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


.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}.mw-parser-output table.taxobox{background:white;border:1px solid #72777d;border-collapse:collapse;clear:right;float:right;margin:1em 0 1em 1em}.mw-parser-output table.taxobox>*>*>th{background:#9bcd9b;border:1px solid #72777d;text-align:center}.mw-parser-output table.taxobox.palaeobox>*>*>th{background:#e7dcc3}.mw-parser-output table.taxobox.parabox>*>*>th{background:#b9b9b9}.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.Person,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-name,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-bild,.mw-parser-output table.taxobox>*>*>td.taxo-zeit{text-align:center}


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


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><i>Comamonas testosteroni</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="Proteobacteria" class="mw-redirect" title="Proteobacteria">Proteobacteria</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Betaproteobacteria" title="Betaproteobacteria">Betaproteobacteria</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Burkholderiales" title="Burkholderiales">Burkholderiales</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Comamonadaceae" title="Comamonadaceae">Comamonadaceae</a>
</td></tr>


<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Comamonas</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>Comamonas</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">(ex Davis and Park 1962) De Vos et al. 1985
</td></tr>

</tbody></table>
<p><i><b>Comamonas</b></i> ist eine <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> von <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a>. Einige Vertreter sind für den Abbau von <a href="Schwermetalle" title="Schwermetalle">Schwermetallen</a> und <a href="Aromaten" title="Aromaten">aromatischen Verbindungen</a> interessant.<sup id="cite_ref-Steinbüchel_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Steinbüchel-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale">Merkmale</h2></div>
<p>Die Zellformen der Arten von <i>Comamonas</i> sind unterschiedlich, es können gerade oder leicht gekrümmte Stäbchen auftreten. Die Zellgröße liegt zwischen 0,3 und 0,8 μm in Breite und 1,1 – 4,4 μm in Länge. Teilweise treten auch längere Zellen auf, mit einer Länge von 5 – 7 μm. Auch Spirillen können auftreten. Die <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a> sind entweder einzeln oder bilden Paare. Die meisten <i>Comamonas</i>-<a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Arten</a> sind beweglich durch polare (an einen Zellende) oder bipolare Büschel von <a href="Flagellum" title="Flagellum">Flagellen</a> (eine polytrich-monopolare oder polytrich-bipolare Begeißelung). Die Art <i>C. guangdongensis</i> ist peritrich begeißelt. <i>C. koreensis</i> besitzt keine Flagellen, es ist unbeweglich (nonmotil).<sup id="cite_ref-The_Prokaryotes_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-The_Prokaryotes-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Bergey_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bergey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Stoffwechsel_und_Wachstum">Stoffwechsel und Wachstum</h2></div>
<p>Gutes Wachstum erfolgt auf Medien mit organischen <a href="S%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Säure">Säuren</a>, <a href="Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäuren</a> oder <a href="Peptide" class="mw-redirect" title="Peptide">Peptide</a>. Es werden nur wenige <a href="Kohlenhydrate" title="Kohlenhydrate">Kohlenhydrate</a> genutzt. Die Arten unterscheiden sich u.&nbsp;a. vom Stoffwechsel her. So sind z.&nbsp;B. <i>Comamonas terrigena</i> und <i>C. testosteroni</i> auf <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> angewiesen (<a href="Aerobie" title="Aerobie">aerob</a>) und <a href="Organotrophie" title="Organotrophie">chemoorganotroph</a>. Der Stoffwechselweg ist hierbei die <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a> mit Sauerstoff als terminaler <a href="Elektronenakzeptor" title="Elektronenakzeptor">Elektronenakzeptor</a>. Arten wie <i>C. koreensis</i> und <i>C. nitrativorans</i> können wiederum auch <a href="Anaerobie" title="Anaerobie">anaerob</a>, also unter Ausschluss von Sauerstoff wachsen.<sup id="cite_ref-Bergey_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bergey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ökologie"><span id=".C3.96kologie"></span>Ökologie</h2></div>
