____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Anaerobe Methanoxidation
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Anaerobe Methanoxidation ist ein Stoffwechselprozess, welcher von verschiedenen Mikroorganismen in Symbiose durchgefΓΌhrt wird. Dieser Prozess findet in sauerstofffreien Meerwasser- und SΓΌΓwasser-Sedimenten statt. Methan wird nicht mittels Sauerstoff, sondern mittels Sulfat, Metalloxiden, Nitrat oder Nitrit oxidiert.
Contents
β’ Umweltrelevanz
β’ Siehe auch
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Methanoxidation mit Sulfat
Dieser Prozess stellt eine Symbiose von methanotrophen Archaeen mit sulfatreduzierenden Bakterien dar.cite-ref-5[5] Die beiden Organismen schlieΓen sich meist zu Aggregaten (Konsortien) zusammen oder sie kommen als voluminΓΆse Matten vor. Co-Kulturen kΓΆnnen im Labor unterhalten werden, die Verdopplungszeit betrΓ€gt jedoch mehrere Monate.cite-ref-6[6] Die Archaeen werden ANME genannt (fΓΌr anaerobe Methanotrophe) und sind eng verwandt mit methanogenen Archaeen. Der Stoffwechsel der anaeroben Methanoxidation ist umgekehrt zur Methanbildung. Aufgrund genetischercite-ref-7[7] und enzymatischercite-ref-scheller2010-8-0[8] Untersuchungen wird angenommen, dass sehr Γ€hnliche Enzyme die jeweilige RΓΌckreaktion katalysieren. Die VerknΓΌpfung der Methanoxidation mit der Sulfatreduktion wird gemÀà der neuesten Hypothese durch elektrische LeitfΓ€higkeit ermΓΆglicht.cite-ref-mcglynn2015-1-1[1]cite-ref-wegener2015-2-1[2] Dabei flieΓen Elektronen via multi-heme c-type Cytochromecite-ref-pirbadian2012-9-0[9] von den methanotrophen Archaeen zu den sulfat-reduzierenden Bakterien.
Die Reaktionsgleichung lautet:
C H 4 + S O 4 2 β β βΆ βΆ H C O 3 β β + H S β β + H 2 O {\displaystyle \mathrm {CH_{4}+SO_{4}^{2-}\longrightarrow HCO_{3}^{-}+HS^{-}+H_{2}O} }
Methanoxidation mit Metalloxiden
Anaerobe Methanoxidation gekoppelt mit der Reduktion von Eisen- und Manganoxiden wurde berichtetcite-ref-beal2009-10-0[10], jedoch konnte dieser Vorgang nicht einem spezifischen Organismus zugeordnet werden. Es konnte gezeigt werden, dass ANME, welche normalerweise mit sulfatreduzierenden Bakterien zusammenleben, in der Lage sind Elektronen von Methan auf verschiedene kΓΌnstliche Oxidationsmittel zu ΓΌbertragen.cite-ref-scheller2016-11-0[11] Aufgrund dieser Entdeckung kann spekuliert werden, dass Methanoxidation mit Metalloxiden ebenfalls funktionieren muss und somit ein alternativer Metabolismus darstellt fΓΌr ANME, welche normalerweise mit sulfatreduzierenden Bakterien zusammenleben.cite-ref-rotaru2016-12-0[12]
Methanoxidation mit Nitrat
Methanoxidation mit Nitrat wird von Methanoperedens nitroreducens (ANME-2d) durchgefΓΌhrt. FΓΌr diesen Organismus wurde das Genom entschlΓΌsselt und zeigt, dass alle Gene fΓΌr den Stoffwechsel der reversen Methanogenese vorhanden sind. Eine Kultivierung im Labor gelingt bislang nur in Co-Kultur, z. B. mit Anammox-Bakterien, welche das Stoffwechselprodukt Nitrit effizient entfernen.cite-ref-haroon2013-3-1[3]cite-ref-13[13]cite-ref-vaksmaa2017-14-0[14]
Die Reaktionsgleichung lautet:
C H 4 + 4 N O 3 β β βΆ βΆ C O 2 + 4 N O 2 β β + 2 H 2 O {\displaystyle \mathrm {CH_{4}+4\ NO_{3}^{-}\longrightarrow CO_{2}+4\ NO_{2}^{-}+2\ H_{2}O} }
Methanoxidation mit Nitrit
Methanoxidation mit Nitrit wird vom Bakterium Candidatus Methylomirabilis oxyfera durchgefΓΌhrt.cite-ref-15[15] Es wird angenommen, dass dieses Bakterium intern Sauerstoff herstellt. Die eigentliche Methanaktivierung ist deshalb nicht anaerob. Der Stoffwechsel findet analog zur aeroben Methanoxidation statt.
