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<title>Flaviramulus</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><i>Flaviramulus</i></h1>
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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>Flaviramulus</i>
</th></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="Bacteroidetes" class="mw-redirect" title="Bacteroidetes">Bacteroidetes</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Flavobacteriia" class="mw-redirect" title="Flavobacteriia">Flavobacteriia</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Flavobacteriales" title="Flavobacteriales">Flavobacteriales</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Flavobacteriaceae" title="Flavobacteriaceae">Flavobacteriaceae</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Flaviramulus</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>Flaviramulus</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">Einen & Øvreås 2006
</td></tr>
</tbody></table>
<p><i><b>Flaviramulus</b></i> ist eine <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> von <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a>. Die hierzu gezählten <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Arten</a> kommen im Meer vor. Einige <a href="Stamm_(Biologie)#Innerhalb_einer_Mikroben-_oder_Viren-Spezies" title="Stamm (Biologie)">Stämme</a> bilden <a href="Chemische_Verbindung" title="Chemische Verbindung">chemische Verbindungen</a>, die in der Fischzucht zum Schutz gegen schädliche Bakterien eingesetzt werden könnten. <i>Flaviramulus</i> unterdrückt hierbei die Kommunikation (<a href="Quorum_sensing" class="mw-redirect" title="Quorum sensing">Quorum sensing</a>) dieser Bakterien. Man spricht von dem Quorum-Quenching (deutsch so viel wie: „Quorum-unterdrückende Enzyme“).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale">Merkmale</h2></div>
<p><i>Flaviramulus</i> ist auf <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> angewiesen (<a href="Aerobie" title="Aerobie">aerob</a>). Der <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> ist <a href="Organotroph" class="mw-redirect" title="Organotroph">chemoorganotroph</a>. <i>Flaviramulus aquimarinus</i> und <i>F. aestuariivivens</i> sind nicht beweglich. Die Art <i><a href="Flaviramulus_basaltis" title="Flaviramulus basaltis">F. basaltis</a></i> ist durch polare <a href="Adh%C3%A4sion" title="Adhäsion">Adhäsion</a> mit einer Rotationsbewegung von etwa 3 Umdrehungen pro Sekunde am Glasobjektträger beweglich. Die Zellen hefteten sich jeweils mit dem gegenüberliegenden Zellpol an die Oberfläche und lösten sich dann von dem ersten Pol.<sup id="cite_ref-Jørn_Einen_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jørn_Einen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Art der Bewegung wurde auch schon bei anderen, verwandten Arten der <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> <a href="Flavobacteriaceae" title="Flavobacteriaceae">Flavobacteriaceae</a> beobachtet.<sup id="cite_ref-Jørn_Einen_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jørn_Einen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Flaviramulus aestuariivivens</i> zeigt bestes Wachstum bei 30 °C, einem <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> von 7.0–8.0 und mit einem Salzgehalt von 2.0 %.<sup id="cite_ref-aestuariivivens_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-aestuariivivens-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei <i>F. basaltis</i> liegen die optimalen Bedingungen bei Temperaturen von 17,5–22,8 °C, pH-Werten von 6,5–8,2 und einem Salzgehalt von 24–60 Gramm pro Liter. Bestes Wachstum von <i>F. aquimarinus</i> erfolgt bei pH 7, 25 °C und Salzkonzentrationen von 2–3 %.<sup id="cite_ref-aquimarinus_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-aquimarinus-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der <a href="Katalase" title="Katalase">Katalase</a>-Test verläuft je nach Art unterschiedlich, bei <i>Flaviramulus aestuariivivens</i> und <i>F. aquimarinus</i> fällt der Katalase-Test positiv, bei <i>F. basaltis</i> negativ aus.