ΔG<sup>0</sup>’ca. -130 kJ/mol
</td></tr>
<tr>
<td><b>Alternative Substrate</b>
</td>
<td>Acetogene sind definitionsgemäß autotroph, einige können auch <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenstoffmonoxid</a> nutzen. Sie können aber in der Regel auch heterotroph eine Vielzahl organischer Verbindungen verwerten. Das geschieht nicht nur durch Gärung, sondern auch durch Nutzung von Methylgruppen im Wood-Ljungdahl-Weg.
</td>
<td>Manche Methanogene können niedermolekulare Methylverbindungen und Kohlenstoffmonoxid nutzen. Essigsäure ist Substrat bei allen acetoklastischen Methanogenen (Methanosarcina), die teilweise nur mit diesem Substrat wachsen können. Ameisensäure wird von vielen Methanogenen verwertet.
</td></tr>
<tr>
<td><b>Elektronenakzeptoren der anaeroben Atmung</b>
</td>
<td>CO<sub>2</sub> dient meist nur als Elektronenakzeptor in Abwesenheit stärkerer Oxidationsmittel wie <a href="Nitrat" class="mw-redirect" title="Nitrat">Nitrat</a>, <a href="Nitrit" class="mw-redirect" title="Nitrit">Nitrit</a>, <a href="Thiosulfat" class="mw-redirect" title="Thiosulfat">Thiosulfat</a>, <a href="Fumarat" class="mw-redirect" title="Fumarat">Fumarat</a>, <a href="Pyruvat" class="mw-redirect" title="Pyruvat">Pyruvat</a> und <a href="Acetaldehyd" title="Acetaldehyd">Acetaldehyd</a>. Von einigen (hydrogenogenen) Acetogenen kann selbst H<sup>+</sup> als Elektronenakzeptor genutzt werden, wenn z.&nbsp;B. Methanogene die Konzentration von H<sub>2</sub> und CO<sub>2</sub> sehr niedrig halten.
</td>
<td>nur CO<sub>2</sub>
</td></tr>
<tr>
<td><b>Vorkommen</b>
</td>
<td>Acetogene kommen ausschließlich bei <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a>, meist <a href="Firmicutes" class="mw-redirect" title="Firmicutes">Firmicutes</a> der Klasse <a href="Clostridia" title="Clostridia">Clostridia</a>, aber auch bei <a href="Acidobacteria" title="Acidobacteria">Acidobakterien</a> und <a href="Spirochaetae" class="mw-redirect" title="Spirochaetae">Spirochaeten</a> in mehr als 20 Gattungen vor. Oft sind acetogene mit nicht acetogenen Bakterien eng verwandt.<sup id="cite_ref-pro9-45_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-pro9-45-15"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>Methanogene gehören ausschließlich zu <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> des <a href="Reich_(Biologie)" title="Reich (Biologie)">Reichs</a><a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> (früher „Euryarchaeota“ <a href="Sensu_lato" class="mw-redirect" title="Sensu lato">i.&nbsp;w.&nbsp;S.</a>). Diese gliedern sich Methanobacteriales, Methanococcales, Methanomicrobiales, Methanocellales, Methanosarcinales und Methanopyrales, nebst einigen klar abgegrenzten nicht methanogenen Clustern.
</td></tr></tbody></table>
<p>Zusammenfassend unterscheiden sich acetogene Bakterien von methanogenen Archaeen darin, dass letztere durch ihre obligate „CO<sub>2</sub>-Atmung“ als Spezialisten auf das unterste Ende der anaeroben Nahrungskette fixiert sind. Die acetogene „CO<sub>2</sub>-Atmung“ ist dagegen eine zusätzliche Option von Organismen, die vielen taxonomischen Gruppen angehören. Häufig tritt sie nur unter bestimmten Wachstumsbedingungen auf. So kommt es, dass Acetogenese immer wieder bei Bakterien nachgewiesen wird, die vorger als nicht-acetogen gegolten haben.<sup id="cite_ref-dorsch_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-dorsch-16"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Acetogene Bakterien finden sich in vielen anaeroben <a href="Biotop" title="Biotop">Biotopen</a>.
