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<title>Intestinimonas</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><i>Intestinimonas</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>Intestinimonas</i>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><a href="Gram-F%C3%A4rbung" title="Gram-Färbung">Gram-Färbung</a> von <i>Intestinimonas massiliensis</i> Stamm GD2T
</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="Bacillota" title="Bacillota">Bacillota</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Clostridia" title="Clostridia">Clostridia</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Clostridiales" class="mw-redirect" title="Clostridiales">Clostridiales</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Oscillospiraceae" title="Oscillospiraceae">Oscillospiraceae</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Intestinimonas</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>Intestinimonas</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">Kläring et al. 2013
</td></tr>
</tbody></table>
<p><i><b>Intestinimonas</b></i> ist eine <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> von <a href="Bakterium" class="mw-redirect" title="Bakterium">Bakterien</a>. Die Arten kommen im Darm von Menschen und von Tieren vor.<sup id="cite_ref-Intes_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Intes-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Endprodukt der <a href="Fermentation" title="Fermentation">Fermentation</a> bilden sie meist <a href="Butters%C3%A4ure" title="Buttersäure">Butyrat</a>. Diese Verbindung spielt eine wichtige Rolle innerhalb des Darms und des Immunsystems. Von daher sind einige Arten als <a href="Probiotikum" title="Probiotikum">Probiotika</a> von Interesse.<sup id="cite_ref-Bui_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale_und_Stoffwechsel">Merkmale und Stoffwechsel</h2></div>
<p>Die Zellen der Arten von <i>Intestinimonas</i> sind stäbchen- oder spindelförmig wie z.B. der Art <i>I. gabonensis</i>. Einige Arten, wie <i>I. butyriciproducens</i>, bilden Sporen. Die <a href="Gram-F%C3%A4rbung" title="Gram-Färbung">Gram-Färbung</a> verläuft meist gramnegativ, die Arten haben aber eine grampositive Zellwandstruktur.
</p><p>Der aus dem menschlichen Darm stammende <a href="Stamm_(Biologie)#Innerhalb_einer_Mikroben-_oder_Viren-Spezies" title="Stamm (Biologie)">Stamm</a> <i>Intestinimonas butyriciproducens</i> AF211 kann die Aminosäure <a href="Lysin" title="Lysin">Lysin</a> vollständig durch die Gärung in Butyrat und <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Acetat</a> umwandeln.<sup id="cite_ref-Bui_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Fähigkeit eines Damrmikrobiums war bei der Beschreibung eine neue Entdeckung (siehe weiter unten).
</p><p>Genomische Analysen von <i>Intestinimonas butyriciproducens</i> Stamm AF211 <i>Intestinimonas butyriciproducens</i> Stamm SRB521<sup>T</sup> ergaben einen vollständigen <a href="Glykolyse" title="Glykolyse">Glykolyseweg</a>, während der <a href="Pentosephosphatweg" title="Pentosephosphatweg">Pentosephosphatweg</a> und der <a href="Citrat-Zyklus" class="mw-redirect" title="Citrat-Zyklus">Citrat-Zyklus</a> bei beiden Stämmen unvollständig waren. <a href="In_vitro" title="In vitro">In-vitro-Tests</a> bestätigten eine <a href="Gemischte_S%C3%A4ureg%C3%A4rung" title="Gemischte Säuregärung">gemischte Säuregärung</a> unter Verwendung verschiedener Kohlenhydratsubstrate, die zur Produktion von Butyrat als Hauptprodukt und <a href="Ethanol" title="Ethanol">Ethanol</a>, <a href="Isobutyrat" class="mw-redirect" title="Isobutyrat">Isobutyrat</a> bzw. <a href="Milchs%C3%A4ure" title="Milchsäure">Laktat</a> als Nebenmetaboliten führte. Die beiden Stämme wuchsen mit <a href="Hexosen" title="Hexosen">Hexosen</a> schlecht, aber das Wachstum wurde durch Zugabe von <a href="Acetat" class="mw-redirect" title="Acetat">Acetat</a> deutlich verbessert.
