<!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>Alkaliphilie</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/Alkaliphilie"> <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-Alkaliphilie rootpage-Alkaliphilie 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">Alkaliphilie</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>Alkaliphilie</b> ist die Eigenschaft von <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a>, eine alkalische Umgebung (also mit hohem <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a>) zu bevorzugen. Lebewesen mit dieser Eigenschaft werden als <b>alkaliphil</b> bezeichnet. Oft wird auch die sprachlich inkorrekte Form <i>Alkalophilie</i> (bzw. <i>alkalophil</i>) verwendet.
</p><p>Organismen, die an einen mittleren pH-Wert angepasst sind, werden als <b>neutrophil</b> bezeichnet. <a href="Acidophilie_(%C3%96kologie)" title="Acidophilie (Ökologie)">Acidophile</a> Lebewesen sind an sehr saure Umweltbedingungen mit niedrigem pH-Wert angepasst.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alkaliphile_Mikroorganismen">Alkaliphile Mikroorganismen</h2></div>
<p>Alkaliphile Organismen kommen meistens in hoch <a href="Basen_(Chemie)" title="Basen (Chemie)">basischen</a> Biotopen wie z. B. <a href="Carbonat" class="mw-redirect" title="Carbonat">carbonathaltigen</a> Böden und alkalischen <a href="Sodasee" class="mw-redirect" title="Sodasee">Sodaseen</a> vor. Zu den alkaliphilen Mikroorganismen gehören beispielsweise <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> der Gattung <i><a href="Spirulina" title="Spirulina">Spirulina</a></i> und <i>Arthrospira platensis</i>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Extrem alkaliphile Bakterien gehören insbesondere zu den Gattungen <i><a href="Bacillus" title="Bacillus">Bacillus</a></i> und <i><a href="Clostridium" class="mw-redirect" title="Clostridium">Clostridium</a></i>.
</p><p>Manche alkaliphile Bakterien sind in der Lage, ihre Umgebung zu verändern, indem sie neutrales Medium alkalisieren oder hochalkalisches Medium ansäuern und damit den pH-Wert für ihr Wachstum optimieren. Ihre extracellulär ausgeschiedenen <a href="Enzym" title="Enzym">Enzyme</a> haben ihr Optimum im stark alkalischen Bereich. Solche Enzyme haben z. B. in der Waschmittelindustrie eine wichtige technische Bedeutung.
</p><p>Alkaliphile <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a> sind <a href="Extremophilie" title="Extremophilie">extremophil</a>: Sie gehören zu den Lebewesen, die an einen extremen Lebensraum angepasst sind. Das pH-Optimum des Wachstums liegt bei pH 10. Manche können in stark alkalischen Medien mit einem pH-Wert von 11 wachsen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Aufrechterhaltung_eines_neutralen_pH-Werts_im_Zellinneren">Aufrechterhaltung eines neutralen pH-Werts im Zellinneren</h3></div>
<p>Ihre Anpassung an alkalische Lebensräume erfordert die Überwindung grundsätzlicher Probleme. Ein hoher pH-Wert im Inneren der Zellen ist zerstörerisch. Beispielsweise werden <a href="DNA" class="mw-redirect" title="DNA">DNA</a> und vor allem <a href="RNA" class="mw-redirect" title="RNA">RNA</a> bei hohen pH-Werten <a href="Hydrolyse" title="Hydrolyse">hydrolytisch</a> zersetzt. Zum Schutz benötigen alkaliphile Organismen einen Mechanismus, mit dem sie im Zellinneren den Anstieg des pH-Werts begrenzen, der durch ihre alkalische Umgebung droht.
</p><p><b>Abb. 1</b> zeigt die Auswirkung der nach rechts zunehmenden Alkalität des Nährmediums auf den pH-Wert im Zellinneren. Im Bereich bis etwa pH 10,5 zeigen die dort blau dargestellten alkaliphilen Bakterien im Inneren kaum höhere pH-Werte als die beiden grün abgebildeten neutrophilen Referenz-Organismen. Bei dem Bakterium <i><b><a href="Clostridium_paradoxum" title="Clostridium paradoxum">Clostridium paradoxum</a></b></i> zeigt sich beispielsweise, dass der pH-Wert im Inneren physiologisch zunehmend ungünstig wird, wenn die Alkalinität über diesen Wert ansteigt.
</p>
<p>Die Mechanismen zur Anpassung von <i>Clostridium paradoxum</i> an die alkalische Umgebung sind in <b>Abb. 2</b> dargestellt.
