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<title>Komagataeibacter</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><i>Komagataeibacter</i></h1>
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<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"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r183054365">
/* 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>Komagataeibacter</i>
</th></tr>
<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><a href="Wildtyp" title="Wildtyp">Wildtyp</a> von <i>K. hansenii</i> <a href="American_Type_Culture_Collection" title="American Type Culture Collection">ATCC</a> 23769,<br>Zellen gefärbt mit <a href="Kristallviolett" title="Kristallviolett">Kristallviolett</a>.<sup id="cite_ref-Jacek2019_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jacek2019-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</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="Alphaproteobacteria" title="Alphaproteobacteria">Alphaproteobacteria</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Rhodospirillales" title="Rhodospirillales">Rhodospirillales</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td><a href="Acetobacteraceae" title="Acetobacteraceae">Acetobacteraceae</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Komagataeibacter</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>Komagataeibacter</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person">Yamada <i>et al</i>. 2013<sup id="cite_ref-Yamada2012_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2012-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
</tbody></table>
<p><i><b>Komagataeibacter</b></i> ist eine <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> von <a href="Essigs%C3%A4urebakterien" class="mw-redirect" title="Essigsäurebakterien">Essigsäurebakterien</a> aus der <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> <a href="Acetobacteraceae" title="Acetobacteraceae">Acetobacteraceae</a>,<sup id="cite_ref-:0_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-LPSN_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> einer Gruppe <a href="Gramnegativ" class="mw-redirect" title="Gramnegativ">gramnegativer</a> <a href="Aerob" class="mw-redirect" title="Aerob">aerober</a> Bakterien, die während der <a href="G%C3%A4rung" title="Gärung">Gärung</a> <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Essigsäure</a> produzieren.<sup id="cite_ref-Klemm2011_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Klemm2011-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Sie wurde 2011/2012 von Yuzo Yamada <i>et al.</i> erstbeschrieben.<sup id="cite_ref-Yamada2012_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2012-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yamada2011_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2011-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die <a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typusart</a> ist <i><a href="#Komagataeibacter_xylinus">Komagataeibacter xylinus</a></i>.<sup id="cite_ref-LPSN_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beschreibung">Beschreibung</h2></div>
<p>Viele <i>Komagataeibacter</i>-<a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stämme</a> (beispielsweise von der Spezies <i>K. xylinus</i>) sind eine Besonderheit unter den <a href="Essigs%C3%A4urebakterien" class="mw-redirect" title="Essigsäurebakterien">Essigsäurebakterien</a>, da sie in der Lage sind Cellulose zu produzieren. Diese bakterielle Cellulose (BC), manchmal auch als (bakterielle) Nanocellulose (BNC)<sup id="cite_ref-Jacek2019_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Jacek2019-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bezeichnet, ist an der Bildung von <a href="Biofilm" title="Biofilm">Biofilmen</a> beteiligt.<sup id="cite_ref-Römling2015_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2015-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Sie ist zwar chemisch identisch mit pflanzlicher Cellulose, hat aber eine andere physikalische Struktur und damit andere physikalische Eigenschaften.<sup id="cite_ref-Klemm2011_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Klemm2011-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Sie ist ein widerstandsfähiges Material, das in der Medizin, der Geweberegeneration, bei Textilien, in der Elektronik und in der Biotechnologie im Allgemeinen eine Vielzahl von Verwendungszwecken und Anwendungen findet.<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kombucha">Kombucha</h2></div>
<p>Eine weitere Anwendung ist die Herstellung von <a href="Kombucha" title="Kombucha">Kombucha</a> durch die <a href="Fermentierung" class="mw-redirect" title="Fermentierung">Fermentierung</a> von gezuckertem Tee mit einer symbiotischen Kultur aus Bakterien und <a href="Hefen" title="Hefen">Hefen</a> (<span lang="en">Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast</span>, SCOBY);<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
diese Kombucha-Kulturen werden hier auch als mikrobielle Kombucha-Gemeinschaft (<span lang="en">Kombucha Microbial Community</span>, KMC) bezeichnet. In ihnen sind unter den Bakterien <i>Komagataeibacter</i>-Arten vorherrschend und produzieren dort Cellulose.<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Masse aus mikrobiellen Kulturen und Cellulose wird analog zur <a href="Essigmutter" title="Essigmutter">Essigmutter</a> beim <a href="Essig" title="Essig">Essig</a> auch Kombuchamutter (<span lang="en">Kombucha mother</span>) genannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie">Etymologie</h2></div>
<p>Der Gattungsname <i>Komagataeibacter</i> ehrt den <a href="Japan" title="Japan">japanischen</a> <a href="Mikrobiologe" class="mw-redirect" title="Mikrobiologe">Mikrobiologen</a> Kazuo Komagata (1928–2022),<sup id="cite_ref-Nachruf_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nachruf-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Professor an der <a href="Universit%C3%A4t_Tokio" title="Universität Tokio">Universität Tokio</a>, für seine Beiträge zur <a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Systematik</a> der Bakterien, insbesondere von <a href="Essigs%C3%A4urebakterien" class="mw-redirect" title="Essigsäurebakterien">Essigsäurebakterien</a>.<sup id="cite_ref-LPSN_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Artenliste">Artenliste</h2></div>
<p>Synonyme des Gattungsnamens <i>Komagataeibacter</i> <small><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">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small> sind nach der <span lang="en"><a href="List_of_Prokaryotic_names_with_Standing_in_Nomenclature" title="List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature">List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</a></span> (LPSN):<sup id="cite_ref-LPSN_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-:0_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>„<i>Komagatabacter</i>“ <small><span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2012</small> (Schreibvariante)<sup id="cite_ref-Yamada2011_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2011-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Novacetimonas</i> <small><span class="Person h-card">Brandão</span> <i>et al.</i> 2022</small></li></ul>
<p>Artenliste nach der LPSN<sup id="cite_ref-LPSN_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – mit einigen <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stämmen</a> (wo nicht anders angegeben) nach der Taxonomie des <span lang="en"><a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">National Center for Biotechnology Information</a></span> (NCBI),<sup id="cite_ref-NCBI_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Stand 22. Oktober 2023:
</p>
<ul><li><i>Komagataeibacter cocois</i> <small><span class="Person h-card">Liu</span> <i>et al.</i> 2018</small><sup id="cite_ref-LiuL2018_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-LiuL2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: WE7 alias CGMCC 1.15338 oder JCM 31140<sup id="cite_ref-LiuL2018_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-LiuL2018-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter diospyri</i> <small><span class="Person h-card">Naloka</span> <i>et al.</i> 2020</small><sup id="cite_ref-Naloka2020_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Naloka2020-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: MSKU 9<sup id="cite_ref-Naloka2020_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Naloka2020-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias TBRC:9844 oder NBRC:113802</li>
<li>weiterer Stamm: MSKU 15<sup id="cite_ref-Naloka2020_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Naloka2020-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i><a href="#Komagataeibacter_europaeus">Komagataeibacter europaeus</a></i> <small>(<span class="Person h-card">Sievers</span> <i>et al.</i> 1992) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small><sup id="cite_ref-Peng2021_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-Peng2021-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: DES 11 alias ATCC:51845, DSM:6160 oder BCCM/LMG:18890</li>
<li>weitere Stämme: JNP1,<sup id="cite_ref-Peng2021_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-Peng2021-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> LMG 18494,<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> LMG 18890, 5P3 und NBRC 3261</li></ul></li>
<li><i><a href="#Komagataeibacter_hansenii">Komagataeibacter hansenii</a></i> <small>(<span class="Person h-card">Gosselé</span> <i>et al.</i> 1983) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small>
<ul><li>Referenzstamm: M438 alias ATCC:35959, CCUG:18123, CIP:103110, DSM:5602, IFO:14820, JCM:7643, BCCM/LMG:1527, NBRC:14820, NCIMB:8746 oder CGMCC:3917<sup id="cite_ref-Lin2014_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lin2014-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>weitere Stämme: ATCC 53582, ATCC 23769<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Ryngajłło2020_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ryngajłło2020-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias LMG 1524 oder NCIB 8246 oder NBRC 14816,<sup id="cite_ref-Bimmer2023_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bimmer2023-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> JR-02,<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-4" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> JCM 7643, NRIC 0243 und evtl. RG3<sup id="cite_ref-Kk_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kk-19"><span class="cite-bracket">[</span>A. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter intermedius</i> <small>(<span class="Person h-card">Boesch</span> <i>et al.</i> 1998) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small><sup id="cite_ref-Cannazza2022_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Cannazza2022-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: TF2 alias CIP:105780, DSM:11804, JCM:16936 oder BCCM/LMG:18909</li>
<li>weitere Stämme: ENS15,<sup id="cite_ref-Cannazza2022_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Cannazza2022-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> AF2,<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> NRIC 0521</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter kakiaceti</i> <small>(<span class="Person h-card">Iino</span> <i>et al.</i> 2012) Yamada 2014</small><sup id="cite_ref-Yamada2014_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: JCM:25156<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias G5-1, BCCM/LMG:26206 oder NRIC:0798<sup id="cite_ref-Yamada2014_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>weiterer Stamm: NBRC 3288</li>
<li><i>Komagataeibacter kombuchae</i> <small>(<span class="Person h-card">Dutta & Gachhui 2007) Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small><sup id="cite_ref-Kk_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kk-19"><span class="cite-bracket">[</span>A. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: RG3 alias LMG 23726 oder MTCC 6913</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter maltaceti</i> <small>(<span class="Person h-card">Slapšak</span> <i>et al.</i> 2013) Yamada 2014</small><sup id="cite_ref-Yamada2014_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: LMG 1529<sup id="cite_ref-Škraban2018_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Škraban2018-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias NBRC 14815 oder NCIMB 8752<sup id="cite_ref-Yamada2014_21-3" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter medellinensis</i> <small>(<span class="Person h-card">Castro</span> <i>et al.</i> 2013) Yamada 2014</small><sup id="cite_ref-Yamada2014_21-4" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: Kondo 51 alias BCCM/LMG:1693 oder NBRC:3288<sup id="cite_ref-Yamada2014_21-5" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>weiterer Stamm: NBRC3288<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-4" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter melaceti</i> <small><span class="Person h-card">Marič</span> <i>et al.</i> 2020</small>
<ul><li>Referenzstamm: AV382 alias ZIM:B1054, CCM:8958 oder BCCM/LMG:31303</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter melomenusus</i> <small><span class="Person h-card">Marič</span> <i>et al.</i> 2020</small>
<ul><li>Referenzstamm: AV436 alias ZIM:B1056, BCCM/LMG:31304 oder CCM:8959</li></ul></li>
<li><i><a href="#Komagataeibacter_nataicola">Komagataeibacter nataicola</a></i> <small>(<span class="Person h-card">Lisdiyanti</span> <i>et al.</i> 2006) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small><sup id="cite_ref-Zhang2017_15-5" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: JCM:25120 alias BCCM/LMG:1536 oder NRIC:0616</li>
<li>weiterer Stamm: RZS01<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-6" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i><a href="#Komagataeibacter_oboediens">Komagataeibacter oboediens</a></i> <small>(<span class="Person h-card">Sokollek</span> <i>et al.</i> 1998) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small><sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-5" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: CIP:105763 alias DSM:11826, JCM:16937, BCCM/LMG:18849 oder LTH:2460</li>
<li>weitere Stämme: 174Bp2,<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-7" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> MSKU 3, IMBG180, IMBG185,<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-6" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> IMabG 314,<sup id="cite_ref-Orlovska2021_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Orlovska2021-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> LMD 29.8, LMG 1689 und DSM 11826</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter pomaceti</i> <small><span class="Person h-card">Škraban</span> <i>et al.</i> 2019</small><sup id="cite_ref-Škraban2018_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-Škraban2018-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: BCC 36444 alias JCM:25121, BCCM/LMG:1582 oder NRIC:0614</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter rhaeticus</i> <small>(<span class="Person h-card">Dellaglio</span> <i>et al.</i> 2005) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small>