</p>
<p>Eine ähnliche Eigenschaft wurde zuvor für <i><a href="Faecalibacterium_prausnitzii" title="Faecalibacterium prausnitzii">Faecalibacterium prausnitzii</a></i> beschrieben: Die Anwesenheit von Acetat erhöhte die Energiegewinnung aus <a href="Glukose" class="mw-redirect" title="Glukose">Glukose</a> durch diese durch Stimulation des <a href="Acetyl-Coenzym_A" title="Acetyl-Coenzym A">Acetyl-CoA-Weges</a>.<sup id="cite_ref-Faecali_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Faecali-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Faecali_Bergey_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Faecali_Bergey-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Bui_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Stoffwechselweg verfügt über einen Butyryl-CoA-Dehydrogenase (Bcd)-Elektronen-übertragenden Flavoprotein-Komplex (Etf), der über einen membranintegrierten Rnf-Komplex eine Protonenmotorische Kraft erzeugt.<sup id="cite_ref-Li_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Li-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Bui_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>
</caption>
<tbody><tr>
<th>
</th>
<th><i>Intestinimonas butyriciproducens</i> SRB521-5-1 (DSM26588<sup>T</sup>)
</th>
<th><i>Intestinimonas butyriciproducens</i> AF211
</th>
<th>“<i>Intestinimonas massiliensis</i> GD2” (DSM00417<sup>T</sup>)
</th></tr>
<tr>
<td>Fundort
</td>
<td>Maus
</td>
<td>Mensch
</td>
<td>Mensch
</td></tr>
<tr>
<td>Beweglichkeit
</td>
<td>Negativ
</td>
<td>Negativ
</td>
<td>Negativ
</td></tr>
<tr>
<td>Sporenbildung
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Nein
</td></tr>
<tr>
<td>Fermentation von Lysin
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Gene vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Fructoselysin-Umwandlung (Fructoselysin-Kinase)
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Gene vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Wachstum bei 45 °C
</td>
<td>Ja
</td>
<td>Nein
</td>
<td>Nein
</td></tr>
<tr>
<td><a href="GC-Gehalt" title="GC-Gehalt">GC-Gehalt</a> (Mol%)
</td>
<td>59,4
</td>
<td>59,1
</td>
<td>60,68
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Probiotika">Probiotika</h2></div>
<p>Arten von <i>Intestinimonas</i> bilden durch ihren Stoffwechsel u.a. Butyrat als Endprodukt. Die Verbindung Butyrat und Butyrat produzierende Bakterien haben zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen, da sie beide eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der <a href="Hom%C3%B6ostase" title="Homöostase">Homöostase</a> des Darms und der Integrität des <a href="Darmepithel" class="mw-redirect" title="Darmepithel">Darmepithels</a> spielen. Butyrat ist ein wichtiges Substrat für Kolonozyten und soll gegen Krebs wirken (anti<a href="Karzinogen" title="Karzinogen">karzinogene</a>) sowie entzündungshemmende und <a href="Antioxidativ" class="mw-redirect" title="Antioxidativ">antioxidative</a> Wirkungen haben.<sup id="cite_ref-Hinnebusch_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hinnebusch-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Klampfer_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Klampfer-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Bui_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Interessanterweise wurden bei entzündlichen Darmerkrankungen, <a href="Dickdarmkrebs" class="mw-redirect" title="Dickdarmkrebs">Dickdarmkrebs</a> und <a href="Typ-2-Diabetes" class="mw-redirect" title="Typ-2-Diabetes">Typ-2-Diabetes</a> verminderte Mengen von Butyrat bildenden (butyrogenen) Bakterien beobachtet.<sup id="cite_ref-Bui_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Flint_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Flint-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Quin_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Quin-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-de_Vos_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-de_Vos-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Butyrat produzierende Mikroben sind von daher als Probiotika von Interesse.