</p>
<table class="wikitable sortable">
<caption style="padding-bottom:1em">Vorkommen einiger acetogener Bakterien
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6">
<th>Biotop</th>
<th>Organismus</th>
<th class="unsortable">Anmerkung
</th></tr>
<tr>
<td>Boden
</td>
<td><i><a href="Clostridium_aceticum" title="Clostridium aceticum">Clostridium aceticum</a></i>
</td>
<td>Erstes isoliertes acetogenes Bakterium (1936)
</td></tr>
<tr>
<td>Kot, Kaninchen
</td>
<td><i>Clostridium autoethanogenum</i>
</td>
<td>Produziert aus CO neben Essigsäure auch <a href="Ethanol" title="Ethanol">Ethanol</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Darm, Säugetiere
</td>
<td><i><a href="Clostridium_difficile" class="mw-redirect" title="Clostridium difficile">Clostridium difficile</a></i>
</td>
<td>Acetogenese nur nachgewiesen bei Stämmen, die aus dem Pansen neugeborener Lämmer isoliert wurden.
</td></tr>
<tr>
<td>Klärschlamm
</td>
<td><i>Clostridium glycolicum</i>
</td>
<td>Acetogenese nachgewiesen bei einigen Stämmen. Ein Stamm ist aerotolerant bis zu 6&nbsp;% O<sub>2</sub>
</td></tr>
<tr>
<td>Kot, Vögel
</td>
<td><i><a href="Clostridium_ljungdahlii" title="Clostridium ljungdahlii">Clostridium ljungdahlii</a></i>
</td>
<td>Kann Nitrat als Elektronenakzeptor zu Ammoniak reduzieren.
</td></tr>
<tr>
<td>Klärschlamm
</td>
<td><i>Eubacterium limosum</i>
</td>
<td>Produziert bei Wachstum aus Kohlenstoffmonoxid auch <a href="Butters%C3%A4ure" title="Buttersäure">Buttersäure</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Boden
</td>
<td><i><a href="Moorella_thermoacetica" title="Moorella thermoacetica">Moorella thermoacetica</a></i>
</td>
<td>Temperaturoptimum 55–60&nbsp;°C
</td></tr>
<tr>
<td>Vulkanische Quellen
</td>
<td><i>Moorella thermoautotrophica</i>
</td>
<td>thermophil
</td></tr>
<tr>
<td>Alkalische Gewässer
</td>
<td><i>Natroniella</i>
</td>
<td>Halophile Bakterien, die zur Reduktion von CO<sub>2</sub> nur organische Verbindungen nutzen können
</td></tr>
<tr>
<td>Kot, Säugetiere
</td>
<td><i><a href="Ruminococcus" title="Ruminococcus">Ruminococcus</a></i>
</td>
<td>
</td></tr>
<tr>
<td>Süßwassersediment
</td>
<td><i>Holophaga foetida</i>
</td>
<td>Gehört nicht zu den Firmicutes, sondern zu den <a href="Acidobacteria" title="Acidobacteria">Acidobakterien</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Termitenbau
</td>
<td><i>Treponema primitia</i>
</td>
<td>Gehört nicht zu den Firmicutes, sondern Spirochaeten
</td></tr>
<tr>
<td>Marines Sediment
</td>
<td><i>Acetobacterium woodii</i>
</td>
<td>Stickstoff-Fixierer
</td></tr>
<tr>
<td>Süßwassersediment
</td>
<td><i>Sporomusa malonica</i>
</td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Biochemie_acetogener_Bakterien">Biochemie acetogener Bakterien</h2></div>

<p>Viele anaerobe Organismen fixieren CO<sub>2</sub> mittels des <a href="Reduktiver_Acetyl-CoA-Weg" title="Reduktiver Acetyl-CoA-Weg">Acetyl-CoA-Wegs</a>, bei dem <a href="Coenzym_A" title="Coenzym A">Coenzym A</a> in „aktivierte Essigsäure“ (<a href="Acetyl-CoA" class="mw-redirect" title="Acetyl-CoA">Acetyl-CoA</a>) umgewandelt wird. Bei der Acetogenese wird das <a href="Exergone_und_endergone_Reaktion" title="Exergone und endergone Reaktion">endergon</a> produzierte Acetyl-CoA indes nicht nur zum Aufbau von Zellsubstanz, sondern vielmehr unter teilweiser Energierückgewinnung <a href="Katabolismus" title="Katabolismus">katabolisch</a> umgesetzt.