<ul><li>Referenzstamm: DST GL02 alias DST GL_02, DSM:16663, JCM:17122 oder BCCM/LMG:22126</li>
<li>weitere Stämme: ENS9a,<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-7" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> AF1<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-8" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter saccharivorans</i> <small>(<span class="Person h-card">Lisdiyanti</span> <i>et al.</i> 2006) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small>
<ul><li>Referenzstamm: BCC 36444 alias JCM:25121, BCCM/LMG:1582 oder NRIC:0614</li>
<li>weiterer Stamm: CV1<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-8" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter sucrofermentans</i> <small>(<span class="Person h-card">Toyosaki</span> <i>et al.</i> 1996) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small>
<ul><li>Referenzstamm: BPR 2001 alias DSM:15973,<sup id="cite_ref-Brugnoli2021_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Brugnoli2021-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> JCM:9730 oder BCCM/LMG:18788</li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter swingsii</i> <small>(<span class="Person h-card">Dellaglio</span> <i>et al.</i> 2005) <span class="Person h-card">Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small>
<ul><li>Referenzstamm: DST GL01 alias DST GL_01, DSM:16373, JCM:17123 oder BCCM/LMG:22125</li></ul></li>
<li><i><b><a href="#Komagataeibacter_xylinus">Komagataeibacter xylinus</a></b></i> <small><span class="Person h-card">(Brown 1886) Yamada</span> <i>et al.</i> 2013</small> (<a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typusart</a>)<sup id="cite_ref-Kx_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kx-25"><span class="cite-bracket">[</span>A. 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li>Referenzstamm: NBRC:15237 alias DSM:6513, NCIMB:11664, BCCM/LMG:1515, CIP:103107, JCM:7644 oder IFO:15237</li>
<li>weitere Stämme: LMG 1515, DSM 2325,<sup id="cite_ref-GTDB_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-GTDB-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> K1G4, DSM 46590,<sup id="cite_ref-Brugnoli2021_3-3" class="reference"><a href="#cite_note-Brugnoli2021-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> E25,<sup id="cite_ref-Kubiak2014_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kubiak2014-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> NBRC 13693 alias JCM 7664, NBRC 15237, CGMCC 2955<sup id="cite_ref-LiuM2018_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-LiuM2018-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und NBRC 3288<sup id="cite_ref-Ogino2011_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ogino2011-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li><i>Komagataeibacter</i> sp. K2A8<sup id="cite_ref-Brugnoli2021_3-4" class="reference"><a href="#cite_note-Brugnoli2021-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NCBI_K2A8_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_K2A8-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Komagataeibacter_xylinus"><i>Komagataeibacter xylinus</i></h2></div>
<p><i><b>Komagataeibacter xylinus</b></i> ist eine Bakterien<a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">art</a>, deren Bedeutung vor allem darin liegt, dass sie <a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> (Bakteriencellulose oder <a href="Cellulose#Nanocellulose" title="Cellulose">Nanocellulose</a>) produzieren kann.<sup id="cite_ref-Kx_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kx-25"><span class="cite-bracket">[</span>A. 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der optimale <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH-Wert</a> dieser Bakterien liegt bei 5,4 bis 6,3 und die optimale Temperatur für die <a href="Kultivierung" title="Kultivierung">Kultivierung</a> bei 25 bis 30 °C. Außerhalb dieses pH- und Temperaturbereichs verlangsamt sich das Bakterienwachstum, starke Abweichung kann sogar zum Absterben der Bakterien führen.<sup id="cite_ref-Rehm2009_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rehm2009-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Forschungsgeschichte_und_Systematik">Forschungsgeschichte und Systematik</h3></div>
<p>Die Art (Spezies) wurde erstmals 1886 von <a href="Adrian_John_Brown" title="Adrian John Brown">Adrian John Brown</a> beschrieben, der das Bakterium bei Untersuchungen zur <a href="Fermentation" title="Fermentation">Fermentation</a> identifizierte. Brown gab der Art den Namen <i>Bacterium xylinum</i>. (<i>Bacterium</i> war ursprünglich einmal eine Gattungsbezeichnung). Seitdem ist die Art unter verschiedenen anderen Namen bekannt, vor allem <i>Acetobacter xylinum</i> und <i>Gluconacetobacter xylinus</i>.<sup id="cite_ref-Römling2015_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2015-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ihren heutigen Namen erhielt sie 2012 mit der Etablierung der neuen Gattung <i>Komagataeibacter</i><sup id="cite_ref-Römling2015_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2015-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yamada2011_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2011-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Yamada2012_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Yamada2012-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als <a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typusart</a> der Gattung.<sup id="cite_ref-LPSN_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Genom_und_Stoffwechsel">Genom und Stoffwechsel</h3></div>
<p>Das <a href="Genom" title="Genom">Genom</a> des Cellulose-defizienten<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>A. 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Stammes <i>K. xylinus</i> NBRC 3288 wurde 2011 sequenziert,<sup id="cite_ref-Ogino2011_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ogino2011-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
gefolgt von den Genomen Zellulose-produzierender Stämme in den Jahren 2014 (Stamm E25)<sup id="cite_ref-Kubiak2014_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kubiak2014-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und 2018 (Stamm CGMCC 2955).<sup id="cite_ref-LiuM2018_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-LiuM2018-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der erste dieser beiden Zellulose-produzierende Stämme (E25) hat ein Genom, das aus einem <a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Chromosom</a> mit 3,4 <a href="Basenpaar" title="Basenpaar">Megabasenpaaren</a> und fünf <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmiden</a> besteht, von denen eines ein „Megaplasmid“ mit etwa 330 Kilobasenpaaren ist.<sup id="cite_ref-Kubiak2014_26-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kubiak2014-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Schlüsselgene für die Celluloseproduktion befinden sich im Vier-<a href="Gen" title="Gen">Gen</a>-<a href="Operon" title="Operon">Operon</a> <i>bcsABCD</i>, das für die vier <a href="Protein-Untereinheit" title="Protein-Untereinheit">Untereinheiten</a> des Enzyms <a href="Zellwand#Cellulose" title="Zellwand">Cellulose-Synthase</a> <a href="Genetischer_Code" title="Genetischer Code">kodiert</a>. Alle vier Gene sind für eine effiziente Celluloseproduktion <i><a href="In_vivo" title="In vivo">in vivo</a></i> erforderlich, wobei <i>BcsA</i> und <i>BscB</i> <i><a href="In_vitro" title="In vitro">in vitro</a></i> ausreichend sind.