</p><p><i>Clostridium paradoxum</i><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> ist ein thermophiles alkaliphiles anaerobes Bakterium, das <a href="Adenosintriphosphat" title="Adenosintriphosphat">ATP</a> unter anderem durch <a href="Homoacetatg%C3%A4rung" title="Homoacetatgärung">Homoacetatgärung</a> von <a href="Glucose" title="Glucose">Glucose</a> gewinnen kann. Unter ATP-Verbrauch kann der Organismus mittels einer ATP-Synthase Na<sup>+</sup> durch die Membran befördern. Zudem besitzt das <a href="Acetogenese" title="Acetogenese">acetogene</a> Bakterium in seiner Zellmembran eine Ferredoxin:NAD-Oxidoreductase (Rnf-Komplex), die als Na<sup>+</sup>Ionenpumpe fungiert.
</p><p>Durch beide entsteht ein <a href="Chemiosmotische_Kopplung" title="Chemiosmotische Kopplung">chemiosmotisches</a> <a href="Membranpotenzial" class="mw-redirect" title="Membranpotenzial">Membranpotenzial</a> ΔP, das sich aus der elektrischen Spannung ΔΨ (außen positiv geladen) und dem ΔNa<sup>+</sup>-Konzentrationsunterschied zusammensetzt. Zurück strömende Na<sup>+</sup>-Ionen ermöglichen den Import von Glucose. Dessen Vergärung liefert Essigsäure, die durch die Membran nach außen diffundiert. Im alkalischen Äußeren dissoziiert Essigsäure in das Acetat-Anion und H<sup>+</sup>. Durch einen Na<sup>+</sup>/H<sup>+</sup>-Antiporter gelangt das H<sup>+</sup> wieder in die Zelle und wirkt dessen Alkalisierung entgegen.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:0_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So nutzt das Bakterium die bei der Gärung entstandene Säure zur Stabilisierung seines inneren pH-Werts.
</p><p>Die Zellwand alkaliphiler Bakterien ist speziell mit Teichonsäuren angereichert, deren negative Ladung eine Barriere gegen die OH<sup>−</sup>-Ionen des Mediums bilden. Der Raum zwischen der aus Peptidoglykan bestehenden Zellwand und der Zellmembran kann so einen deutlich niedrigeren pH-Wert erhalten als das alkalische Medium, in dem das Bakterium lebt. Innerhalb dieses Raums tritt ein <a href="Protonengradient" title="Protonengradient">pH-Gradient</a> auf. Direkt an der Außenseite der Zellmembran ist der pH-Wert am niedrigsten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemiosmose_alkaliphiler_Bakterien">Chemiosmose alkaliphiler Bakterien</h3></div>
<dl><dd><dl><dd><div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Chemiosmotische_Kopplung" title="Chemiosmotische Kopplung">Chemiosmotische Kopplung</a></i></div></dd></dl></dd></dl>
<p>Der Energiestoffwechsel nahezu aller Organismen beruht auf dem Betrieb von <a href="ATP-Synthase" title="ATP-Synthase">ATP-Synthasen</a>. Sie ermöglicht eine erheblich höhere ATP-Ausbeute als die <a href="Substratkettenphosphorylierung" title="Substratkettenphosphorylierung">Substratkettenphosphorylierung</a> bei Gärungsprozessen, auf die vergleichsweise wenige <a href="Chemotrophie" title="Chemotrophie">chemotrophe</a> <a href="Anaerobie" title="Anaerobie">anaerobe</a> Organismen beschränkt sind.
</p><p>Die <a href="Chemiosmotische_Kopplung" title="Chemiosmotische Kopplung">chemiosmotische</a> Energie für die von der ATP-Synthase katalysierten <a href="Exergone_und_endergone_Reaktion" title="Exergone und endergone Reaktion">endergonischen</a> ATP-Bildung stellt die überwiegende Mehrheit der Organismen dadurch bereit, dass sie durch H<sup>+</sup>-Export an ihrer Zellmembran eine elektrische Spannung und einen energiereichen <a href="Protonengradient" title="Protonengradient">Protonengradienten</a> aufbauen. Der Rückstrom der H<sup>+</sup>Ionen durch die ATP-Synthase stellt diesem Enzym die Energie zur Verfügung.