<p><i>Comamonas</i>-Stämme sind häufige Bewohner von Boden, Schlamm und Wasser. Sie kommen auch häufig in verschmutzten Umgebungen vor, so beispielsweise in mit Schwermetallen kontaminierten Böden. Sie wurden auch aus verschiedenen klinischen Proben vom Menschen, aus der Krankenhausumgebung sowie aus Pferde- und Kaninchenblut isoliert worden. Stämme von <i>Comamonas</i> verursachen allerdings nur selten Infektionen beim Menschen.<sup id="cite_ref-Jorgensen_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jorgensen-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Art <i>Comamonas odontotermites</i> wurde aus einem Darm einer <a href="Termite" class="mw-redirect" title="Termite">Termite</a> (<i>Odontotermes formosanus</i>) isoliert. Der Fundort von <i>Comamonas zonglianii</i> war innerhalb von mit <a href="Phenol" title="Phenol">Phenol</a> belasteten Boden, <i>Comamonas composti</i> wurde aus einen <a href="Komposthaufen" class="mw-redirect" title="Komposthaufen">Komposthaufen</a> isoliert.<sup id="cite_ref-The_Prokaryotes_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-The_Prokaryotes-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Art <i>Comamonas kerstersii</i> ist ein Erreger von <a href="Peritonitis" title="Peritonitis">Peritonitis</a>. Das Genom wurde 2018 <a href="DNA-Sequenzierung" title="DNA-Sequenzierung">vollständig sequenziert</a>.<sup id="cite_ref-The_Jiang_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-The_Jiang-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nutzung">Nutzung</h2></div>
<p><i>Comamonas</i> ist von starken Interesse für biochemische Anwendungen. Vertreter der Gattung sind, wie auch die näher verwandten Gattungen <i><a href="Burkholderia" title="Burkholderia">Burkholderia</a></i> und <i><a href="Ralstonia" title="Ralstonia">Ralstonia</a></i>, zum Abbau von vielen organischen und auch anorganischen Substraten in der Lage. So wurden <a href="Stamm_(Systematik)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" class="mw-redirect" title="Stamm (Systematik)">Bakterienstämme</a> von <i>Comamonas</i> von mit verschiedenen komplexen organischen Verbindungen und Schwermetallen stark kontaminierten Standorten isoliert. Zum Beispiel wurde ein gegen <a href="Cadmium" title="Cadmium">Cadmium</a> resistenter Stamm in einen mit Schwermetallen belasteten Boden gefunden. Gegen <a href="Nickel" title="Nickel">Nickel</a> resistente Stämme wurden aus natürlich nickelhaltigen Böden in <a href="Neukaledonien" title="Neukaledonien">Neukaledonien</a> isoliert.<sup id="cite_ref-Bergey_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bergey-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es wurde des Weiteren beobachtet, das im Boden vorkommende Stämme von <i>Comamonas</i> mit steigender Konzentration von <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a> zunehmen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Bodenbakterien der Gattungen <i><a href="Acinetobacter" title="Acinetobacter">Acinetobacter</a></i> und <i><a href="Sphingobacterium" title="Sphingobacterium">Sphingobacterium</a></i>.<sup id="cite_ref-Xenobiotic_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Xenobiotic-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>Comamonas</i> ist auch in der Lage, die für <a href="Sonnenschutzmittel" title="Sonnenschutzmittel">Sonnenschutzmittel</a> genutzte Verbindung <a href="Salicyls%C3%A4ure-2-ethylhexylester" title="Salicylsäure-2-ethylhexylester">Octisalate</a> abzubauen. Andere Arten, die hierzu in der Lage sind, finden sich z.&nbsp;B. bei <i><a href="Mycobacterium" class="mw-redirect" title="Mycobacterium">Mycobacterium</a></i>, <i><a href="Pseudomonas" title="Pseudomonas">Pseudomonas</a></i>, <i><a href="Rhodococcus" title="Rhodococcus">Rhodococcus</a></i> und <i><a href="Acidovorax" title="Acidovorax">Acidovorax</a></i>.<sup id="cite_ref-Xenobiotic_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Xenobiotic-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere <a href="Aromaten" title="Aromaten">aromatische Verbindungen</a>, die mit Hilfe von <i>Comamonas</i> abgebaut werden könnten, sind z.&nbsp;B. <a href="Nitrobenzol" title="Nitrobenzol">Nitrobenzol</a>.<sup id="cite_ref-Ottow_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ottow-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> So kann der <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stamm</a> <i>Comamonas</i> sp. JS765 die Verbindung als einzige Quelle für den Gewinn von <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a>, <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> und Energie nutzen. Nitrobenzol ist giftig und gilt als möglicher Auslöser von Krebs.