Mehrere andere Gene im Genom von <i>K. xylinus</i> sind ebenfalls an der Celluloseproduktion und -regulierung beteiligt, darunter ein <a href="Cellulase" class="mw-redirect" title="Cellulase">Cellulase</a>-Enzym.<sup id="cite_ref-Römling2015_8-3" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2015-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bedeutung_und_Anwendungen">Bedeutung und Anwendungen</h3></div>
<p><i>K. xylinus</i> wurde lange Zeit als <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismus</a> für die Untersuchung der Celluloseproduktion in Pflanzen verwendet.
Die Spezies dient ebenfalls zur Untersuchung der bakteriellen Biofilmproduktion, der Zell-Zell-Kommunikation und anderer interessanter Themen.<sup id="cite_ref-Römling2015_8-4" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2015-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die Produktion von bakterieller Cellulose (BC) für industrielle Zwecke ist Gegenstand umfangreicher Forschungsarbeiten, ist jedoch (noch) begrenzt bzgl. <a href="Produktivit%C3%A4t" title="Produktivität">Produktivität</a> und <a href="Skalierbarkeit" title="Skalierbarkeit">Skalierbarkeit</a> begrenzt (Stand 2018).<sup id="cite_ref-Klemm2011_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Klemm2011-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-LiuM2018_27-2" class="reference"><a href="#cite_note-LiuM2018-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere potenzielle Anwendung für <i>K. xylinus</i> ist die Herstellung von Papier: die Spezies könnte zur Herstellung von starkem Papier ohne Holz verwendet werden. Das in einem energieeffizienten und umweltfreundlichen Verfahren hergestellte Material könnte als alternatives Verpackungsmaterial zum Frischhalten von Lebensmitteln verwendet werden oder für Trinkpäckchen, Lautsprechermembranen, zur Wundversorgung etc. Im Jahr 2007 gewann dieser Vorschlag von Mareike Frensemeier für eine mögliche Anwendung mit dem Titel Bacs den dritten Platz beim Bayerischen MaterialScience VisionWorks Award.<sup id="cite_ref-VisionWorks_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-VisionWorks-32"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>K. xylinus</i> (früher <i>Acetobacter xylinus</i>) ist der wichtigste Mikroorganismus in der <a href="Kombucha" title="Kombucha">Kombucha</a>-Kultur<sup id="cite_ref-Jankovic1994_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jankovic1994-33"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
und wird auf den <a href="Philippinen" title="Philippinen">Philippinen</a> traditionell auch für die Herstellung der geleeartigen <a href="Dessert" title="Dessert">Desserts</a> Nata de Piña<sup id="cite_ref-gastronomiac_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-gastronomiac-34"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Nata_de_coco" title="Nata de coco">Nata de Coco</a> verwendet, die aus <a href="Ananas" title="Ananas">Ananassaft</a> respektive <a href="Kokosnusswasser" class="mw-redirect" title="Kokosnusswasser">Kokosnusswasser</a> hergestellt werden. Die erstere Variante wird bereits seit dem 18. Jahrhundert hergestellt.<sup id="cite_ref-Sutanto2012_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sutanto2012-35"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Vergara2021_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vergara2021-36"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Komagataeibacter_hansenii"><i>Komagataeibacter hansenii</i></h2></div>
<p><i><b>Komagataeibacter hansenii</b></i> ist eine weitere Spezies der Essigsäurebakterien, die als <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismus</a> für die <a href="Biosynthese" title="Biosynthese">Biosynthese</a> von bakterieller <a href="Cellulose" title="Cellulose">Cellulose</a> dient,<sup id="cite_ref-Ross1991_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ross1991-37"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Römling2002_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-Römling2002-38"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stamm</a> ATCC 23769 wurde vollständig sequenziert.<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-9" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Der Stamm CGMCC 3917 von <i>K. hansenii</i> (alias <i>Gluconacetobacter hansenii</i>) kann bakterielle Cellulose produzieren, wobei ihm lediglich Abfälle an <a href="Bierhefe" class="mw-redirect" title="Bierhefe">Bierhefe</a> als Nahrungsquelle dienen.<sup id="cite_ref-Lin2014_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lin2014-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In vielen Ländern (insbesondere auch in <a href="China" title="China">China</a>) ist die Bierherstellung ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dort können entsprechend große Mengen an Bierhefeabfällen (<span lang="en">waste beer yeasts</span>, WBY) als Nebenprodukt der Brauereiindustrie anfallen. Diese werden, soweit sie nicht an Vieh und Geflügel verfüttert werden, weggeworfen, was nicht nur zu einer Reihe von Umweltproblemen führt, sondern auch eine enorme Verschwendung von Ressourcen darstellt.
Cellulose ist ein wichtiger Rohstoff mit vielerlei Anwendungen. Dabei zeigt bakterielle gegenüber pflanzlicher Cellulose viele ungewöhnliche physikalisch-chemische und mechanische Besonderheiten. Dazu gehören u. a. eine höhere Reinheit, eine höhere Wasseraufnahme- und -haltekapazität; ein höherer Polymerisationsgrad geht einher mit einer höheren Zugfestigkeit.