</p><p>Bislang wurden mehrere Butyrat-produzierende Bakterien isoliert, die hauptsächlich zu den Clostridium-Clustern XIVa und IV gehören, die viele Mitglieder der Familie <a href="Lachnospiraceae" title="Lachnospiraceae">Lachnospiraceae</a> bzw. Ruminococcaceae (nun als <a href="Oscillospiraceae" title="Oscillospiraceae">Oscillospiraceae</a> geführt) versammeln. Diese Bakterien produzieren Butyrat hauptsächlich über den Acetyl-CoA-Weg.<sup id="cite_ref-Bui_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wie oben beschrieben kann <i>Intestinimonas butyriciproducens</i> AF211 auch die Aminosäure <a href="Lysin" title="Lysin">Lysin</a> und die Verbindung Fructoselysin vollständig durch die Gärung in Butyrat und Acetat umwandeln. Diese Eigenschaft ist einzigartig für das Darmökosystem und verbindet zwei wichtige Stoffwechselwege, die Bildung von Butyrat (Butyrogenese) und die Aminosäurefermentation im Darmtrakt. Andere Stämme von <i>Intestinimonas butyriciproducens</i> wurden auch aus Tieren, wie Schweinen, isoliert, vermutlich sind sie unter <a href="S%C3%A4ugetiere" title="Säugetiere">Säugern</a> weit verbreitet.<sup id="cite_ref-Bui_2-7" class="reference"><a href="#cite_note-Bui-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Intestinimonas</i> kann des Weiteren die Belastung durch <a href="Amadori-Umlagerung" title="Amadori-Umlagerung">Amadori-Produkte</a>, die sich potenziell zu krebserregenden <a href="Glykation" title="Glykation">Advanced Glycation Endproducts</a> (AGEs) entwickeln könnten, reduzieren und in eine nützliche Verbindung (Butyrat) umwandeln.<sup id="cite_ref-Seegers_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Seegers-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Reaktion läuft ohne <a href="Enzym" title="Enzym">Enzyme</a> ab, von daher spricht man von der Glykation. Amadori-Produkte entstehen z.B. beim Braten, Rösten oder Backen. Fructoselysin gehört zu den häufigsten Amadori-Produkten und ist auch ein Vorläufer von Advanced Glycation Endproducts (AGEs). Die Umwandlung von Fructoselysin in Butyrat könnte eine evolutive Anpassung des Bakteriums an den Verzehr des Wirtes von Amadori-Produkten sein, die das Ergebnis einer thermischen Behandlung von Lebensmitteln sind. Die Amadori-Produkte werden mit dem Alterungsprozess und chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht.<sup id="cite_ref-Deppe_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Deppe-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Seegers_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Seegers-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die sich daraus bildenden AGEs werden mit der Entstehung von <a href="Krebs_(Medizin)" title="Krebs (Medizin)">Krebs</a> und diabetischen Komplikationen in Verbindung gebracht, und daher könnte die Entfernung von AGEs (oder Vorläufern von AGEs) ein wichtiger Schritt zur Verringerung des Krebs- und Diabetesrisikos sein.<sup id="cite_ref-Seegers_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Seegers-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>I. butyriciproducens</i> produziert auch das <a href="Pseudovitamin_B12" class="mw-redirect" title="Pseudovitamin B12">Pseudovitamin B12</a>, das für die Darmmikroben und – direkt oder indirekt – für den Wirt von Nutzen ist.
</p><p><i>Intestinimonas aquisgranensis</i> wurde mit Hilfe der neuen Methode namens "Single-Cell Dispensing (SCD)" isoliert. Dies ist eine Methode zur gezielten Trennung und Sortierung einzelner, verschiedener Zellen in Mikrotiterplatten, auf Chips oder in Tröpfchen. Diese Methode wird zur Isolierung einzelner Bakterien zur genomischen Charakterisierung oder <a href="Bakterienkultur" title="Bakterienkultur">Kultivierung</a> bislang unbekannter Mikroorganismen („culturomics“) genutzt. Bei dieser Untersuchung wurden neben
<i>Intestinimonas aquisgranensis</i> 82 menschliche Darmbakterienarten aus fünf Phyla (Actinobacteriota, <a href="Bacteroidota" title="Bacteroidota">Bacteroidota</a>, <a href="Desulfobacterota" class="mw-redirect" title="Desulfobacterota">Desulfobacterota</a>, <a href="Bacillota" title="Bacillota">Bacillota</a> (Firmicutes) und <a href="Proteobacteria" class="mw-redirect" title="Proteobacteria">Proteobacteria</a>) und 24 Familien gewonnen, darunter befanden sich die ersten kultivierten Vertreter von 11 neuen Gattungen und 10 neuen Arten, die taxonomisch vollständig charakterisiert wurden.<sup id="cite_ref-aquis_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-aquis-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Systematik">Systematik</h2></div>
<p>Bakterien der Gattung <i>Intestinimonas</i> zählen zu der Ordnung <a href="Eubacteriales" title="Eubacteriales">Eubacteriales</a> innerhalb der Abteilung <a href="Bacillota" title="Bacillota">Bacillota</a> (früher als Firmicutes bezeichnet). <a href="Phylogenie" class="mw-redirect" title="Phylogenie">Phylogenetisch</a> nahe stehen Mitglieder der Gattungen <i>Flavonifractor</i> und <i>Pseudoflavonifractor</i>.