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Die Gattung <i>Flaviramulus</i> zählt zu der Familie Flavobacteriaceae, der <a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a> <a href="Flavobacteriales" title="Flavobacteriales">Flavobacteriales</a> innerhalb der <a href="Abteilung_(Biologie)" title="Abteilung (Biologie)">Abteilung</a> <a href="Bacteroidetes" class="mw-redirect" title="Bacteroidetes">Bacteroidetes</a>. <i>Flaviramulus basaltis</i> ist die <a href="Typusart" class="mw-redirect" title="Typusart">Typusart</a> der Gattung <i>Flaviramulus</i>. Zu der Gattung wurden im Januar 2022 noch zwei weitere Arten gezählt: <i>Flaviramulus aquimarinus</i> (im Jahr 2015 beschrieben) und <i>Flaviramulus aestuariivivens</i> (2017 beschrieben).<sup id="cite_ref-LPSN_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>Flaviramulus ichthyoenteri</i>, beschrieben von Zhang <i>et al.</i> im Jahr 2013, wird inzwischen zu der Gattung <i>Wocania</i> gestellt.<sup id="cite_ref-ichthyoenteri_2_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-ichthyoenteri_2-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Namensgebung">Namensgebung</h2></div>
<p>Der Name <i>Flaviramulus</i> basiert auf den lateinischen Wörtern <span lang="la"><i>flavus</i></span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚gelb‘</span> und <span lang="la"><i>ramulus</i></span> <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚kleiner Zweig‘</span> bzw. ‚zweig-ähnliche Form‘ – letzteres bezieht sich auf das Auftreten von verzweigten <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a>. Der <a href="Epitheton" title="Epitheton">Artname</a> <i>R. basaltis</i> bezieht sich auf den aus der Basaltart <a href="Pillowlava" class="mw-redirect" title="Pillowlava">Pillowlava</a> (Kissenlava) bestehenden Fundort.<sup id="cite_ref-Jørn_Einen_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-Jørn_Einen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<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>Alle bis 2021 beschriebene Arten von <i>Flaviramulus</i> sind <a href="Meer" title="Meer">marin</a>. <i><a href="Flaviramulus_basaltis" title="Flaviramulus basaltis">Flaviramulus basaltis</a></i> wurde auf aus <a href="Basalt" title="Basalt">Basalt</a> bestehender Pillowlava des Meeresbodens in einer Tiefe von 1300 m gefunden. Hierauf bezieht sich der Artname <i>F. basaltis</i>. Der Fundort lag in der Nähe von <a href="Jan_Mayen" title="Jan Mayen">Jan Mayen</a>, einer Insel an der Grenze zwischen dem <a href="Europ%C3%A4isches_Nordmeer" title="Europäisches Nordmeer">Europäischen Nordmeer</a> und der <a href="Gr%C3%B6nlandsee" title="Grönlandsee">Grönlandsee</a>. Die Temperatur lag dort bei −0,7 °C,<sup id="cite_ref-Jørn_Einen_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-Jørn_Einen-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Labor zeigte sich noch bei −2 °C Wachstum, <i>Flaviramulus basaltis</i> kann man also als <a href="Psychrophilie" title="Psychrophilie">psychrotolerant</a> bezeichnen. <i>F. aquimarinus</i> toleriert ebenfalls relativ niedrige Temperaturen, Wachstum erfolgt bei Temperaturen zwischen 4 und 30 °C. <i>F. aestuariivivens</i> toleriert Temperaturen zwischen 10 und 30 °C. Die Art wurde im <a href="Wattenmeer" title="Wattenmeer">Wattenmeer</a> gefunden. <i>F. aquimarinus</i> wurde aus dem Meerwasser der Suncheon Bay, <a href="Korea" title="Korea">Korea</a>, isoliert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quorum-Quenching">Quorum-Quenching</h2></div>
<p>Bei <i>Flaviramulus basaltis</i> genetisch sehr nahe stehenden (96,7 % – 96,8 %) <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stämmen</a> wurden Quorum-Quenching-Enzyme nachgewiesen.<sup id="cite_ref-Tang_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tang-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit diesen Enzymen kann das <a href="Quorum_sensing" class="mw-redirect" title="Quorum sensing">Quorum-Sensing</a> (QS) von anderen Bakterien blockiert werden. Quorum-Quenching bedeutet auf Deutsch so viel wie: „Quorum-unterdrückende Enzyme“.
</p><p>Beim Quorum-Sensing handelt es sich um eine Art Zellkommunikation zwischen Bakterien allgemein oder auch nur innerhalb einer speziellen Art. Hierbei werden Signalstoffe an die Umwelt abgegeben und von den <a href="Rezeptorzelle" title="Rezeptorzelle">Sensoren</a> anderer Bakterien aufgenommen und interpretiert. Das QS ist z. B. wichtig für die Bildung von <a href="Biofilm" title="Biofilm">Biofilmen</a> und <a href="Wirt_(Biologie)" title="Wirt (Biologie)">Wirtsbefall</a> durch pathogene Bakterien.