Die mikrobiologische Produktion von dieser besonderen Form der Cellulose könnte daher eine neue besonders nützliche Lösung des Entsorgungsproblems der überschüssigen Bierhefeabfälle sein.<sup id="cite_ref-Lin2014_16-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lin2014-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Komagataeibacter_nataicola"><i>Komagataeibacter nataicola</i></h2></div>
<p><i><b>Komagataeibacter nataicola</b></i> ist eine Spezies, die reichlich bakterielle Cellulose (BC) produzieren kann und hohe Konzentrationen von Essigsäure toleriert. Das Genom des Cellulose-produzierenden <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stammes</a> RZS01 wurde 2017 von Zhang <i>et al.</i> vollständig sequenziert. Es besteht aus einem <a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Chromosom</a> von 3.485.191 <a href="Basenpaar" title="Basenpaar">bp</a> (Basenpaaren), dazu kommen 6 <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmide</a> mit 25.766 bp bis 102.282 bp. Es gibt im Genom vorhergesagt 3.609 <a href="Offener_Leserahmen" title="Offener Leserahmen">Offene Leserahmen</a> (<span lang="en">open reading frames</span>, ORFs), die für 3.514 <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> <a href="Genetischer_Code" title="Genetischer Code">kodieren</a> und drei Cellulose-<a href="Synthase" class="mw-redirect" title="Synthase">Synthase</a>-<a href="Operon" title="Operon">Operons</a> tragen.<sup id="cite_ref-Zhang2017_15-10" class="reference"><a href="#cite_note-Zhang2017-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Spezies findet in <a href="Neuseeland" title="Neuseeland">Neuseeland</a> (aufgrund ihrer Säureverträglichkeit) Anwendung zur Herstellung von <a href="Tamarillo" title="Tamarillo">Tamarillo</a>-<a href="Essig" title="Essig">Essig</a> (<span lang="en">Tamarillo Vinegar</span>).<sup id="cite_ref-GBIF_Kn_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-GBIF_Kn-39"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-artisanvinegar_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-artisanvinegar-40"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-tamco_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-tamco-41"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Komagataeibacter_oboediens"><i>Komagataeibacter oboediens</i></h2></div>
<p>Die Spezies <i><b>Komagataeibacter oboediens</b></i> scheint unter Bedingungen, wie sie auf dem Mars herrschen, überleben zu können.
</p><p>In einer 2022 veröffentlichten Studie hatten Daniel Santana de Carvalho <i>et al.</i> untersucht, ob Kombucha-Kulturen unter marsähnlichen Bedingungen überleben können.
Dazu wurde der Cellulose-produzierenden Stamm <i>K. oboediens</i> IMBG180 auf der <a href="Internationale_Raumstation" title="Internationale Raumstation">Internationalen Raumstation</a> <a href="ISS" class="mw-redirect" title="ISS">ISS</a> marsähnlichen Bedingungen ausgesetzt, insbesondere einer simulierten Marsatmosphäre (<span lang="en">Biology and Mars Experiment</span>, BIOMEX). Obwohl die simulierte Marsatmosphäre die mikrobielle Ökologie der Kombucha-Kulturen zerstörte, überlebten die Bakterien von <i>K. oboediens</i> die Prozedur.<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-11" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dies bestätigte im Jahr 2021 gewonnene Ergebnisse am Stamm IMabG 314.<sup id="cite_ref-Orlovska2021_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Orlovska2021-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Um zu erfahren, welche Veränderungen am Genom die unter den extremen Bedingungen ausgesetzten Bakterien erfuhren, wurde das Genom des ursprünglichen Stammes mit der aus der Exposition hervorgegangene und mit IMBG185 bezeichneten Variante verglichen.
Tatsächlich zeigte das <a href="Genom" title="Genom">Genom</a> von <i>K. oboediens</i> nach Reaktivierung auf der Erde nur geringe Veränderungen.
Es scheint, dass die von den Bakterien produzierte Cellulose ihr Überleben unter den extraterrestrischen Bedingungen ermöglicht hat.
Membranen oder Filme auf Basis bakterieller Cellulose (BC) könnten daher ein geeignetes Biomaterial für den Schutz von Leben in extraterrestrischen Siedlungen sein.
Darüber hinaus ist dies der erste Beleg dafür, dass bakterielle Zellulose ein <a href="Biomarker" title="Biomarker">Biomarker</a> für extraterrestrisches Leben sein könnte.<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-12" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Prophagen">Prophagen</h3></div>
<p>Die Genomanalysen der beiden IMBG-Varianten zeigten auch 96 Kandidaten für <a href="Prophage" title="Prophage">Prophagen</a>, darunter drei (vielleicht vier) aktive. Diese zeigten Ähnlichkeiten mit folgenden <a href="Bakteriophagen" title="Bakteriophagen">Bakteriophagen</a>:<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-13" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>A. 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>„Rhodovulum-Phage RS1“ (<i><a href="Caudoviricetes" title="Caudoviricetes">Caudoviricetes</a></i>, vom <a href="Morphotyp" title="Morphotyp">Morphotyp</a> der <a href="Siphoviren" title="Siphoviren">Siphoviren</a>)<sup id="cite_ref-Heinrichs2022_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-Heinrichs2022-43"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NCBI_RhodPhage_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_RhodPhage-44"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„Ruegeria-Phage DSS3-P1“ (<i><a href="Casjensviridae" title="Casjensviridae">Casjensviridae</a></i>, vom <a href="Morphotyp" title="Morphotyp">Morphotyp</a> der <a href="Siphoviren" title="Siphoviren">Siphoviren</a>)<sup id="cite_ref-NCBI_RuegPhage_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_RuegPhage-45"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>ein nicht näher bezeichneter <i><a href="Streptomyces" title="Streptomyces">Streptomyces</a></i>-Phage</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Komagataeibacter_europaeus"><i>Komagataeibacter europaeus</i></h2></div>
<p>Die Art <i><b>Komagataeibacter europaeus</b></i> ist eine der am Essigsäuregärungsprozess (<span lang="en">acetic acid fermentation</span>, AAF) von traditionellem chinesischem Getreideessig (<span lang="en">cereal vinegar</span>, →<a href="Reisessig" title="Reisessig">Reisessig</a>) minder stark vertretene Spezies, deren Wirkung dennoch für das Gesamtergebnis von entscheidender Bedeutung ist.<sup id="cite_ref-Peng2021_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-Peng2021-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Diese Fermentation wird erzielt durch is komplexes und vielfältige Ökosystem, an dem mehrere Spezies von Mikroorganismen beteiligt sind, darunter einige mehr und einige weniger verbreitete Arten.
Die Rolle der letzteren bei der Essiggärung war jedoch lange Zeit nicht sehr gut erforscht.