</p><p>Es folgt eine Liste einiger Arten:<sup id="cite_ref-LPSN_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><i>Intestinimonas aquisgranensis</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">Afrizal et al. 2023</span></li>
<li><i>Intestinimonas butyriciproducens</i> <span class="Person h-card">Kläring et al. 2013</span></li>
<li>"<i>Intestinimonas gabonensis</i>" <span class="Person h-card">Mourembou et al. 2017</span></li>
<li><i>Intestinimonas massiliensis</i> <span class="Person h-card">Afouda et al. 2020</span></li>
<li>"<i>Candidatus</i> Intestinimonas merdavium" <span class="Person h-card">Gilroy et al. 2021</span></li>
<li>"<i>Candidatus</i> Intestinimonas pullistercoris" <span class="Person h-card">Gilroy et al. 2021</span></li>
<li>"<i>Candidatus</i> Intestinimonas stercoravium" <span class="Person h-card">Gilroy et al. 2021</span></li>
<li>"<i>Candidatus</i> Intestinimonas stercorigallinarum" <span class="Person h-card">Gilroy et al. 2021</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-Intes-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Intes_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Caroline M. Plugge, Nam TP Bui: <i>Intestinimonas</i> (2019) In: <cite style="font-style:italic">Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria</cite>. 1. Auflage. Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-96060-8, <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/10.1002/9781118960608.gbm01736">10.1002/9781118960608.gbm01736</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118960608">wiley.com</a> [abgerufen am 17. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.btitle=Bergey%27s+Manual+of+Systematics+of+Archaea+and+Bacteria&rft.date=2015-09-14&rft.doi=10.1002%2F9781118960608.gbm01736&rft.edition=1&rft.genre=book&rft.isbn=9781118960608&rft.pub=Wiley" style="display:none"> </span></span>
</li>
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<li id="cite_note-Deppe-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Deppe_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Veronika Maria Deppe, Johannes Bongaerts, Timothy O’Connell, Karl-Heinz Maurer, Friedhelm Meinhardt: <cite style="font-style:italic">Enzymatic deglycation of Amadori products in bacteria: mechanisms, occurrence and physiological functions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied Microbiology and Biotechnology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>90</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, April 2011, <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%220175-7598%22&key=cql">0175-7598</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>399–406</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/10.1007/s00253-010-3083-4">10.1007/s00253-010-3083-4</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://link.springer.com/10.1007/s00253-010-3083-4">springer.com</a> [abgerufen am 21. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Enzymatic+deglycation+of+Amadori+products+in+bacteria%3A+mechanisms%2C+occurrence+and+physiological+functions&rft.au=Veronika+Maria+Deppe%2C+Johannes+Bongaerts%2C+Timothy+O%E2%80%99Connell%2C+...&rft.date=2011-04&rft.doi=10.1007%2Fs00253-010-3083-4&rft.genre=journal&rft.issn=0175-7598&rft.issue=2&rft.jtitle=Applied+Microbiology+and+Biotechnology&rft.pages=399-406&rft.volume=90" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-aquis-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-aquis_13-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Afrizal Afrizal, Thomas C. A. Hitch, Alina Viehof, Nicole Treichel, Thomas Riedel, Birte Abt, Eva M. Buhl, Dietrich Kohlheyer, Jörg Overmann, Thomas Clavel: <cite style="font-style:italic">Anaerobic single‐cell dispensing facilitates the cultivation of human gut bacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Environmental Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>24</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, September 2022, <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%221462-2912%22&key=cql">1462-2912</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3861–3881</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/10.1111/1462-2920.15935">10.1111/1462-2920.15935</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1462-2920.15935">wiley.com</a> [abgerufen am 21. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Anaerobic+single%E2%80%90cell+dispensing+facilitates+the+cultivation+of+human+gut+bacteria&rft.au=Afrizal+Afrizal%2C+Thomas+C.+A.+Hitch%2C+Alina+Viehof%2C+...&rft.date=2022-09&rft.doi=10.1111%2F1462-2920.15935&rft.genre=journal&rft.issn=1462-2912&rft.issue=9&rft.jtitle=Environmental+Microbiology&rft.pages=3861-3881&rft.volume=24" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-LPSN-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-LPSN_14-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/intestinimonas">LPSN</a></span>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
