Micron Document
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<title>Agrobacterium</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><i>Agrobacterium</i></h1>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
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<table cellpadding="2" class="float-right taxobox infobox" id="Vorlage_Taxobox" style="width:300px;margin-top:0.5em;" summary="Taxobox">
<tbody><tr>
<th><i>Agrobacterium</i>
</th></tr>


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">Agrobacterium tumefaciens</a></i>
</p>
</td></tr>


<tr>
<th><a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Systematik</a>
</th></tr>
<tr>
<td>
<table class="toptextcells" style="width:100%;">
<tbody><tr>
<td><i><a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domäne</a>:</i>
</td>
<td><a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> (Bacteria)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Abteilung_(Biologie)" title="Abteilung (Biologie)">Abteilung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Pseudomonadota" title="Pseudomonadota">Pseudomonadota</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Alphaproteobacteria" title="Alphaproteobacteria">Alphaproteobacteria</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Hyphomicrobiales" title="Hyphomicrobiales">Hyphomicrobiales</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Rhizobien" class="mw-redirect" title="Rhizobien">Rhizobien</a> (Rhizobiaceae)
</td></tr>


<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Agrobacterium</i>
</td></tr>

</tbody></table>
</td></tr>










<tr>
<th><a href="Nomenklatur_(Biologie)" title="Nomenklatur (Biologie)">Wissenschaftlicher Name</a>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-name"><i>Agrobacterium</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">Conn 1942<sup id="cite_ref-LPSN_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Conn1942_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Conn1942-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>

</tbody></table>
<p><i><b>Agrobacterium</b></i> ist eine von H.&nbsp;J. Conn im Jahr 1942 eingerichtete <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> <a href="Gramnegativ" class="mw-redirect" title="Gramnegativ">gramnegativer</a> <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a>,<sup id="cite_ref-LPSN_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Conn1942_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Conn1942-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die <a href="DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a> zwischen sich selbst und Pflanzen übertragen können. <i>Agrobacterium</i>-Arten können so als Vektor für <a href="Horizontaler_Gentransfer" title="Horizontaler Gentransfer">horizontalen Gentransfer</a> (HGT) bei Pflanzen fungieren und sind daher zu einem wichtigen Werkzeug für die <a href="Gentechnik" title="Gentechnik">Gentechnik</a> geworden.
Die <a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typusart</a> <i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">Agrobacterium tumefaciens</a></i> ist die am häufigsten untersuchte Art dieser Gattung, sie kann per HGT <a href="Tumor" title="Tumor">Tumore</a> in Pflanzen hervorrufen.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Pflanzenpathogen">Pflanzenpathogen</h2></div>


<p><i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">Agrobacterium tumefaciens</a></i> verursacht bei Pflanzen die Kronengallenkrankheit (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <span lang="en">crown-gall disease</span>). Die Krankheit ist gekennzeichnet durch eine <a href="Tumor" title="Tumor">tumorartige</a> Wucherung oder <a href="Pflanzengalle" title="Pflanzengalle">Galle</a> an der infizierten Pflanze, oft an der Verbindung zwischen Wurzel und Spross.
Die Tumore werden durch den Transfer eines DNA-Abschnitts („Tumor-DNA“, T-DNA, auch t-DNA) aus dem bakteriellen „tumorinduzierenden <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmid</a>“ (<a href="Ti-Plasmid" title="Ti-Plasmid">Ti-Plasmid</a>) während einer Art <a href="Konjugation_(Biologie)" title="Konjugation (Biologie)">Konjugation</a> der Bakterien- mit der Pflanzenzelle ausgelöst.
Auch die verwandte Art <i><a href="Rhizobium_rhizogenes" title="Rhizobium rhizogenes">Rhizobium rhizogenes</a></i> induziert Wurzeltumoren und trägt ein sog. Ri-Plasmid (von <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <span lang="en">root-inducing</span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚wurzelinduzierend‘</span>).
Ein Ti- oder Ri-Plasmid kann bei verschiedenen Mitgliedern der Familie <a href="Rhizobiaceae" class="mw-redirect" title="Rhizobiaceae">Rhizobiaceae</a> (Rhizobien) gefunden werden, die der Gattung <i>Agrobacterium</i> respektive <i><a href="Rhizobium" title="Rhizobium">Rhizobium</a></i> angehören.
Aus Umweltproben werden aber auch Stämme der Rhizobiaceae isoliert, die weder ein Ti- noch ein Ri-Plasmid aufweisen. Diese sind für Pflanzen nicht virulent (infektiös).<sup id="cite_ref-Sawada1993_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sawada1993-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die T-DNA des Plasmids wird halb zufällig in das <a href="Genom" title="Genom">Genom</a> der Wirtszelle integriert,<sup id="cite_ref-Francis2005_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Francis2005-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> worauf von der Pflanzenzelle die für die Tumor-Morphologie verantwortlichen Gene der T-DNA <a href="Genexpression" title="Genexpression">exprimiert</a> werde, was zur Bildung der Galle führt.