</p><p>In Abb. 3 sind die katabolischen Prozesse schematisch dargestellt. Bei der CO<sub>2</sub> Fixierung wird bei zwei Reaktionen Energie verbraucht.
</p><p>1. Die Reaktion von HCOOH mit THF (<i>2</i>) wird von der Formyl-THF-Synthetase (<i>FTS</i>) katalysiert und verbraucht ATP. Dieses wird im Prinzip durch die Acetat-Kinase (<i>AcKi</i>) bei der finalen Bildung von <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Essigsäure</a> aus <a href="Acetylphosphat" title="Acetylphosphat">Acetylphosphat</a><sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (<i>1a</i>) regeneriert. (Abb. 3, unten)
</p><p>2. Bei der Fixierung des zweiten CO<sub>2</sub> wird von der CO-Dehydrogenase / Acetyl-CoA-Synthase (<i>CO-Dh</i>) Ferredoxin (<i>Fd</i>) oxidiert, das beim heterotrophen Wachstum beispielsweise durch die Pyruvat:Fd-Oxidoreductase (<i>PFdO</i>) regeneriert wird. Beim lithoautotrophen Wachstum muss indes das Ferredoxin endergon mittels H<sub>2</sub> regeneriert werden. Der Mechanismus wurde erst im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts aufgeklärt:
</p>
<ul><li>H<sub>2</sub> wird in den Gesamtprozess durch eine Elektronenbifurkierende Hydrogenase (<i>EBH</i>) eingespeist. Dieses cytosolische Enzym regeneriert Ferredoxin und NADH. Dabei wird im Zellinneren H<sup>+</sup> freigesetzt, das aus der Zelle gelangen muss, damit sie nicht übersäuert. Die Hydrogenase regeneriert nach dem Prinzip der Elektronenbifurkation synchron mit Ferredoxin auch NADH aus NAD<sup>+</sup>.</li>
<li>Das NADH wird von der Methylene-THF-Dehydrogenase (<i>MTDe</i>) verbraucht, ebenso von einer bifurkierenden Methylene-THF-Reductase (<i>MTRed</i>), die dabei Ferredoxin reduziert.</li>
<li>Ein membranständiges Enzym, die Ferredoxin:NAD-Oxidoreductase (Rnf-Komplex, <i>RNF</i>) fungiert schließlich nach dem <a href="Chemiosmotische_Kopplung" title="Chemiosmotische Kopplung">Chemiosmotischen Prinzip</a> als Ionenpumpe. Es nutzt dabei die Potentialdifferenz zwischen Fd<sub>red</sub>/Fd<sub>ox</sub> und NADH/NAD<sup>+</sup>. Der Rückstrom der Ionen treibt die ATP-Regenerierung durch eine Na<sup>+</sup>-getriebene <a href="ATP-Synthase" title="ATP-Synthase">ATP-Synthase</a> an.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="a">
<li id="cite_note-aceto-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-aceto_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Acetogenese leitet sich ab von lateinisch acētum = Essig und altgriechisch γένεσις genesis = Herkunft. Die bei der Acetogenese überwiegend entstehende Essigsäure steht je nach pH-Wert im Gleichgewicht mit ihrer korrespondierenden <a href="Basen_(Chemie)" title="Basen (Chemie)">Base</a> <a href="Acetate" title="Acetate">Acetat</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-carbo-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-carbo_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Die früher verwendete Bezeichnung <b>Carbonatatmung</b> ist irreführend, da <a href="Carbonate" title="Carbonate">Carbonate</a> nicht direkt reduziert werden können, sondern vorher zu CO<sub>2</sub> umgesetzt werden müssen. Zur Katalyse dieser Reaktion dient das Enzym Carboanhydrase, das auch von acetogenen Bakterien genutzt wird. (Siehe auch Kerry S. Smith, James G. Ferry: <cite style="font-style:italic">Prokaryotic carbonic anhydrases</cite>. In: <cite style="font-style:italic">FEMS Microbiology Reviews</cite>. 24. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2000, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>335–336</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2000.tb00546">10.1111/j.1574-6976.2000.tb00546</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://femsre.oxfordjournals.org/content/24/4/335">oxfordjournals.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Prokaryotic+carbonic+anhydrases&amp;rft.au=Kerry+S.+Smith%2C+James+G.+Ferry&amp;rft.date=2000&amp;rft.doi=10.1111%2Fj.1574-6976.2000.tb00546&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=FEMS+Microbiology+Reviews&amp;rft.pages=335-336&amp;rft.volume=24.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span>)</span>
</li>