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<li>Thi Phuong Nam Bui, Sudarshan Anand Shetty, Ilias Lagkouvardos, Jarmo Ritari, Bhawani Chamlagain, François P. Douillard, Lars Paulin, Vieno Piironen, Thomas Clavel, Caroline M. Plugge, Willem M. de Vos: <cite style="font-style:italic">Comparative genomics and physiology of the butyrate‐producing bacterium Intestinimonas butyriciproducens</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Environmental Microbiology Reports</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, Dezember 2016, <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%221758-2229%22&key=cql">1758-2229</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1024–1037</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/10.1111/1758-2229.12483">10.1111/1758-2229.12483</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1758-2229.12483">wiley.com</a> [abgerufen am 20. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Comparative+genomics+and+physiology+of+the+butyrate%E2%80%90producing+bacterium+Intestinimonas+butyriciproducens&rft.au=Thi+Phuong+Nam+Bui%2C+Sudarshan+Anand+Shetty%2C+Ilias+Lagkouvardos%2C+...&rft.date=2016-12&rft.doi=10.1111%2F1758-2229.12483&rft.genre=journal&rft.issn=1758-2229&rft.issue=6&rft.jtitle=Environmental+Microbiology+Reports&rft.pages=1024-1037&rft.volume=8" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weiterführende_Literatur"><span id="Weiterf.C3.BChrende_Literatur"></span>Weiterführende Literatur</h2></div>
<ul><li>Elizabeth A. Rettedal, Heidi Gumpert, Morten O.A. Sommer: <cite style="font-style:italic">Cultivation-based multiplex phenotyping of human gut microbiota allows targeted recovery of previously uncultured bacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 28. August 2014, <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%222041-1723%22&key=cql">2041-1723</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/10.1038/ncomms5714">10.1038/ncomms5714</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/ncomms5714">nature.com</a> [abgerufen am 20. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Cultivation-based+multiplex+phenotyping+of+human+gut+microbiota+allows+targeted+recovery+of+previously+uncultured+bacteria&rft.au=Elizabeth+A.+Rettedal%2C+Heidi+Gumpert%2C+Morten+O.A.+Sommer&rft.date=2014-08-28&rft.doi=10.1038%2Fncomms5714&rft.genre=journal&rft.issn=2041-1723&rft.issue=1&rft.jtitle=Nature+Communications&rft.volume=5" style="display:none"> </span></li>
<li>Thi Phuong Nam Bui, Antonio Dario Troise, Bart Nijsse, Giovanni N Roviello, Vincenzo Fogliano, Willem M. de Vos: <cite style="font-style:italic">Intestinimonas-like bacteria are important butyrate producers that utilize Nε-fructosyllysine and lysine in formula-fed infants and adults</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Functional Foods</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>70</span>, Juli 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>103974</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/10.1016/j.jff.2020.103974">10.1016/j.jff.2020.103974</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1756464620301985">elsevier.com</a> [abgerufen am 22. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Intestinimonas-like+bacteria+are+important+butyrate+producers+that+utilize+N%CE%B5-fructosyllysine+and+lysine+in+formula-fed+infants+and+adults&rft.au=Thi+Phuong+Nam+Bui%2C+Antonio+Dario+Troise%2C+Bart+Nijsse%2C+...&rft.btitle=Journal+of+Functional+Foods&rft.date=2020-07&rft.doi=10.1016%2Fj.jff.2020.103974&rft.genre=book&rft.pages=103974&rft.volume=70" style="display:none"> </span></li>
<li>Elena Rampanelli, Nadia Romp, Antonio Dario Troise, Jakshana Ananthasabesan, Hao Wu, Ismail Sahin Gül, Sabrina De Pascale, Andrea Scaloni, Fredrik Bäckhed, Vincenzo Fogliano, Max Nieuwdorp, Thi Phuong Nam Bui: <cite style="font-style:italic">Gut bacterium Intestinimonas butyriciproducens improves host metabolic health: evidence from cohort and animal intervention studies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Microbiome</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>13</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 20. Januar 2025, <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%222049-2618%22&key=cql">2049-2618</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/10.1186/s40168-024-02002-9">10.1186/s40168-024-02002-9</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/39833973?dopt=Abstract">PMID 39833973</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11744835/">PMC 11744835</a> (freier Volltext) – (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-024-02002-9">biomedcentral.com</a> [abgerufen am 22. April 2025]).<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:Intestinimonas&rft.atitle=Gut+bacterium+Intestinimonas+butyriciproducens+improves+host+metabolic+health%3A+evidence+from+cohort+and+animal+intervention+studies&rft.au=Elena+Rampanelli%2C+Nadia+Romp%2C+Antonio+Dario+Troise%2C+...&rft.date=2025-01-20&rft.doi=10.1186%2Fs40168-024-02002-9&rft.genre=journal&rft.issn=2049-2618&rft.issue=1&rft.jtitle=Microbiome&rft.pmc=11744835&rft.pmid=39833973&rft.volume=13" style="display:none"> </span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1392389">NCBI</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/intestinimonas">LPSN</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=bjoUx2GT4nE">YouTube: Intestinimonas butyriciproducens improves host metabolism through butyrate production</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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