Die T-DNA trägt Gene für die biosynthetischen Enzyme zur Produktion ungewöhnlicher <a href="Aminos%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Aminosäure">Aminosäuren</a>, wie (typischerweise) Nopalin<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder <a href="Octopin" title="Octopin">Octopin</a>.
Sie trägt auch Gene für die Biosynthese der <a href="Pflanzenhormon" class="mw-redirect" title="Pflanzenhormon">Pflanzenhormone</a> <a href="Auxin" class="mw-redirect" title="Auxin">Auxin</a> und <a href="Cytokinin" class="mw-redirect" title="Cytokinin">Cytokinin</a> sowie für <a href="Opine" title="Opine">Opine</a>. Diese bieten den Bakterien eine Kohlenstoff- und Stickstoffquelle bieten, die die meisten anderen Mikroorganismen nicht nutzen können, was <i>Agrobacterium</i> einen <a href="Selektionsvorteil" class="mw-redirect" title="Selektionsvorteil">Selektionsvorteil</a> verschafft.<sup id="cite_ref-Pitzschke2010_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pitzschke2010-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Durch die Veränderung des Hormonhaushalts in der Pflanzenzelle kann die Pflanze die Teilung der infizierten Zellen nicht mehr kontrollieren, und es bilden sich Tumore.
Das Verhältnis der von den Tumorgenen produzierten Hormone Auxin und Cytokinin zueinander bestimmt die Morphologie des Tumors (wurzelartig, desorganisiert oder sprossartig).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Humanpathogen">Humanpathogen</h2></div>
<p>Zwar wird <i>Agrobacterium</i> im Allgemeinen als Pflanzenpathogen (infektiös für Pflanzen) angesehen wird, aber es kann auch <a href="Opisthokonta" title="Opisthokonta">Opisthokonta</a> infizieren:
Beispielsweise wird es wird zur Erzeugung transgener <a href="Pilze" title="Pilze">Pilze</a> genutzt (<a href="#Pilze">s.&nbsp;u.</a>).
Offenbar kann es auch bei Menschen mit geschwächtem <a href="Immunsystem" title="Immunsystem">Immunsystem</a> <a href="Opportunistischer_Erreger" title="Opportunistischer Erreger">opportunistische Infektionen</a> verursachen.<sup id="cite_ref-Hulse1993_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hulse1993-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Dunne1993_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dunne1993-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Allerdings hat es sich bei ansonsten gesunden Menschen nicht als primärer Krankheitserreger erwiesen.
Als erstes in Verbindung mit Krankheiten beim Menschen gebracht wurde <i>Agrobacterium radiobacter</i>, wie 1988 vom Arzt J.&nbsp;R. Cain in Schottland gemeldet.<sup id="cite_ref-Cain1988_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cain1988-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Eine spätere Studie deutete darauf hin, dass <i>Agrobacterium</i> sich an verschiedene Arten menschlicher Zellen anheftet und diese genetisch verändert, indem es seine T-DNA in das menschliche Zellgenom integriert.
Die Studie wurde mit kultiviertem menschlichem Gewebe im Labor (<i><a href="In_vitro" title="In vitro">in vitro</a></i>) durchgeführt und ließ daher keine Rückschlüsse auf eine entsprechende biologische Aktivität in der Natur (<i><a href="In_vivo" title="In vivo">in vivo</a></i>) zu.<sup id="cite_ref-Kunik2001_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kunik2001-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Horizontaler_Gentransfer" title="Horizontaler Gentransfer">Horizontaler Gentransfer</a></div>
<p>Die Fähigkeit von <i>Agrobacterium</i>, Gene auf Pflanzen und <a href="Pilze" title="Pilze">Pilze</a> zu übertragen, wird in der <a href="Biotechnologie" title="Biotechnologie">Biotechnologie</a> genutzt, insbesondere in der <a href="Gentechnik" title="Gentechnik">Gentechnik</a> zur <a href="Pflanzenz%C3%BCchtung" title="Pflanzenzüchtung">Pflanzenzüchtung</a>.
Genome von Pflanzen und Pilzen können mit Hilfe von <i>Agrobacterium</i> wie auch <i><a href="Rhizobium" title="Rhizobium">Rhizobium</a></i> durch die Übertragung von DNA-Sequenzen, die in der T-DNA als <a href="Vektor_(Gentechnik)" title="Vektor (Gentechnik)">Vektor</a> untergebracht sind, manipuliert werden.
Dabei kann ein modifiziertes Ti- (<i>Agrobacterium</i>) oder Ri-Plasmid (<i>Rhizobium</i>) verwendet werden, wenn es durch <a href="Deletion" title="Deletion">Deletion</a> (Ausschalten bzw. Entfernen) der tumorinduzierenden Gene entschärft wird. Die einzigen wesentlichen Teile der T-DNA sind die beiden kleinen sog. Border-Repeats (spezielle DNA-Sequenzwiederholungen von 25 <a href="Basenpaare" class="mw-redirect" title="Basenpaare">Basenpaaren</a>), von denen mindestens eines für die Pflanzentransformation benötigt wird.<sup id="cite_ref-Montagu1977_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Montagu1977-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Joos1983_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Joos1983-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Dabei werden die Pflanze einzubringenden Gene zusammen mit einem selektierbaren <a href="Marker_(Genetik)" title="Marker (Genetik)">Marker</a> in einen Pflanzenvektor mit der entschärften T-DNA des Plasmids eingebracht.