Die Reaktionsgleichung lautet:
3 C H 4 + 8 N O 2 β β + 8 H + βΆ βΆ 3 C O 2 + 4 N 2 + 10 H 2 O {\displaystyle \mathrm {3\ CH_{4}+8\ NO_{2}^{-}+8\ H^{+}\longrightarrow 3\ CO_{2}+4\ N_{2}+10\ H_{2}O} }
Umweltrelevanz
Die anaerobe Methanoxidation ΓΌberfΓΌhrt das starke Treibhausgas Methan in das weniger starke Treibhausgas CO2. Es wird geschΓ€tzt, dass bis zu 300 Millionen Tonnen Methan pro Jahr mit Sulfat oxidiert werden.cite-ref-scheller2010-8-1[8]
Siehe auch
Einzelnachweise
cite-note-mcglynn2015-11. Shawn E. McGlynn, Grayson L. Chadwick, Christopher P. Kempes, Victoria J. Orphan: Single cell activity reveals direct electron transfer in methanotrophic consortia. In: Nature. 526, 2015, S. 531β535, doi:10.1038/nature15512.
cite-note-wegener2015-22. Gunter Wegener, Viola Krukenberg, Dietmar Riedel, Halina E. Tegetmeyer, Antje Boetius.: Intercellular wiring enables electron transfer between methanotrophic archaea and bacteria. In: Nature. 526, 2015, S. 587β590, doi:10.1038/nature15733.
cite-note-haroon2013-33. Mohamed F. Haroon, Shihu Hu, Ying Shi, Michael Imelfort, Jurg Keller, Philip Hugenholtz, Zhiguo Yuan, Gene W. Tyson: Anaerobic oxidation of methane coupled to nitrate reduction in a novel archaeal lineage. In: Nature. 500, Nr. 7464, 2013, S. 567β570, doi:10.1038/nature12375.
cite-note-41. Ashna A. Raghoebarsing u. a.: A microbial consortium couples anaerobic methane oxidation to denitrification. In: Nature. 440, Nr. 7086, 2006, S. 918β921, doi:10.1038/nature04617.
cite-note-55. β Katrin Knittel, Antje Boetius: Anaerobic Oxidation of Methane: Progress with an Unknown Process. In: Annual Review of Microbiology. 63, Nr. 1, 2009, S. 311β334, doi:10.1146/annurev.micro.61.080706.093130, PMID 19575572.
cite-note-66. β Katja Nauhaus, Melanie Albrecht, Marcus Elvert, Antje Boetius, Friedrich Widdel: In vitro cell growth of marine archaeal-bacterial consortia during anaerobic oxidation of methane with sulfate. In: Environmental Microbiology. 9, Nr. 1, 2007, S. 187β196, doi:10.1111/j.1462-2920.2006.01127.x.
cite-note-77. β Steven J. Hallam, Nik Putnam, Christina M. Preston, John C. Detter, Daniel Rokhsar, Paul M. Richardson, Edward F. DeLong: Reverse Methanogenesis: Testing the Hypothesis with Environmental Genomics. In: Science. 305, Nr. 5689, 2004, S. 1457β1462, doi:10.1126/science.1100025, PMID 15353801.
cite-note-scheller2010-88. β Silvan Scheller, Meike Goenrich, Reinhard Boecher, Rudolf K. Thauer, Bernhard Jaun: The key nickel enzyme of methanogenesis catalyses the anaerobic oxidation of methane. In: Nature. 465, Nr. 7298, 2010, S. 606β608, doi:10.1038/nature09015.
cite-note-pirbadian2012-99. β Sahand Pirbadian, Mohamed Y. El-Naggar: Multistep hopping and extracellular charge transfer in microbial redox chains. In: Physical Chemistry Chemical Physics. 14, 2012, S. 13802β13808, doi:10.1039/c2cp41185g
cite-note-vaksmaa2017-1414. β Annika Vaksmaa, Simon Guerrero-Cruz, Theo A. van Alen, Geert Cremers, Katharina F. Ettwig, Claudia LΓΌke, Mike S. M. Jetten: Enrichment of anaerobic nitrate-dependent methanotrophic βCandidatus Methanoperedens nitroreducensβ archaea from an Italian paddy field soil, in: Appl Microbiol Biotechnol, Band 101, Nr. 18, S. 7075β7084, 4. August 2017, doi:10.1007/s00253-017-8416-0, PMID 28779290, PMC 5569662 (freier Volltext)
cite-note-1515. β Katharina F. Ettwig u. a.: Nitrite-driven anaerobic methane oxidation by oxygenic bacteria. In: Nature. 464, Nr. 7288, 2010, S. 543β548, doi:10.1038/nature08883.