</p><p>Alkaliphile Organismen können kein Membranpotenzial dadurch aufbauen, dass sie H<sup>+</sup>Ionen in ihr Nährmedium abgeben. Diese Kationen würden sofort mit den OH<sup>−</sup>-Anionen zu Wasser reagieren, die Energie würde als Wärme frei und wäre für die Organismen nicht mehr nutzbar. Lange Zeit wurde daher vermutet, dass alkaliphile Organismen eine Na<sup>+</sup>-angetriebene ATP-Synthase zur Energiegewinnung nutzen müssen. Diese Vermutung wurde dadurch bestärkt, dass in <a href="Clostridien" title="Clostridien">Clostridien</a> wie <i><a href="Clostridium_paradoxum" title="Clostridium paradoxum">Clostridium paradoxum</a></i> Na<sup>+</sup>-ATP-Synthasen gefunden wurden.<sup id="cite_ref-Thomas_2006Structural_Inves_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Thomas_2006Structural_Inves-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Solche Na<sup>+</sup> getriebenen ATP-Synthasen sind jedoch nicht typisch für alkaliphile Organismen, sondern für <a href="Acetogenese" title="Acetogenese">acetogene Bakterien</a>, zu denen auch <i>Clostridium paradoxum</i> gehört und für <a href="Methanogenese" title="Methanogenese">methanogene</a> <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a>. Diese beiden Gruppen sind keineswegs auf alkalische <a href="Biotop" title="Biotop">Biotope</a> beschränkt.
</p><p>Bei einigen alkaliphilen Organismen lieferten biochemische Analysen den Nachweis von H<sup>+</sup> getriebenen ATP-Synthasen. Bei dem Vergleich der <a href="Genom" title="Genom">Genome</a> einer ganzen Reihe unterschiedlicher alkaliphiler Lebewesen mit denen ihrer nahen neutrophilen Verwandten fanden sich regelmäßig <a href="Gen" title="Gen">Gene</a> für ATP-Synthasen, die keine wesentliche Unterschiede aufwiesen. Einen entscheidenden Hinweis für die materielle Grundlage der Alkaliphilie lieferten Mutanten mit verminderter Wachstumsfähigkeit bei hohen pH-Werten. Sie wiesen Defizite beim Aufbau ihrer <a href="Zellwand" title="Zellwand">Zellwand</a> und dem Raum zwischen Zellwand und Zellmembran auf.
</p>
<p>Die molekulare Grundlage der Alkaliphilie des alkaliphilen Bakteriums <i><b>Bacillus pseudofirmus</b></i> ist schematisch in Abb. 3 dargestellt. <i>B. pseudofirmus</i> wächst aerob auf organischen Medien und hält, wie in Abb. 1 dargestellt, bis zu einem pH der Umgebung von fast 11 sein Cytosol im neutralen Bereich.
</p><p>Die Atmungskette (Respiration) dieses Bakteriums transportiert H<sup>+</sup> durch die Zellmembran. Hier sind verschiedene Carotinoide und Cytochrome angelagert. Die Cytochrome spielen dabei auch die Rolle eines Protonentransporters. Sie werden von <i>Bacillus pseudofirmus</i> verstärkt gebildet bei hohem pH-Wert und niedrigen Sauerstoffkonzentrationen.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So fließt durch die an der Membran-Außenseite angelagerten Moleküle ein in gewissem Sinne kanalisierter Strom von H<sup>+</sup>-Ionen zur ATP-Synthase.