Dies ermöglicht danach die Selektion auf erfolgreich transformierte Pflanzen. Eine alternative Methode ist die sog. Agroinfiltration (<a href="#Agroinfiltration">s.&nbsp;u.</a>).<sup id="cite_ref-Thomson2017_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thomson2017-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Leuzinger2013_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Leuzinger2013-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Die Transformation mit <i>Agrobacterium</i> kann auf verschiedene Weise erfolgen. <a href="Protoplast" title="Protoplast">Protoplasten</a> oder alternativ Blattscheiben können mit dem <i>Agrobacterium</i> bebrütet und danach die ganzen Pflanzen mit Hilfe von Pflanzengewebekulturen regeneriert werden.<sup id="cite_ref-Shamloul2014_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Shamloul2014-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><span id="Agroinfiltration"></span>Bei der Agroinfiltration kann <i>Agrobacterium</i> direkt in das Blattgewebe einer Pflanze injiziert werden. Bei dieser Methode werden nur die Zellen transformiert, die in unmittelbarem Kontakt mit den Bakterien stehen, und es kommt zu einer vorübergehenden Expression der Plasmid-DNA.<sup id="cite_ref-Shamloul2014_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Shamloul2014-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Agroinfiltration wird üblicherweise zur Transformation von <a href="Tabak_(Gattung)" title="Tabak (Gattung)">Tabak</a> (Gattung <i>Nicotiana</i>) verwendet.
Ein gängiges Transformationsprotokoll für <i><a href="Arabidopsis" class="mw-redirect" title="Arabidopsis">Arabidopsis</a></i> mit der <a href="Ackerschmalwand" class="mw-redirect" title="Ackerschmalwand">Ackerschmalwand</a> (<i>A. thaliana</i>) ist die Flower-Dip-Methode (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <span lang="en">floral dip method</span>), bei der die Blütenstände in eine <i>Agrobacterium</i>-Suspension getaucht werden. Das Bakterium transformiert so die <a href="Keimbahn" title="Keimbahn">Keimbahnzellen</a>, aus denen die weiblichen <a href="Gameten" class="mw-redirect" title="Gameten">Gameten</a> entstehen. Die Samen können dann auf den selektiven Marker untersucht und entsprechend selektiert werden.<sup id="cite_ref-Clough1998_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Clough1998-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Thomson2017_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Thomson2017-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Agrobacterium</i> infiziert nicht alle Pflanzenarten, ggf. muss auf eine der anderen wirksamen Techniken zur Pflanzentransformation wie die <a href="Genkanone" title="Genkanone">Genkanone</a> zurückgegriffen werden.
<i>Agrobacterium</i> wird von der auS-<a href="FDA" class="mw-redirect" title="FDA">FDA</a> als Vektor des genetischen Materials für folgende Pflanzen aufgeführt:<sup id="cite_ref-FDA_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-FDA-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><a href="Sojabohne" title="Sojabohne">Sojabohne</a></li>
<li><a href="Baumwolle" title="Baumwolle">Baumwolle</a></li>
<li><a href="Mais" title="Mais">Mais</a></li>
<li><a href="Zuckerr%C3%BCbe" title="Zuckerrübe">Zuckerrübe</a></li>
<li><a href="Luzerne" title="Luzerne">Luzerne</a></li>
<li><a href="Weizen" title="Weizen">Weizen</a></li>
<li><a href="Raps#Canola" title="Raps">Raps (Canola)</a></li>
<li><a href="Wei%C3%9Fes_Strau%C3%9Fgras" title="Weißes Straußgras">Weißes Straußgras</a> (als Futterpflanze)</li>
<li><a href="Reis" title="Reis">Reis</a> (<a href="Goldener_Reis" title="Goldener Reis">Goldener Reis</a>)</li></ul>
<p><span id="Pilze"></span>Die Transformation von Pilzen mit <i>Agrobacterium</i> wird in erster Linie zu Forschungszwecken eingesetzt.<sup id="cite_ref-Michielse2005_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Michielse2005-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Idnurm2017_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Idnurm2017-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies erfolgt nach ähnlichen Ansätzen wie bei der Pflanzentransformation. Das Ti-Plasmid-System wird so modifiziert, dass es DNA-Elemente zur Selektion der transformierten Pilzstämme enthält, nachdem <i>Agrobacterium</i>-Stämme mit diesem Plasmid mit den gewünschten Pilzarten ko-inkubiert wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsgeschichte">Forschungsgeschichte</h2></div>