In einer 2021 veröffentlichten Studie untersuchten Ming-Ye Peng <i>et al.</i> solche Mischkulturen mit weniger stark vorhandenen bakteriellen Untergemeinschaften anhand der traditionellen aromatischen Essiggärung der chinesischen Provinz <a href="Zhenjiang" title="Zhenjiang">Zhenjiang</a> als Modellsystem.
Die an dieser Fermentation weniger stark vertretenen Vertreter – wie <i>K. europaeus</i> – reagierten empfindlich auf Veränderungen der Umwelt, insbesondere des Zuckergehalts und der Gesamtsäurekonzentration, spielten jedoch insgesamt eine grundlegende Rolle für die Stabilität des gesamten mikrobiellen Netzwerks. Dies zeigte ihre Bedeutung für die metabolische Funktion und die Widerstandsfähigkeit der untersuchten mikrobiellen Gemeinschaft hindeutet, weshalb diesen eine wichtige ökologische Rolle in der Produktion traditioneller fermentierter Lebensmitteln zukommt.
In der Studie wurde untersucht, wie der untersuchte Fermentierungsprozess durch <a href="Bioaugmentation" title="Bioaugmentation">Bioaugmentation</a> von <i>K. europaeus</i> JNP1 die Fermentierung optimiert werden kann.
Die Studie unterstreicht die Bedeutung auch weniger stark vertretener Arten als bakterielle Keimbank (<span lang="en">seed bank</span>), um die <a href="Biodiversit%C3%A4t" title="Biodiversität">biologische Vielfalt</a> der Essigmikrobiota zu erhalten.<sup id="cite_ref-Peng2021_14-3" class="reference"><a href="#cite_note-Peng2021-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Systematik_der_Bakterien" title="Systematik der Bakterien">Systematik der Bakterien</a></li>
<li><a href="Kombucha" title="Kombucha">Kombucha</a></li>
<li><a href="Mikrobiologie" title="Mikrobiologie">Mikrobiologie</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>Guruprakash Subbiahdoss, Sarah Osmen, Erik Reimhult: <i>Cellulosic biofilm formation of </i>Komagataeibacter<i> in kombucha at oil-water interfaces.</i> In: <i>Biofilm</i>, Band 4, 26. Februar 2022, S. 100071; <a href="https://doi.org/10.1016/j.bioflm.2022.100071" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.bioflm.2022.100071">doi:10.1016/j.bioflm.2022.100071</a>, ePub Dezember 2022 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Claudia Krapp: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.wissenschaft.de/erde-umwelt/wie-bakterien-veganes-leder-produzieren-und-faerben/">Wie Bakterien veganes Leder produzieren und färben</a>. Auf: <a href="Wissenschaft.de" class="mw-redirect" title="Wissenschaft.de">wissenschaft.de</a> vom 5. April 2024.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="A.">
<li id="cite_note-Kk-19"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kk_19-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kk_19-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Der Name <i>Komagataeibacter kombuchae</i> (mit Referenzstamm RG3) wird nach der LPSN von vielen Autoren – wie auch in der NCBI-Taxonomie – als ein Synonym von <i><a href="#Komagataeibacter_hansenii">K. hansenii</a></i> gesehen (und RG3 als einer er Stämme dieser Art), nicht jedoch in der LPSN selbst.</span>
</li>
<li id="cite_note-Kx-25"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kx_25-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kx_25-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">In der <a href="GTDB" class="mw-redirect" title="GTDB">GTDB</a> ist die Spezies <i>Komagataeibacter xylinus</i> dreifach aufgeteilt: Von der eigentlichen Art <i>K. xylinus</i> mit Referenzstamm NBRC 15237 und den beiden weiteren Stämmen LMG 1515 und DSM 2325<sup id="cite_ref-Carvalho2022_9-9" class="reference"><a href="#cite_note-Carvalho2022-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> abgetrennt sind die Spezies mit den provisorischen Bezeichnungen <i>Komagataeibacter xylinus_C</i> (Referenzstamm K2G30<sup id="cite_ref-Brugnoli2021_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Brugnoli2021-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und <i>K. xylinus_D</i> (Referenzstamm CGMCC 17276).<sup id="cite_ref-GTDB_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-GTDB-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Cellulose-defizient = kann keine Cellulose produzieren</span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">Die beiden identifizierten Phagenspezies sind derzeit (Oktober 2023) noch nicht vom <span lang="en"><a href="International_Committee_on_Taxonomy_of_Viruses" title="International Committee on Taxonomy of Viruses">International Committee on Taxonomy of Viruses</a></span> (ICTV) bestätigt, zum <i>Streptomyces</i>-Phagen liegen keine Angaben vor.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Jacek2019-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Jacek2019_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jacek2019_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jacek2019_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Jacek2019_1-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Paulina Jacek, Małgorzata Ryngajłło, Stanisław Bielecki: <i>Structural changes of bacterial nanocellulose pellicles induced by genetic modification of </i>Komagataeibacter hansenii<i> ATCC 23769.</i> In: <i>Applied microbial and cell physiology</i>, Band 103, 29. April 2019, S. 5339–5353; <a href="https://doi.org/10.1007/s00253-019-09846-4" class="extiw external" title="doi:10.1007/s00253-019-09846-4">doi:10.1007/s00253-019-09846-4</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Yamada2012-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Yamada2012_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2012_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2012_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Yuzo Yamada, Pattaraporn Yukphan, Huong Thi Lan Vu, Yuki Muramatsu, Duangjai Ochaikul, Somboon Tanasupawat, Yasuyoshi Nakagawa: <i>Description of </i>Komagataeibacter<i> gen. nov., with proposals of new combinations (</i>Acetobacteraceae<i>).</i> In: <i>The Journal of General and Applied Microbiology</i>, Band 58, Nr. 5, November 2012, S. 397–404, <a href="https://doi.org/10.2323/jgam.58.397" class="extiw external" title="doi:10.2323/jgam.58.397">doi:10.2323/jgam.58.397</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149685?dopt=Abstract">PMID 23149685</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/233411292">ResearchGate</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Brugnoli2021-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Brugnoli2021_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brugnoli2021_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brugnoli2021_3-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brugnoli2021_3-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brugnoli2021_3-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