<li id="cite_note-acetogaer-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-acetogaer_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Dazu zählen u.&nbsp;a. die <a href="Milchs%C3%A4ureg%C3%A4rung#Heterofermentative_Milchsäuregärung" title="Milchsäuregärung">Heterofermentative Milchsäuregärung</a>, die <a href="Gemischte_S%C3%A4ureg%C3%A4rung" title="Gemischte Säuregärung">Gemischte Säuregärung</a> und die <a href="Propions%C3%A4ureg%C3%A4rung" title="Propionsäuregärung">Propionsäuregärung</a>.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-pro4-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pro4_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Harold L. Drake, Kirsten Küsel, Carola Matthies: <cite style="font-style:italic">Acetogenic Prokaryotes</cite>. In: Eugene Rosenberg et al. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Prokaryotes – Prokaryotic Physiology and Biochemistry</cite>. 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-642-30141-4_61">10.1007/978-3-642-30141-4_61</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Acetogenic+Prokaryotes&amp;rft.au=Harold+L.+Drake%2C+Kirsten+K%C3%BCsel%2C+Carola+Matthies&amp;rft.btitle=The+Prokaryotes+-+Prokaryotic+Physiology+and+Biochemistry&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-642-30141-4_61&amp;rft.edition=4&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=4&amp;rft.place=Berlin+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fuchs461-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Fuchs461_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fuchs461_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fuchs461_4-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Fuchs, Georg: <cite style="font-style:italic">Allgemeine Mikrobiologie</cite>. 9. Auflage. Stuttgart 2014, ISBN 978-3-13-444609-8, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>461–462</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.au=Fuchs%2C+Georg&amp;rft.btitle=Allgemeine+Mikrobiologie&amp;rft.date=2014&amp;rft.edition=9&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783134446098&amp;rft.pages=461-462&amp;rft.place=Stuttgart" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-eubac-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-eubac_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Jiyeong Jeong, Johannes Bertsch, Verena Hess, Sunju Choi, In-Geol Choi, In Seop Chang, Volker Müller,: <cite style="font-style:italic">Energy Conservation Model Based on Genomic and Experimental Analyses of a Carbon Monoxide-Utilizing, Butyrate-Forming Acetogen, Eubacterium limosum KIST612</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied and Environmental Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>81</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>14</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4782–4790</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1128/AEM.00675-15">10.1128/AEM.00675-15</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Energy+Conservation+Model+Based+on+Genomic+and+Experimental+Analyses+of+a+Carbon+Monoxide-Utilizing%2C+Butyrate-Forming+Acetogen%2C+Eubacterium+limosum+KIST612&amp;rft.au=Jiyeong+Jeong%2C+Johannes+Bertsch%2C+Verena+Hess%2C+...&amp;rft.date=2015&amp;rft.doi=10.1128%2FAEM.00675-15&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=14&amp;rft.jtitle=Applied+and+Environmental+Microbiology&amp;rft.pages=4782-4790&amp;rft.volume=81" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Ragsdale-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ragsdale_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ragsdale_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Stephen W. Ragsdale, Elizabeth Pierce: <cite style="font-style:italic">Acetogenesis and the Wood–Ljungdahl pathway of CO<sub>2</sub> fixation.</cite> In: <cite style="font-style:italic">Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1784</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1873–1898</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2008.08.012">10.1016/j.bbapap.2008.08.012</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Acetogenesis+and+the+Wood-Ljungdahl+pathway+of+CO2+fixation.&amp;rft.au=Stephen+W.+Ragsdale%2C+Elizabeth+Pierce&amp;rft.date=2008&amp;rft.doi=10.1016%2Fj.bbapap.2008.08.012&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=Biochimica+et+Biophysica+Acta+%28BBA%29-Proteins+and+Proteomics&amp;rft.pages=1873-1898&amp;rft.volume=1784" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Fuchs435-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Fuchs435_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fuchs435_8-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Fuchs, Georg: <cite style="font-style:italic">Allgemeine Mikrobiologie</cite>. 