</p><p>Auch ein Mrp-<a href="Antiporter" title="Antiporter">Antiporter</a> wird mit Protonen beliefert. Er tauscht H<sup>+</sup> gegen Na<sup>+</sup> aus. Dieser Austausch bringt dem Organismus wesentliche Vorteile. Zum einen wird durch den Reimport der H<sup>+</sup>-Kationen der Alkalisierung der Zellen entgegengewirkt. Die nach außen gepumpten Na<sup>+</sup>-Ionen erhalten die elektrische Spannung an der Zellmembran aufrecht, ohne Gefahr zu laufen, durch OH<sup>−</sup> neutralisiert zu werden. Einströmendes Na<sup>+</sup> nutzt das Bakterium energetisch zur Aufnahme von Nährstoffen durch einen <a href="Symporter" title="Symporter">Symporter</a> und zum Betrieb der Geißel (Flagellum). Ein Na<sup>+</sup>-Membran-Kanal (NaBP) kann bei Natriummangel in der Zelle geöffnet werden und wird als Überspannungsschutz spannungsabhängig geöffnet oder geschlossen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Alkaliphile <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> verfügen über einen grundsätzlich anderen Mechanismus, mit dem sie ein H<sup>+</sup>-Membranpotential nutzen können. <i>Spirulina platensis</i> hält bei einem äußeren pH-Wert von 10 im Cytoplasma einen pH-Wert von 8,2. ATP wird an einer Thylakoid-Membran gebildet, die sich ohne Kontakt zur Außenwelt mitten in der Zelle befindet. Das Medium in diesem Vesikel ist mit pH 6,4 sogar leicht sauer. Nach außen wird wie bei <i>Bacillus pseudofirmus</i> ein Na<sup>+</sup>-Potential aufgebaut und mit einem H<sup>+</sup>-/Na<sup>+</sup>-Antiporter der Ansäuerung des Zellinneren entgegengewirkt.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">D. B. Hicks, J. Liu, M. Fujisawa, T. A. Krulwich: <i>F1F0-ATP synthases of alkaliphilic bacteria: lessons from their adaptations.</i> In: <i><a href="Biochimica_et_Biophysica_Acta" title="Biochimica et Biophysica Acta">Biochimica et Biophysica Acta</a>.</i> Band 1797, Nummer 8, August 2010, S. 1362–1377, <a href="https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.02.028" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.bbabio.2010.02.028">doi:10.1016/j.bbabio.2010.02.028</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20193659?dopt=Abstract">PMID 20193659</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2890045/">PMC 2890045</a> (freier Volltext) (Review).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Pogoryelov, J. Yu, T. Meier, J. Vonck, P. Dimroth, D. J. Muller: <i>The c15 ring of the Spirulina platensis F-ATP synthase: F1/F0 symmetry mismatch is not obligatory.</i> In: <i>EMBO reports.</i> Band 6, Nummer 11, November 2005, S. 1040–1044, <a href="https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400517" class="extiw external" title="doi:10.1038/sj.embor.7400517">doi:10.1038/sj.embor.7400517</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16170308?dopt=Abstract">PMID 16170308</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1371026/">PMC 1371026</a> (freier Volltext).</span>
</li>
<li id="cite_note-:0-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">G. M. Cook, J. B. Russell, A. Reichert, J. Wiegel: <cite style="font-style:italic">The Intracellular pH of Clostridium paradoxum, an Anaerobic, Alkaliphilic, and Thermophilic Bacterium</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"> </span>62</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, Dezember 1996, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220099-2240%22&key=cql">0099-2240</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4576–4579</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.62.12.4576-4579.1996">10.1128/aem.62.12.4576-4579.1996</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16535469?dopt=Abstract">PMID 16535469</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1389007/">PMC 1389007</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=The+Intracellular+pH+of+Clostridium+paradoxum%2C+an+Anaerobic%2C+Alkaliphilic%2C+and+Thermophilic+Bacterium&rft.au=G.+M.+Cook%2C+J.+B.+Russell%2C+A.+Reichert%2C+...&rft.date=1996-12&rft.doi=10.1128%2Faem.62.12.4576-4579.1996&rft.genre=journal&rft.issn=0099-2240&rft.issue=12&rft.jtitle=Applied+and+Environmental+Microbiology&rft.pages=4576-4579&rft.pmc=1389007&rft.pmid=16535469&rft.volume=62" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Terry Ann Krulwich: <i>Adaptive Mechanisms of Extreme Alkaliphiles.</i> In: Koki Horikoshi: <i>Extremophiles Handbook.</i> New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4, S. 123.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. Li, L. Mandelco, J. Wiegel: <cite style="font-style:italic">Isolation and Characterization of a Moderately Thermophilic Anaerobic Alkaliphile, Clostridium paradoxum sp. nov.</cite> In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, Juli 1993, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>450–460</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/10.1099/00207713-43-3-450">10.1099/00207713-43-3-450</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=Isolation+and+Characterization+of+a+Moderately+Thermophilic+Anaerobic+Alkaliphile%2C+Clostridium+paradoxum+sp.+nov.&rft.au=Y.+Li%2C+L.+Mandelco%2C+J.