<p><a href="Marc_Van_Montagu" title="Marc Van Montagu">Marc Van Montagu</a> und <a href="Jozef_Schell" title="Jozef Schell">Jozef Schell</a> von der <a href="Universit%C3%A4t_Gent" title="Universität Gent">Universität Gent</a> (<a href="Belgien" title="Belgien">Belgien</a>) entdeckten 1977 den Mechanismus des <a href="Horizontaler_Gentransfer" title="Horizontaler Gentransfer">Gentransfers</a> zwischen <i>Agrobacterium</i> und Pflanzen. Dies ermöglichte die Entwicklung von Methoden, mit denen <i>Agrobacterium</i> zu einem effizienten Trägersystem für die <a href="Gentechnik" title="Gentechnik">Gentechnik</a> in Pflanzen benutzt werden kann:<sup id="cite_ref-Montagu1977_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Montagu1977-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Joos1983_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Joos1983-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ein Forscherteam unter der Leitung von <a href="Mary-Dell_Chilton" title="Mary-Dell Chilton">Mary-Dell Chilton</a> wies 1983 als erstes nach, dass die Virulenzgene entfernt werden können, ohne die Fähigkeit von <i>Agrobacterium</i>, seine eigene DNA in das Pflanzengenom einzufügen, zu beeinträchtigen.<sup id="cite_ref-Chilton2001_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chilton2001-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Genom">Genom</h2></div>
<p>Die <a href="DNA-Sequenzierung" title="DNA-Sequenzierung">Sequenzierung</a> des <a href="Genom" title="Genom">Genoms</a> mehrerer <i>Agrobacterium</i>-Spezies hat die Untersuchung der Evolutionsgeschichte dieser Organismen ermöglicht und Informationen über die <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> geliefert und damit über die Systeme, die an der <a href="Symbiose" title="Symbiose">Symbiose</a> bzw. <a href="Pathogen" class="mw-redirect" title="Pathogen">Pathogenese</a> und der biologischen Kontrollmechanismen beteiligt sind. Eine wichtige Erkenntnis ist die Möglichkeit, dass sich bei vielen dieser Bakterien die <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromosomen</a> aus <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmiden</a> entwickelt haben. Eine weitere Entdeckung ist, dass diese genetischen Elemente offenbar sowohl <a href="Symbiotisch" class="mw-redirect" title="Symbiotisch">symbiotische</a> als auch <a href="Pathogen" class="mw-redirect" title="Pathogen">pathogene</a> Lebensweisen unterstützen können. Die Verfügbarkeit der Genomsequenzen von <i>Agrobacterium</i>-Spezies wird sicherlich weiter zunehmen, was zu wesentlichen Erkenntnissen über die Funktion und die Evolutionsgeschichte dieser Gruppe von pflanzenassoziierten Mikroben führen dürfte.<sup id="cite_ref-SetubalJC_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-SetubalJC-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>


<p>Das Genom der <i>Agrobacterium</i>-<a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stämme</a> besteht wie für Mitglieder der <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> <a href="Rhizobiaceae" class="mw-redirect" title="Rhizobiaceae">Rhizobiaceae</a> typisch – aber für Bakterien im Allgemeinen ungewöhnlich – aus mehreren Teilen (<a href="DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a>-<a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekülen</a>):<sup id="cite_ref-Davis2010_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-Davis2010-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mula2018_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mula2018-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>dem ringförmigen <a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Hauptchromosom</a></li>
<li>einem linearen Sekundärchromosom, auch <a href="Chromid" class="mw-redirect" title="Chromid">Chromid</a> genannt<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>A. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>dem <a href="Ti-Plasmid" title="Ti-Plasmid">Ti-Plasmid</a> (Tumor-induzierendes Plasmid, <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><b>T</b>umor <b>i</b>nducing <b>plasmid</b></span>)</li>
<li>bei den meisten Stämmen von <i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">A. tumefaciens</a></i><sup id="cite_ref-Mula2018_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mula2018-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (z.&nbsp;B. beim Stamm C58<sup id="cite_ref-Davis2010_22-2" class="reference"><a href="#cite_note-Davis2010-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) noch ein sog. At-Plasmid (pAt)</li></ul>
<p>Die beiden Plasmide sind – wenn vorhanden – viel kleiner als das (Haupt)-Chromosom und das Chromid.<sup id="cite_ref-Davis2010_22-3" class="reference"><a href="#cite_note-Davis2010-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Bis in die 1990er Jahre wurde die Gattung <i>Agrobacterium</i> als <a href="Papierkorb-Taxon" title="Papierkorb-Taxon">Papierkorb-Taxon</a> verwendet. Mit dem Aufkommen der <a href="16S_rRNA" class="mw-redirect" title="16S rRNA">16S-rRNA</a>-Sequenzierung wurden viele <i>Agrobacterium</i>-Arten (insbesondere die marinen Arten) anderen (neuen) Gattungen wie <i><a href="Ahrensia" title="Ahrensia">Ahrensia</a></i>, <i>Pseudorhodobacter</i>, <i>Ruegeria</i> und <i><a href="Stappia" title="Stappia">Stappia</a></i> zugeordnet.<sup id="cite_ref-Uchino1997_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Uchino1997-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Uchino1998_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Uchino1998-26"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die übrigen <i>Agrobacterium</i>-Arten wurden drei <a href="Biovar" title="Biovar">Biovaren</a> zugeordnet: Biovar 1 (<i>Agrobacterium tumefaciens</i>), Biovar 2 (<i>Agrobacterium rhizogenes</i>) und Biovar 3 (<i>Agrobacterium vitis</i>).