</p><p>Auch <a href="Polycyclische_aromatische_Kohlenwasserstoffe" title="Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe">Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe</a>, wie z.&nbsp;B. <a href="Chinolin" title="Chinolin">Chinolin</a>, <a href="Phenanthren" title="Phenanthren">Phenanthren</a> und <a href="Naphthalin" title="Naphthalin">Naphthalin</a> können abgebaut werden.<sup id="cite_ref-Zhang_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Goyal_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goyal-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Art <i>Comamonas testosteroni</i> kann das <a href="Steroidhormon" title="Steroidhormon">Steroidhormon</a> <a href="Testosteron" title="Testosteron">Testosteron</a> als einzige Kohlenstoffquelle nutzen. Testosteron und testosteron-ähnliche Substanzen zählen zu den sogenannten <a href="Endokrine_Disruptoren" title="Endokrine Disruptoren">Umwelthormonen</a>. Hierbei handelt es sich um künstlich hergestellte <a href="Hormon" title="Hormon">Hormone</a>, die angehäuft in der Umwelt auftreten. Testosteron wurde in Gülle, Klärschlamm, Boden und auch im Trinkwasser gefunden.<sup id="cite_ref-Chen_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chen-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Pan_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pan-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es sind für den Menschen gesundheitsschädliche Wirkungen von aufgenommenen Steroidhormonen bekannt. Sie können auf das Immun- und Herz-Kreislaufsystem und auf das Nervensystem wirken. Da <i>Comamonas testosteroni</i> in der Lage ist, Testosteron abzubauen, könnte es z.&nbsp;B. in <a href="Kl%C3%A4ranlage" title="Kläranlage">Kläranlagen</a> eingesetzt werden.<sup id="cite_ref-Pan_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pan-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Des Weiteren ist diese Art in der Lage <a href="Polyhydroxybutters%C3%A4ure" title="Polyhydroxybuttersäure">Poly3HB</a>, ein <a href="Polyhydroxyalkanoate" title="Polyhydroxyalkanoate">Polyhydroxyalkanoat</a> abzubauen, was für den Bereich <a href="Bio-basierter_Kunststoff" title="Bio-basierter Kunststoff">Bio-basierten Kunststoffen</a> von Interesse ist.<sup id="cite_ref-Steinbüchel_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Steinbüchel-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch den u.&nbsp;a. bei der Produktion von Medizinmitteln gebildetes 4-<a href="Chlorphenol" class="mw-redirect" title="Chlorphenol">Chlorphenol</a> kann <i>Comamonas testosteroni</i> abbauen. Chlorphenole sind giftig und können sich innerhalb von Böden anreichern. Sie entstehen u.&nbsp;a. bei der Herstellung von Medikamenten oder Pestiziden.<sup id="cite_ref-4-Chlorphenol_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-4-Chlorphenol-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Umweltmikrobiologie_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Umweltmikrobiologie-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Pesticide_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pesticide-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ein von <i>C. testosteroni</i> isoliertes Enzym wird für die Herstellung der <a href="Ursodesoxychols%C3%A4ure" title="Ursodesoxycholsäure">Ursodesoxycholsäure</a> genutzt. Ursodesoxycholsäure wird z.&nbsp;B. als Mittel bei Erkrankungen der <a href="Leber" title="Leber">Leber</a> medizinisch genutzt.<sup id="cite_ref-Chmiel_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Chmiel-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Genom von <i>C. testosteroni</i> wurde 2009 komplett sequenziert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Die Gattung <i>Comamonas</i> zählt zu der <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> der <a href="Comamonadaceae" title="Comamonadaceae">Comamonadaceae</a>. Die <a href="Typusart" class="mw-redirect" title="Typusart">Typusart</a> ist <i>Comamonas terrigena</i> <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">(ex Hugh 1962) De Vos et al. 1985</span>. <i>Comamonas</i> wurde 1985 geschaffen und umfasste eine einzige Art, <i>C. terrigena</i>. Kurz nach der Beschreibung von <i>Comamonas terrigena</i> wurden <i>Pseudomonas acidovorans</i> und <i>Pseudomonas testosteroni</i> als Mitglieder der Gattung <i>Comamonas</i> zugeordnet. <i>Comamonas acidovorans</i> wurde jedoch wieder in <i>Delftia acidovorans</i> umklassifiziert. <i>C. terrigena</i> umfasste drei Stammcluster mit klinischen Isolaten vom Menschen, die jetzt als <i>C. terrigena</i>, <i>C. aquatica</i> und <i>C. kerstersii</i> geführt werden.<sup id="cite_ref-Jorgensen_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jorgensen-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der folgenden Zeit wurden weitere Arten beschrieben, im September 2023 wurden ca. 25 Arten geführt.<sup id="cite_ref-LPSN_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Name wird gelegentlich falsch wiedergegeben als: „Comamon“, „Commamonas“, „Commonas“ oder „Comomonas“.