9. Auflage. Stuttgart 2014, ISBN 978-3-13-444609-8, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>435–438</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.au=Fuchs%2C+Georg&amp;rft.btitle=Allgemeine+Mikrobiologie&amp;rft.date=2014&amp;rft.edition=9&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783134446098&amp;rft.pages=435-438&amp;rft.place=Stuttgart" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-fried-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-fried_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Edward Schwartz, Johannes Fritsch, Bärbel Friedrich: <cite style="font-style:italic">H<sub>2</sub>-Metabolizing Prokaryotes</cite>. In: Eugene Rosenberg et al. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Prokaryotes – Prokaryotic Physiology and Biochemistry</cite>. 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>119–200</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-642-30141-4_61">10.1007/978-3-642-30141-4_61</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=H2-Metabolizing+Prokaryotes&amp;rft.au=Edward+Schwartz%2C+Johannes+Fritsch%2C+B%C3%A4rbel+Friedrich&amp;rft.btitle=The+Prokaryotes+-+Prokaryotic+Physiology+and+Biochemistry&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-642-30141-4_61&amp;rft.edition=4&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=119-200&amp;rft.place=Berlin+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-das-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-das_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Debabrata Das &amp; T.Nejat Veziroǧlu: <cite style="font-style:italic">Hydrogen production by biological processes: a survey of literature</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Hydrogen Energy</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>26</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1</span>, 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>13–28</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0360-3199%2800%2900058-6">10.1016/S0360-3199(00)00058-6</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Hydrogen+production+by+biological+processes%3A+a+survey+of+literature&amp;rft.au=Debabrata+Das+%26+T.Nejat+Veziro%C7%A7lu&amp;rft.date=2001&amp;rft.doi=10.1016%2FS0360-3199%2800%2900058-6&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Hydrogen+Energy&amp;rft.pages=13-28&amp;rft.volume=26" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-limit-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-limit_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Kai Schuchmann, Volker Müller: <cite style="font-style:italic">Autotrophy at the thermodynamic limit of life: a model for energy conservation in acetogenic bacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Reviews Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, 2014, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>809–821</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nrmicro3365">10.1038/nrmicro3365</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Autotrophy+at+the+thermodynamic+limit+of+life%3A+a+model+for+energy+conservation+in+acetogenic+bacteria&amp;rft.au=Kai+Schuchmann%2C+Volker+M%C3%BCller&amp;rft.date=2014&amp;rft.doi=10.1038%2Fnrmicro3365&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=Nature+Reviews+Microbiology&amp;rft.pages=809-821" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Biegel-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Biegel_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Eva Biegel: <cite style="font-style:italic">Energiekonservierung in Acetobacterium</cite>. In: <cite style="font-style:italic">BIOspektrum</cite>. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4.12</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>453</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/s12268-012-0209-5">10.1007/s12268-012-0209-5</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Energiekonservierung+in+Acetobacterium&amp;rft.au=Eva+Biegel&amp;rft.date=2012&amp;rft.doi=10.1007%2Fs12268-012-0209-5&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4.12&amp;rft.jtitle=BIOspektrum&amp;rft.pages=453" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-pro-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pro_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Harold L. Drake, Kirsten Küsel, Carola Matthies: <cite style="font-style:italic">Acetogenic Prokaryotes</cite>. In: Eugene Rosenberg et al. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Prokaryotes – Prokaryotic Physiology and Biochemistry</cite>. 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>3–61</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-642-30141-4_61">10.1007/978-3-642-30141-4_61</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Acetogenic+Prokaryotes&amp;rft.au=Harold+L.+Drake%2C+Kirsten+K%C3%BCsel%2C+Carola+Matthies&amp;rft.btitle=The+Prokaryotes+-+Prokaryotic+Physiology+and+Biochemistry&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-642-30141-4_61&amp;rft.edition=4&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=3-61&amp;rft.place=Berlin+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-pro3-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pro3_14-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Harold L. Drake, Kirsten Küsel, Carola Matthies: <cite style="font-style:italic">Acetogenic Prokaryotes</cite>. In: Martin Dworkin, Stanley Falkow, Eugene Rosenberg, Karl-Heinz Schleifer, Erko Stackebrandt (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Prokaryotes – Prokaryotic Physiology and Biochemistry</cite>. 3. Auflage. Springer-Verlag, New York, NY 2006, ISBN 978-0-387-30742-8, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>354–420</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/0-387-30742-7">10.1007/0-387-30742-7</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Acetogenic+Prokaryotes&amp;rft.au=Harold+L.+Drake%2C+Kirsten+K%C3%BCsel%2C+Carola+Matthies&amp;rft.btitle=The+Prokaryotes+-+Prokaryotic+Physiology+and+Biochemistry&amp;rft.date=2006&amp;rft.doi=10.1007%2F0-387-30742-7&amp;rft.edition=3&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9780387307428&amp;rft.pages=354-420&amp;rft.place=New+York%2C+NY&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-pro9-45-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-pro9-45_15-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Harold L. Drake, Kirsten Küsel, Carola Matthies: <cite style="font-style:italic">Acetogenic Prokaryotes</cite>. In: Eugene Rosenberg et al. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Prokaryotes – Prokaryotic Physiology and Biochemistry</cite>. 4. Auflage. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2013, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>9–45</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1007/978-3-642-30141-4_61">10.1007/978-3-642-30141-4_61</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Acetogenic+Prokaryotes&amp;rft.au=Harold+L.+Drake%2C+Kirsten+K%C3%BCsel%2C+Carola+Matthies&amp;rft.btitle=The+Prokaryotes+-+Prokaryotic+Physiology+and+Biochemistry&amp;rft.date=2013&amp;rft.doi=10.1007%2F978-3-642-30141-4_61&amp;rft.edition=4&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=9-45&amp;rft.place=Berlin+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-dorsch-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-dorsch_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Kirsten Küsel, Tanja Dorsch, Georg Acker, Erko Stackebrandt, Harold L. Drake: <cite style="font-style:italic">Clostridium scatologenes strain SL1 isolated as an acetogenic bacterium from acidic sediments.</cite> In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. 50, Seiten=537–546, 2000.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Acetogenese&amp;rft.atitle=Clostridium+scatologenes+strain+SL1+isolated+as+an+acetogenic+bacterium+from+acidic+sediments.&amp;rft.au=Kirsten+K%C3%BCsel%2C+Tanja+Dorsch%2C+Georg+Acker%2C+...&amp;rft.date=2000&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=50%2C+Seiten%3D537-546&amp;rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/acetylphosphat/554">Acetylphosphat</a>, Lexikon der Biologie; <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/acetylphosphat/90">Acetylphosphat</a>, Lexikon der Chemie. Auf <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">spektrum.de</a>.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Methanogenese" title="Methanogenese">Methanogenese</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-24" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Acetogenese&amp;oldid=262703465">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>

</body></html>