In den frühen 2000er Jahren wurde <i>Agrobacterium</i> mit der Gattung <i><a href="Rhizobium" title="Rhizobium">Rhizobium</a></i> synonymisiert,<sup id="cite_ref-Young2001_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Young2001-27"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was aber umstritten blieb.<sup id="cite_ref-Farrand2003_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Farrand2003-28"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Young2003_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-Young2003-29"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Debatte wurde schließlich mit der Wiedereinführung der Gattung <i>Agrobacterium</i> beigelegt,<sup id="cite_ref-Félix2020_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Félix2020-30"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> nachdem der Nachweis erbracht worden war, dass sich beide Arten <a href="Phylogenetisch" class="mw-redirect" title="Phylogenetisch">phylogenetisch</a> unterscheiden.<sup id="cite_ref-Mousavi2014_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mousavi2014-31"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mousavi2015_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Mousavi2015-32"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Durch diese Maßnahme verblieb nur noch Biovar 1 (mit linearem Chromid und <i>telA</i>) bei der Gattung <i>Agrobacterium</i> (mit <i>A. tumefaciens</i>), Biovar 2 (mit ringförmigem Chromid/Plasmid und ohne <i>telA</i>, bis dato <i>A. rhizogenes</i>) wurde in <i><a href="Rhizobium_rhizogenes" title="Rhizobium rhizogenes">Rhizobium rhizogenes</a></i> umbenannt, und Biovar 3 (nur <a href="Weinreben" title="Weinreben">Weinreben</a>, Gattung <i>Vitis</i>, infizierend, bis dato <i>A. vitis</i>) wurde in <i><a href="Allorhizobium_vitis" title="Allorhizobium vitis">Allorhizobium vitis</a></i> umbenannt.<sup id="cite_ref-Mousavi2014_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mousavi2014-31"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Mousavi2015_32-1" class="reference"><a href="#cite_note-Mousavi2015-32"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die <i>Agrobacterium</i>-Arten haben eine für sie typische <a href="Synapomorphie" title="Synapomorphie">Synapomorphie</a> gemeinsam: das Gen <i>telA</i> für eine Pro<a href="Telomerase" title="Telomerase">telomerase</a>.<sup id="cite_ref-Shi2013_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Shi2013-33"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dadurch werden alle Mitglieder der Gattung zum Träger des für Bakterien ungewöhnlichen linearen <a href="Chromid" class="mw-redirect" title="Chromid">Chromids</a>.
Offenbar hat ein gemeinsamer Vorfahr der Gattung <i>Agrobacterium</i> das Gen <i>telA</i> einmalig erworben und damit die durch das lineare Chromid gekennzeichnete Gattung <i>Agrobacterium</i> begründete. Diese <i>telA</i>-Phylogenie deckt sich mit der des Reparaturgens <i><a href="RecA" title="RecA">recA</a></i>, das als <a href="Marker_(Genetik)" title="Marker (Genetik)">Marker-Gen</a> der <i>Agrobacterium</i>-Phylogenie verwendet wird.<sup id="cite_ref-Bahena2014_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bahena2014-34"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<i><a href="Rhizobium_rhizogenes" title="Rhizobium rhizogenes">Rhizobium rhizogenes</a></i> wie auch <i>Ensifer meliloti</i><sup id="cite_ref-LPSN_meliloti_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN_meliloti-35"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (syn. <i>Sinorhizobium meliloti</i>;<sup id="cite_ref-NCBI_meliloti_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_meliloti-36"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Rhizobiaceae" class="mw-redirect" title="Rhizobiaceae">Rhizobiaceae</a>) besitzen dagegen ein zirkuläres Chromid und kein <i>telA</i>-Gen.<sup id="cite_ref-Bahena2014_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bahena2014-34"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Artenliste">Artenliste</h3></div>
<p>Gattung: <i><b>Agrobacterium</b></i> <small><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">(Smith &amp; Townsend 1907) Conn</span> 1942</small>
</p>
<dl><dd>Synonym: <i>Polymonas</i> <small>Lieske 1928</small><sup id="cite_ref-Buchanan1965_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Buchanan1965-37"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></dd>
<dd><a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typusart</a> der Gattung <i>Agrobactrium</i> ist <i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">A. tumefaciens</a></i>.<sup id="cite_ref-LPSN_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>A. 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></dd></dl>
<p>Artenliste nach der <span lang="en"><a href="List_of_Prokaryotic_names_with_Standing_in_Nomenclature" title="List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature">List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</a></span> (LPSN) mit Stand 29. November 2023:<sup id="cite_ref-LPSN_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><i>Agrobacterium arsenijevicii</i> <small><span class="Person h-card">Kuzmanović</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2019</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium aurantiacum</i>“ <small><span class="Person h-card">Yokoyama</span> <i>et&nbsp;al.</i> 1994</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium bohemicum</i>“ <small><span class="Person h-card">Zahradnik</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2018</small></li>