</p><p>Es folgt eine Liste einiger Spezies:
</p>
<ul><li><i>Comamonas aquatica</i> <span class="Person h-card">(Hylemon et al. 1973) Wauters et al. 2003</span></li>
<li><i>Comamonas aquatilis</i> <span class="Person h-card">Kämpfer et al. 2018</span></li>
<li><i>Comamonas badia</i> <span class="Person h-card">Tago and Yokota 2005</span></li>
<li><i>Comamonas composti</i> <span class="Person h-card">Young et al. 2008</span></li>
<li><i>Comamonas denitrificans</i> <span class="Person h-card">Gumaelius et al. 2001</span></li>
<li><i>Comamonas granuli</i> <span class="Person h-card">Kim et al. 2011</span></li>
<li><i>Comamonas guangdongensis</i> <span class="Person h-card">Zhang et al. 2013</span></li>
<li><i>Comamonas humi</i> <span class="Person h-card">Hatayama 2014</span></li>
<li><i>Comamonas jiangduensis</i> <span class="Person h-card">Sun et al. 2013</span></li>
<li><i>Comamonas kerstersii</i> <span class="Person h-card">Wauters et al. 2003</span></li>
<li><i>Comamonas testosteroni</i> <span class="Person h-card">(Marcus and Talalay 1956) Tamaoka et al. 1987</span></li>
<li><i>Comamonas zonglianii</i> <span class="Person h-card">Yu et al. 2011</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Steinbüchel-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Steinbüchel_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Steinbüchel_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Alexander Steinbüchel: <i>Mikrobiologisches Praktikum</i>. Springer Verlag, Heidelberg 2003, ISBN 3-540-44383-5</span>
</li>
<li id="cite_note-The_Prokaryotes-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-The_Prokaryotes_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-The_Prokaryotes_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Eugene Rosenberg, Edward F. DeLong, Stephen Lory, Erko Stackebrandt und Fabiano Thompson: <i>The Prokaryotes</i>. <i>Alphaproteobacteria and Betaproteobacteria</i> ISBN 978-3-642-30197-1</span>
</li>
<li id="cite_note-Bergey-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Bergey_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bergey_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bergey_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="George_M._Garrity" title="George M. Garrity">George M. Garrity</a> (Hrsg.): <i><a href="Bergey%E2%80%99s_Manual_of_Systematic_Bacteriology" title="Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology">Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology</a></i>. 2. Auflage, Band 2: <i>The Proteobacteria. Part C: The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteabacteria</i>. Springer, New York 2005, ISBN 0-387-24145-0.</span>
</li>
<li id="cite_note-Jorgensen-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jorgensen_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jorgensen_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
John J. Lipuma, Bart J. Currie, Sharon J. Peacock und Peter A. R. Vandamme: <i>Burkholderia, Stenotrophomonas, Ralstonia, Cupriavidus, Pandoraea, Brevundimonas, Comamonas, Delftia, and Acidovorax</i> <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/10.1128/9781555817381.ch43">10.1128/9781555817381.ch43</a></span> In: James H. Jorgensen, Karen C. Carroll, Guido Funke, Michael A. Pfaller, Marie Louise Landry, Sandra S. Richter, David W. Warnock: <i>Manual of Clinical Microbiology</i>, 2015, 11th Edition <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/10.1128/9781555817381">10.1128/9781555817381</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-The_Jiang-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-The_Jiang_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</li>
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<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:Comamonas?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: <i>Comamonas</i></a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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