+Wiegel&rft.date=1993-07&rft.doi=10.1099%2F00207713-43-3-450&rft.genre=journal&rft.issn=0020-7713&rft.issue=3&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+Bacteriology&rft.pages=450-460&rft.volume=43" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Scott A. Ferguson, Stefanie Keis, Gregory M. Cook: <cite style="font-style:italic">Biochemical and Molecular Characterization of a Na<sup>+</sup>-Translocating F<sub>1</sub>F<sub>o</sub>-ATPase from the Thermoalkaliphilic Bacterium Clostridium paradoxum</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>188</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>14</span>, 15. Juli 2006, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220021-9193%22&key=cql">0021-9193</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5045–5054</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/JB.00128-06">10.1128/JB.00128-06</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16816177?dopt=Abstract">PMID 16816177</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1539966/">PMC 1539966</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=Biochemical+and+Molecular+Characterization+of+a+Na%2B-Translocating+F1Fo-ATPase+from+the+Thermoalkaliphilic+Bacterium+Clostridium+paradoxum&rft.au=Scott+A.+Ferguson%2C+Stefanie+Keis%2C+Gregory+M.+Cook&rft.date=2006-07-15&rft.doi=10.1128%2FJB.00128-06&rft.genre=journal&rft.issn=0021-9193&rft.issue=14&rft.jtitle=Journal+of+Bacteriology&rft.pages=5045-5054&rft.pmc=1539966&rft.pmid=16816177&rft.volume=188" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Thomas_2006Structural_Inves-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Thomas_2006Structural_Inves_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Thomas Meier, Scott A Ferguson, Gregory M Cook, Peter Dimroth, Janet Vonck: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Structural Investigations of the Membrane-Embedded Rotor Ring of the F-ATPase from Clostridium paradoxum</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="American_Society_for_Microbiology" title="American Society for Microbiology">Journal of Bacteriology</a></cite>. 188. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>22</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7759–7764</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/JB.00934-06">10.1128/JB.00934-06</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1636304/">PMC 1636304</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=Structural+Investigations+of+the+Membrane-Embedded+Rotor+Ring+of+the+F-ATPase+from+Clostridium+paradoxum&rft.au=Thomas+Meier%2C+Scott+A+Ferguson%2C+Gregory+M+Cook%2C+...&rft.date=2006&rft.doi=10.1128%2FJB.00934-06&rft.genre=journal&rft.issue=22&rft.jtitle=Journal+of+Bacteriology&rft.pages=7759-7764&rft.pmc=1636304&rft.volume=188.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">T. Matsuno, I. Yumoto: <cite style="font-style:italic">Bioenergetics and the Role of Soluble Cytochromes c for Alkaline Adaptation in Gram-Negative Alkaliphilic Pseudomonas</cite>. In: <cite style="font-style:italic">BioMed Research International</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2015</span>, 2015, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222314-6133%22&key=cql">2314-6133</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–14</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/10.1155/2015%2F847945">10.1155/2015/847945</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25705691?dopt=Abstract">PMID 25705691</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332470/">PMC 4332470</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=Bioenergetics+and+the+Role+of+Soluble+Cytochromes+c+for+Alkaline+Adaptation+in+Gram-Negative+Alkaliphilic+Pseudomonas&rft.au=T.+Matsuno%2C+I.+Yumoto&rft.date=2015&rft.doi=10.1155%2F2015%2F847945&rft.genre=journal&rft.issn=2314-6133&rft.jtitle=BioMed+Research+International&rft.pages=1-14&rft.pmc=4332470&rft.pmid=25705691&rft.volume=2015" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Laura Preiss, David B. Hicks, Shino Suzuki, Thomas Meier, Terry Ann Krulwich: <cite style="font-style:italic">Alkaliphilic Bacteria with Impact on Industrial Applications, Concepts of Early Life Forms, and Bioenergetics of ATP Synthesis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Frontiers in Bioengineering and Biotechnology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 3. Juni 2015, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222296-4185%22&key=cql">2296-4185</a></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/10.3389/fbioe.2015.00075">10.3389/fbioe.2015.00075</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26090360?dopt=Abstract">PMID 26090360</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4453477/">PMC 4453477</a> (freier Volltext).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Alkaliphilie&rft.atitle=Alkaliphilic+Bacteria+with+Impact+on+Industrial+Applications%2C+Concepts+of+Early+Life+Forms%2C+and+Bioenergetics+of+ATP+Synthesis&rft.au=Laura+Preiss%2C+David+B.+Hicks%2C+Shino+Suzuki%2C+...&rft.date=2015-06-03&rft.doi=10.3389%2Ffbioe.2015.00075&rft.genre=journal&rft.issn=2296-4185&rft.jtitle=Frontiers+in+Bioengineering+and+Biotechnology&rft.pmc=4453477&rft.pmid=26090360&rft.volume=3" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Koki Horikoshi (Hrsg.): <i>Extremophiles Handbook.</i> New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">Terry Ann Krulwich: <i>Adaptive Mechanisms of Extreme Alkaliphiles.</i> In: Koki Horikoshi: <i>Extremophiles Handbook.</i> New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4, S. 121–122.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-10-20" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Alkaliphilie&oldid=260753203">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>