<li><i>Agrobacterium burrii</i> <small><span class="Person h-card">Mafakheri</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2022</small></li>
<li><i>Agrobacterium cavarae</i> <small><span class="Person h-card">Flores-Félix</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2020</small></li>
<li><i>Agrobacterium cucumeris</i> <small><span class="Person h-card">Warabieda</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2023</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium deltaense</i>“ <small><span class="Person h-card">Yan</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2017</small></li>
<li><i>Agrobacterium divergens</i> <small><span class="Person h-card">Naranjo</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2023</small></li>
<li><i>Agrobacterium fabacearum</i> <small><span class="Person h-card">Delamuta</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2020</small><sup id="cite_ref-Delamuta2020_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-Delamuta2020-40"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„<i>Agrobacterium fabrum</i>“ <small><span class="Person h-card">Lassalle</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2011</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium kieliense</i>“ <small><span class="Person h-card">Balows</span> <i>et&nbsp;al.</i> 1992</small></li>
<li><i>Agrobacterium larrymoorei</i> <small><span class="Person h-card">Bouzar &amp; Jones</span> 2001</small></li>
<li><i>Agrobacterium leguminum</i> <small><span class="Person h-card">Castellano-Hinojosa</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2021</small></li>
<li><i>Agrobacterium nepotum</i> <small><span class="Person h-card">(Puławska</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2012) <span class="Person h-card">Mousavi</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2016</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium oryzihabitans</i>“ <small>(<span class="Person h-card">Zhao</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2020) <span class="Person h-card">Ma</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2023</small></li>
<li><i>Agrobacterium pusense</i> <small><span class="Person h-card">(Panday</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2011) <span class="Person h-card">Mousavi</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2016</small></li>
<li><i>Agrobacterium radiobacter</i> <small><span class="Person h-card">(Beijerinck &amp; van Delden 1902) Conn</span> 1942</small><sup id="cite_ref-DSMZ_30147_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-DSMZ_30147-41"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Agrobacterium rosae</i> <small><span class="Person h-card">Kuzmanović</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2019</small><sup id="cite_ref-Kuzmanović2018_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kuzmanović2018-42"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Agrobacterium rubi</i> <small><span class="Person h-card">(Hildebrand 1940) Starr &amp; Weiss 1943</span></small></li>
<li><i>Agrobacterium salinitolerans</i> <small><span class="Person h-card">Yan</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2017</small></li>
<li><i>Agrobacterium shirazense</i> <small><span class="Person h-card">Mafakheri</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2022</small></li>
<li><i>Agrobacterium skierniewicense</i> <small>(<span class="Person h-card">Puławska</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2012) <span class="Person h-card">Mousavi</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2016</small></li>
<li><i>Agrobacterium tomkonis</i> <small><span class="Person h-card">Singh</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2022</small></li>
<li><i><b><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">Agrobacterium tumefaciens</a></b></i> <small><span class="Person h-card">(Smith &amp; Townsend 1907) Conn</span> 1942</small></li>
<li><i>Agrobacterium vaccinii</i> <small><span class="Person h-card">Puławska</span> <i>et&nbsp;al.</i> 2022</small></li>
<li>„<i>Agrobacterium viscosum</i>“<sup id="cite_ref-NCBI_viscosum_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_viscosum-43"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (nicht LPSN) mit Stamm KB-105<sup id="cite_ref-Bahena2014_34-3" class="reference"><a href="#cite_note-Bahena2014-34"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias G15<sup id="cite_ref-Kuzmanović2018_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kuzmanović2018-42"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder ATCC:31113<sup id="cite_ref-NCBI_viscosum_43-1" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_viscosum-43"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Agrobacterium</i> sp. CP4<sup id="cite_ref-Rea2022_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rea2022-44"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NCBI_CP4_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_CP4-45"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-UniProt_aroA_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-UniProt_aroA-47"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Im Zug der Neuordnung der ehemaligen Papierkorb-Gattung gab es zahlreiche Verschiebungen, darunter zur Gattung…
</p>
<ul><li><i><a href="Allorhizobium" title="Allorhizobium">Allorhizobium</a></i> (Rhizobiaceae): <i>A. vitis</i> ⇒ <i>Allorhizobium vitis</i></li>
<li><i>Peteryoungia</i> (Rhizobiaceae): <i>A. albertimagni</i> ⇒ <i>Peteryoungia albertimagni</i></li>