</p><p>Der Weg des Quorum-Sensing kann an mehreren Stellen unterbrochen werden. So kann die Produktion von Signalen, die Freisetzung von Signalmolekülen, die Erkennung von Signalmolekülen durch Rezeptoren oder die Aktivierung von bestimmten Genen aufgehalten werden. Die Störung kann durch kleine, als <a href="Antagonist_(Pharmakologie)" title="Antagonist (Pharmakologie)">Antagonisten</a> wirkende Moleküle oder durch den Abbau der Signalstoffe mittels bestimmter Enzyme ausgelöst werden. Bei <i>Flaviramulus basaltis</i> ist für die Quorum-Unterdrückung ein Lactonase-Enzym wichtig, dieses Enzym verursacht die <a href="Hydrolyse" title="Hydrolyse">Hydrolyse</a> von N-Acyl-Homoserinlactonen (AHLs<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).<sup id="cite_ref-Tang_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Tang-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Quorum-Quenching wurde als Alternative zu <a href="Antibiotika" class="mw-redirect" title="Antibiotika">Antibiotika</a> zum Schutz beispielsweise bei Fischzuchten vorgeschlagen. Es kann gezielt gegen bestimmte krankheitserregende Bakterien angewendet werden. Mit Hilfe der Quorum-unterdrückenden Enzyme soll die Besiedlung durch per QS miteinander kommunizierenden, <a href="Parasitismus" title="Parasitismus">parasitären</a> Bakterien eingedämmt bzw. verhindert werden. Hierbei wäre auch die Gefahr eine <a href="Resistenz" title="Resistenz">Resistenzbildung</a> der Bakterien gering.<sup id="cite_ref-Tang_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Tang-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hiermit könnte man gezielter gegen spezielle Schädlinge vorgehen, was auch umweltfreundlicher wäre. Auch bei <i>Flaviramulus ichthyoenteri</i> (jetzt <i>Wocania ichthyoenteri</i>) wurde Quorum quenching nachgewiesen<sup id="cite_ref-ichthyoenteri_2_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-ichthyoenteri_2-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Das Bakterium wurde aus dem Darm des Fisches <i>Paralichthys olivaceus</i> (Fam. der <a href="Scheinbutte" title="Scheinbutte">Scheinbutte</a>) isoliert.<sup id="cite_ref-ichthyoenteri_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-ichthyoenteri-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<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-Jørn_Einen-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jørn_Einen_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jørn_Einen_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jørn_Einen_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jørn_Einen_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jørn Einen und Lise Øvreås: <i>Flaviramulus basaltis gen. nov., sp. nov., a novel member of the family Flavobacteriaceae isolated from seafloor basalt</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</i> (2006), Band 56, S. 2455–2461, <a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.64404-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.64404-0">doi:10.1099/ijs.0.64404-0</a></span>
</li>
<li id="cite_note-aestuariivivens-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-aestuariivivens_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Sooyeon Park, Min-Ji Ha, Sun Young Yoon und Jung-Hoon Yoon: <i>Flaviramulus aestuariivivens sp. nov., isolated from a tidal flat</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</i>(2017), Band 67, S. 2337–2342
<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/ijsem.0.001953">10.1099/ijsem.0.001953</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-aquimarinus-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-aquimarinus_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Ji Hee Lee, Keun Sik Baik und Chi Nam Seong: <i>Flaviramulus aquimarinus sp. nov., isolated from seawater</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</i>(2015), Band 65, S. 644–649 <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/ijs.0.066126-0">10.1099/ijs.0.066126-0</a></span></span>
</li>
<li id="cite_note-LPSN-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-LPSN_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/flaviramulus">LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</a>: Genera <i>Flaviramulus</i> (Februar 2022)</span>
</li>
<li id="cite_note-ichthyoenteri_2-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ichthyoenteri_2_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ichthyoenteri_2_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/species/wocania-ichthyoenteri">LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature: <i>Wocania ichthyoenteri</i></a> (Stand Januar 2022)</span>
</li>
<li id="cite_note-Tang-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Tang_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Tang_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Tang_6-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Kaihao Tang, Yunhui Zhang, Min Yu, Xiaochong Shi, Tom Coenye, Peter Bossier und Xiao-Hua Zhang: <i>Evaluation of a new high-throughput method for identifying quorum quenching bacteria</i> In: <i>Scientific Reports</i> Band 3, Artikel Nummer: 2935 (2013), <a href="https://doi.org/10.1038/srep02935" class="extiw external" title="doi:10.1038/srep02935">doi:10.1038/srep02935</a></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:55474">CHEBI:55474 – N-acyl-L-homoserine lactone</a>, auf: ChEBI (ebi.ac.uk)</span>
</li>
<li id="cite_note-ichthyoenteri-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ichthyoenteri_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Yunhui Zhang, Kaihao Tang, Xiaochong Shi und Xiao-Hua Zhang: <i>Flaviramulus ichthyoenteri sp. nov., an N-acylhomoserine lactone-degrading bacterium isolated from the intestine of a flounder (Paralichthys olivaceus), and emended descriptions of the genus Flaviramulus and Flaviramulus basaltis</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2013)</i>, Band 63, S. 4477–4483, <a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.053744-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.053744-0">doi:10.1099/ijs.0.053744-0</a></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Noel R. Krieg u. a. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic"><a href="Bergey%E2%80%99s_Manual_of_Systematic_Bacteriology" title="Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology">Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology</a>. 2. Auflage, Band 4: The Bacteroidetes, Spirochaetes, Tenericutes (Mollicutes), Acidobacteria, Fibrobacteres, Fusobacteria, Dictyoglomi, Gemmatimonadetes, Lentisphaerae, Verrucomicrobia, Chlamydiae, and Planctomycetes</cite>. Springer, New York 2010, ISBN 978-0-387-68572-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>213–214</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Flaviramulus&rft.btitle=Bergey%E2%80%99s+Manual+of+Systematic+Bacteriology.+2.+Auflage%2C+Band+4%3A+The+Bacteroidetes%2C+Spirochaetes%2C+Tenericutes+%28Mollicutes%29%2C+Acidobacteria%2C+Fibrobacteres%2C+Fusobacteria%2C+Dictyoglomi%2C+Gemmatimonadetes%2C+Lentisphaerae%2C+Verrucomicrobia%2C+Chlamydiae%2C+and+Planctomycetes&rft.date=2010&rft.genre=book&rft.isbn=9780387685724&rft.pages=213-214&rft.place=New+York&rft.pub=Springer" style="display:none"> </span></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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