<li><i><a href="Rhizobium" title="Rhizobium">Rhizobium</a></i> (Rhizobiaceae): <i>A. rhizogenes</i> ⇒ <i><a href="Rhizobium_rhizogenes" title="Rhizobium rhizogenes">Rhizobium rhizogenes</a></i></li>
<li><i><a href="Ahrensia" title="Ahrensia">Ahrensia</a></i> (Ahrensiaceae): <i>A. kieliense</i> ⇒ <i>Ahrensia kielensis</i></li>
<li><i>Porphyrobacter</i> (<a href="Erythrobacteraceae" title="Erythrobacteraceae">Erythrobacteraceae</a>): <i>A. sanguineum</i> ⇒ <i>Porphyrobacter sanguineus</i></li>
<li><i><a href="Xanthomonas" title="Xanthomonas">Xanthomonas</a></i> (Lysobacteraceae): <i>A. albilineans</i> ⇒ <i>Xanthomonas albilineans</i></li>
<li><i>Rathayibacter</i> (Microbacteriaceae): <i>A. rathayi</i> ⇒ <i>Rathayibacter rathayi</i></li>
<li><i>Pseudorhodobacter</i> (<a href="Paracoccaceae" title="Paracoccaceae">Paracoccaceae</a>): <i>A. ferrugineum</i> ⇒ <i>Pseudorhodobacter ferrugineus</i></li>
<li><i><a href="Pseudomonas" title="Pseudomonas">Pseudomonas</a></i> (<a href="Pseudomonadaceae" title="Pseudomonadaceae">Pseudomonadaceae</a>): <i>A. agile</i><sup id="cite_ref-DSMZ_A82_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-DSMZ_A82-48"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-WoRMS_agile_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-WoRMS_agile-49"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ⇒ „<i>Pseudomonas</i> sp. A82“</li>
<li><i>Ruegeria</i> (<a href="Roseobacteraceae" title="Roseobacteraceae">Roseobacteraceae</a>): <i>A. atlanticum</i> ⇒ <i>Ruegeria atlantica</i> und <i>A. meteori</i> ⇒ <i>Ruegeria atlantica</i></li>
<li><i>Thalassobius</i> (Roseobacteraceae): <i>A. gelatinovorum</i> ⇒ <i>Thalassobius gelatinovorus</i></li>
<li><i>Sphingopyxis</i> (<a href="Sphingomonadaceae" title="Sphingomonadaceae">Sphingomonadaceae</a>): <i>A. luteum</i><sup id="cite_ref-NCBI_19D1_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_19D1-50"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ⇒ „<i>Sphingopyxis</i> sp. 19D1“</li>
<li><i>Labrenzia</i> (Stappiaceae): <i>A. aggregatum</i> ⇒ <i>Labrenzia aggregata</i></li>
<li><i><a href="Stappia" title="Stappia">Stappia</a></i> (Stappiaceae): <i>A. stellulatum</i> ⇒ <i>Stappia stellulata</i></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Agrobacterium?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Agrobacterium</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li>Tina Kyndt, Dora Quispe, Hong Zhai, Robert Jarret, Marc Ghislain, Qingchang Liu, Godelieve Gheysen, Jan F. Kreuze: <i>The genome of cultivated sweet potato contains </i>Agrobacterium<i> T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop.</i> In: <i>Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.</i> Band&nbsp;112, Nr.&nbsp;18, Mai 2015, S.&nbsp;5844–5849, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015PNAS..112.5844K">2015PNAS..112.5844K</a>, <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.1419685112" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.1419685112">doi:10.1073/pnas.1419685112</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25902487?dopt=Abstract">PMID 25902487</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4426443/">PMC&nbsp;4426443</a> (freier Volltext) (englisch). Dazu:
<ul><li>Bob Yirka: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2015-04-genome-cultivated-sweet-potato-bacterial.html"><i>Researchers find the genome of the cultivated sweet potato has bacterial DNA.</i></a> Auf: phys.org vom 21. April 2015.</li></ul></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20220307050634/http://www.rhizobia.co.nz/taxonomy/not-rhizobia"><i>Bacteria confused with rhizobia, including Agrobacterium taxonomy.</i></a> Auf: NZ Rhizobia. Stand: 9. Januar 2016. Memento im Webarchiv vom 7. Mai 2022.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110520044820/http://www.gmo-safety.eu/basic-info/294.soil-bacterium-gene-transporter.html"><i>Plant transformation with Agrobacterium: Using a soil bacterium as a gene transporter.</i></a> Auf: GMO Safety vom 8. Mãrz 2010 (englisch). Memento im Webarchiv vom 20. Mai 2011.</li>
<li><a href="GBIF" class="mw-redirect" title="GBIF">GBIF</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.gbif.org/species/154769642"><i>Agrobacterium</i> Conn, 1942</a> (Genus).</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-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Chromid" class="mw-redirect" title="Chromid">Chromid</a> ist die Bezeichnung für <a href="Replikon" title="Replikon">Replikons</a> an der Grenze zwischen (linearen) <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromosomen</a> und (zirkulären) <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmiden</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">Abweichend von der autoritativen <span lang="en"><a href="List_of_Prokaryotic_names_with_Standing_in_Nomenclature" title="List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature">List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</a></span> (LPSN) wurde gelegentlich <i>Agrobacterium tumefaciens</i> als Synonym von <i>Agrobacterium radiobacter</i> angesehen, mit dieser Spezies zur Typusart (Keane <i>et&nbsp;al.</i>, 1970).<sup id="cite_ref-Keane1970_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Keane1970-38"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei Martha H. Ramírez-Bahena <i>et&nbsp;al.</i> (2014) ist <i>Agrobacterium tumefaciens</i> ein Synonym für <i>Agrobacterium fabrum</i>.<sup id="cite_ref-Bahena2014_34-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bahena2014-34"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-LPSN-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-LPSN_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="LPSN" class="mw-redirect" title="LPSN">LPSN</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/agrobacterium">Genus <i>Agrobacterium</i> Conn 1942</a>.</span>
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<li id="cite_note-Conn1942-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Conn1942_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Conn1942_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
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</li>
<li id="cite_note-Kuzmanović2018-42"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kuzmanović2018_42-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kuzmanović2018_42-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Nemanja Kuzmanović, Joanna Puławska, Kornelia Smalla, Xavier Nesme: Agrobacterium rosae<i> sp. nov., isolated from galls on different agricultural crops.</i> In: <i>Systematic and Applied Microbiology</i>, Band 41, Nr.&nbsp;3, Mai 2018, S.&nbsp;191–197; <a href="https://doi.org/10.1016/j.syapm.2018.01.004" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.syapm.2018.01.004">doi:10.1016/j.syapm.2018.01.004</a> (englisch).</span>
</li>
<li id="cite_note-NCBI_viscosum-43"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NCBI_viscosum_43-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NCBI_viscosum_43-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&amp;id=300300"><i>Agrobacterium viscosum</i></a> (species). Dazu:
<ul><li>Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&amp;id=1368421">Agrobacterium viscosum ATCC 31113</a> (no rank), Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=txid300300%5BOrganism%3Aexp%5D+AND+ATCC+31113">txid300300[Organism:exp] AND ATCC 31113</a>. Stamm ATCC:31113,</li>
<li>Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=txid300300%5BOrganism%3Aexp%5D+AND+strain+CICC10215">txid300300[Organism:exp] AND strain CICC10215</a> Stamm CICC10215,</li>
<li>Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=txid300300%5BOrganism%3Aexp%5D+AND+strain+EsR">txid300300[Organism:exp] AND strain EsR</a> Stamm EsR,</li>
<li>Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=txid300300%5BOrganism%3Aexp%5D+AND+strain+SDGD01">txid300300[Organism:exp] AND strain SDGD01</a> Stamm SDGD01.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Rea2022-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Rea2022_44-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Philip A. Rea: <i>How Glyphosate Cropped Up.</i> In: <i>American Scientist</i>, Band 110, Nr.&nbsp;3, Januar 2022, S.&nbsp;170; <a href="https://doi.org/10.1511/2022.110.3.170" class="extiw external" title="doi:10.1511/2022.110.3.170">doi:10.1511/2022.110.3.170</a>, <a href="ResearchGate" class="mw-redirect" title="ResearchGate">ResearchGate</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/360101663">360101663</a> (englisch). Dazu:
<ul><li>Philip A. Rea: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/landwirtschaft-wie-glyphosat-die-welt-eroberte/2178219">Landwirtschaft: Wie Glyphosat die Welt eroberte</a>. Auf: <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">spektrum.de</a> vom 29. September 2023.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-NCBI_CP4-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_CP4_45-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&amp;id=268951"><i>Agrobacterium</i> sp. CP4</a> (species), equivalent: <i>Agrobacterium</i> sp. (strain CP4).</span>
</li>
<li id="cite_note-Pfam_PF00275-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Pfam_PF00275_46-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="Pfam" title="Pfam">Pfam</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ebi.ac.uk/interpro/entry/pfam/PF00275/">PF00275</a> EPSP synthase (3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase).</span>
</li>
<li id="cite_note-UniProt_aroA-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-UniProt_aroA_47-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="UniProt" title="UniProt">UniProt</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9R4E4/entry">Q9R4E4 · AROA_AGRSC</a> (eine <a href="Glyphosat" title="Glyphosat">glyphosatresistente</a> Version der EPSP-Synthase<sup id="cite_ref-Pfam_PF00275_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pfam_PF00275-46"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Gen <i>aroA</i>, Organismus <i>Agrobacterium</i> sp. (strain CP4).</span>
</li>
<li id="cite_note-DSMZ_A82-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-DSMZ_A82_48-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="DSMZ" class="mw-redirect" title="DSMZ">DSMZ</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://bacdive.dsmz.de/strain/13538">Agrobacterium agile A82</a> (alias IAM:12615 oder ATCC:25651).</span>
</li>
<li id="cite_note-WoRMS_agile-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-WoRMS_agile_49-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="WoRMS" class="mw-redirect" title="WoRMS">WoRMS</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=567560"><i>Agrobacterium agile</i> Ahrens, 1968</a> (Species).</span>
</li>
<li id="cite_note-NCBI_19D1-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_19D1_50-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AY570981.1">Agrobacterium luteum strain 19D1 …</a> Zugriffsnr. AY570981.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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