Marcello Brugnoli, Francesco Robotti, Salvatore La China, Kavitha Anguluri, Hossein Haghighi, Simone Bottan, Aldo Ferrari, Maria Gullo: <i>Assessing effectiveness of </i>Komagataeibacter<i> strains for producing surface-microstructured cellulose via guided assembly-based biolithography.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>: <i>Scientific Reports</i>, Band 11, Nr. 19311, 29. September 2021; <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-021-98705-2" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41598-021-98705-2">doi:10.1038/s41598-021-98705-2</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-:0-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Aidan C. Parte: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">LPSN – List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (bacterio.net), 20 years on</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. 68. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, 1. Juni 2018, <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%221466-5026%22&key=cql">1466-5026</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1825–1829</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/ijsem.0.002786">10.1099/ijsem.0.002786</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29724269?dopt=Abstract">PMID 29724269</a> (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:Komagataeibacter&rft.atitle=LPSN+-+List+of+Prokaryotic+names+with+Standing+in+Nomenclature+%28bacterio.net%29%2C+20+years+on&rft.au=Aidan+C.%26%2332%3BParte&rft.date=2018-06-01&rft.doi=10.1099%2Fijsem.0.002786&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=6&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=1825-1829&rft.pmid=29724269&rft.volume=68.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-LPSN-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_5-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="List_of_Prokaryotic_names_with_Standing_in_Nomenclature" title="List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature">List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</a> (LPSN): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/komagataeibacter">Genus <i>Komagataeibacter</i> Yamada <i>et al.</i> 2013</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Klemm2011-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Klemm2011_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Klemm2011_6-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Klemm2011_6-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Dieter Klemm, Friederike Kramer, Sebastian Moritz, Tom Lindström, Mikael Ankerfors, Derek Gray, Annie Dorris: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nanocelluloses: A New Family of Nature-Based Materials</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Angewandte Chemie International Edition</cite>. 50. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>24</span>, 6. Juni 2011, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5438–5466</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/10.1002/anie.201001273">10.1002/anie.201001273</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21598362?dopt=Abstract">PMID 21598362</a> (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:Komagataeibacter&rft.atitle=Nanocelluloses%3A+A+New+Family+of+Nature-Based+Materials&rft.au=Dieter%26%2332%3BKlemm%2C%26%2332%3BFriederike%26%2332%3BKramer%2C%26%2332%3BSebastian%26%2332%3BMoritz%2C+...&rft.date=2011-06-06&rft.doi=10.1002%2Fanie.201001273&rft.genre=journal&rft.issue=24&rft.jtitle=Angewandte+Chemie+International+Edition&rft.pages=5438%26%23x200B%3B-5466&rft.pmid=21598362&rft.volume=50.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Yamada2011-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Yamada2011_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2011_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2011_7-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Yuzo Yamada, Pattaraporn Yukphan, Huong Thi Lan Vu, Yuki Muramatsu, Duangjai Ochaikul, Yasuyoshi Nakagawa: <i>Subdivision of the genus </i>Gluconacetobacter<i> Yamada, Hoshino and Ishikawa 1998: the proposal of </i>Komagatabacter<i> gen. nov., for strains accommodated to the </i>Gluconacetobacter xylinus<i> group in the α-Proteobacteria.</i> In: <i>Annals of Microbiology</i>, Band 62, Nr. 2, 12. Juni 20112, <span class="-print"><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%221869-2044%22&key=cql">1869-2044</a></span></span>, S. 849–859, <a href="https://doi.org/10.1007/s13213-011-0288-4" class="extiw external" title="doi:10.1007/s13213-011-0288-4">doi:10.1007/s13213-011-0288-4</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Römling2015-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Römling2015_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Römling2015_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Römling2015_8-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Römling2015_8-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Römling2015_8-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">
Ute Römling, Michael Y. Galperin: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Bacterial cellulose biosynthesis: diversity of operons, subunits, products, and functions</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Trends in Microbiology</cite>. 23. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, September 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>545–557</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.tim.2015.05.005">10.1016/j.tim.2015.05.005</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26077867?dopt=Abstract">PMID 26077867</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4676712/">PMC 4676712</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:Komagataeibacter&rft.atitle=Bacterial+cellulose+biosynthesis%3A+diversity+of+operons%2C+subunits%2C+products%2C+and+functions&rft.au=Ute%26%2332%3BR%C3%B6mling%2C%26%2332%3BMichael+Y.%26%2332%3BGalperin&rft.date=2015-09&rft.doi=10.1016%2Fj.tim.2015.05.005&rft.genre=journal&rft.issue=9&rft.jtitle=Trends+in+Microbiology&rft.pages=545-557&rft.pmc=4676712&rft.pmid=26077867&rft.volume=23.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Carvalho2022-9"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-10">k</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-11">l</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-12">m</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Carvalho2022_9-13">n</a></sup></span> <span class="reference-text">
Daniel Santana de Carvalho, Ana Paula Trovatti Uetanabaro, Rodrigo Bentes Kato, Flávia Figueira Aburjaile, Arun Kumar Jaiswal, Rodrigo Profeta, Rodrigo Dias De Oliveira Carvalho, Sandeep Tiwar, Anne Cybelle Pinto Gomide, Eduardo Almeida Costa, Olga Kukharenko, Iryna Orlovska, Olga Podolich, Oleg Reva6 Pablo Ivan P. Ramos, Vasco Ariston De Carvalho Azevedo, Bertram Brenig, Bruno Silva Andrade, Jean-Pierre P. de Vera, Natalia O. Kozyrovska, Debmalya Barh, Aristóteles Góes-Neto: <i>The Space-Exposed Kombucha Microbial Community Member </i>Komagataeibacter oboediens<i> Showed Only Minor Changes in Its Genome After Reactivation on Earth.</i> In: <i>Frontiers in Microbiology</i>, Band 13, Sec. Evolutionary and Genomic Microbiology, 11. März 2022; <a href="https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.782175" class="extiw external" title="doi:10.3389/fmicb.2022.782175">doi:10.3389/fmicb.2022.782175</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Siehe insbes. <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.frontiersin.org/files/Articles/782175/fmicb-13-782175-HTML-r2/image_m/fmicb-13-782175-g004.jpg">Fig. 4</a> (Prophagen). Dazu:
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/scientists-discover-that-cellulose-producing-bacteria-can-survive-on-mars/">Scientists Discover That Cellulose-Producing Bacteria Can Survive on Mars</a>. Auf: <a href="SciTechDaily" class="mw-redirect" title="SciTechDaily">SciTechDaily</a> vom 9. August 2022. Quelle: <a href="Universit%C3%A4t_G%C3%B6ttingen" class="mw-redirect" title="Universität Göttingen">Universität Göttingen</a>.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Nachruf-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Nachruf_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Mitsuo Sakamoto, Ken-ichiro Suzuki: In memoriam<i> – Kazuo Komagata (1928–2022).</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</i>, Band 73, 005791, 2023; <a href="https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005791" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijsem.0.005791">doi:10.1099/ijsem.0.005791</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.the-icsp.org/images/documents/2023_Sakamoto%20%20Suzuki_Kazuo%20Komagata%201928%20-%202022%20-%20In%20Memoriam.pdf">PDF</a> (Nachruf, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-NCBI-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=1434011&lvl=3&srchmode=3&keep=1&unlock">Komagataeibacter</a>, details: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=1434011&srchmode=3"><i>Komagataeibacter</i> Yamada et al. 2013</a> (genus).</span>
</li>
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</li>
<li id="cite_note-Naloka2020-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Naloka2020_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Naloka2020_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Naloka2020_13-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Kallayanee Naloka, Pattaraporn Yukphan, Minenosuke Matsutani, Kazunobu Matsushita, Gunjana Theeragool: Komagataeibacter diospyri<i> sp. nov., a novel species of thermotolerant bacterial nanocellulose-producing bacterium.</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionarydddd Microbiology</i>, Band 70, Nr. 1, 3. Februar 2020, <span class="-print"><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%221466-5026%22&key=cql">1466-5026</a></span></span>, S. 251–258; <a href="https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003745" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijsem.0.003745">doi:10.1099/ijsem.0.003745</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31622229?dopt=Abstract">PMID 31622229</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Peng2021-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Peng2021_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Peng2021_14-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Peng2021_14-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Peng2021_14-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Ming-Ye Peng, Xiao-Juan Zhang, Ting Huang, Xiao-Zhong Zhong, Li-Juan Chai, Zhen-Ming Lu, Jin-Song Shi, Zheng-Hong Xu: Komagataeibacter europaeus<i> improves community stability and function in solid-state cereal vinegar fermentation ecosystem: Non-abundant species plays important role.</i> In: <i>Food Research International</i>, Band 150, Teil B, Dezember 2021, S. 110815; <a href="https://doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110815" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.foodres.2021.110815">doi:10.1016/j.foodres.2021.110815</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Zhang2017-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-7">h</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-8">i</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-9">j</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zhang2017_15-10">k</a></sup></span> <span class="reference-text">
Heng Zhang, Xuran Xu, Xiao Chen, Fanshu Yuan, Bianjing Sun, Yunhua Xu, Jiazhi Yang, Dongping Sun: <i>Complete genome sequence of the cellulose-producing strain </i>Komagataeibacter nataicola<i> RZS01</i>, In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>: <i>Scientific Reports</i>, Band 7, Nr. 4431, 30. Juni 2017; <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-017-04589-6" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41598-017-04589-6">doi:10.1038/s41598-017-04589-6</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Lin2014-16"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lin2014_16-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lin2014_16-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lin2014_16-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Dehui Lin, Patricia Lopez-Sanchez, Rui Li, Zhixi Li: <i>Production of bacterial cellulose by </i>Gluconacetobacter hansenii<i> CGMCC 3917 using only waste beer yeast as nutrient source.</i> In: <i>Bioresource Technology</i>, Band 151, 2014, S. 113–119; <a href="https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.10.052" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.biortech.2013.10.052">doi:10.1016/j.biortech.2013.10.052</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24212131?dopt=Abstract">PMID 24212131</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Ryngajłło2020-17"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ryngajłło2020_17-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ryngajłło2020_17-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Małgorzata Ryngajłło, Marzena Jędrzejczak-Krzepkowska, Katarzyna Kubiak, Karolina Ludwicka & Stanisław Bielecki: <i>Towards control of cellulose biosynthesis by </i>Komagataeibacter<i> using systems-level and strain engineering strategies: current progress and perspectives.</i> In: <i>Applied Microbiology and Biotechnology</i>, Band 104, S. 6565–6585, 11. Juni 2020; <a href="https://doi.org/10.1007/s00253-020-10671-3" class="extiw external" title="doi:10.1007/s00253-020-10671-3">doi:10.1007/s00253-020-10671-3</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Bimmer2023-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Bimmer2023_18-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Martin Bimmer, Wolfgang Liebl, Armin Ehrenreich: <i>Bakterielle Cellulose — ein Netzwerk gestaltet von drei Cellulosesynthasen.</i> In: <i>BIO</i>spektrum, Band 29, Biotechnologie: Cellulosesynthese, 13. April 2023, S. 218–220; <a href="https://doi.org/10.1007/s12268-023-1908-9" class="extiw external" title="doi:10.1007/s12268-023-1908-9">doi:10.1007/s12268-023-1908-9</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12268-023-1908-9.pdf?pdf=button">PDF</a> (<a href="Deutsche_Sprache" title="Deutsche Sprache">deutsch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Cannazza2022-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Cannazza2022_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Cannazza2022_20-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
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<li id="cite_note-Yamada2014-21"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Yamada2014_21-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">
Yuzo Yamada: <i>Transfer of </i>Gluconacetobacter kakiaceti<i>, </i>Gluconacetobacter medellinensis<i> and </i>Gluconacetobacter maltaceti<i> to the genus </i>Komagataeibacter<i> as </i>Komagataeibacter kakiaceti<i> comb. nov., </i>Komagataeibacter medellinensis<i> comb. nov. and </i>Komagataeibacter maltaceti<i> comb. nov.</i> In: <i>International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</i>, Band 64, Nr. 5, 1. Mai 2014, <span class="-print"><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%221466-5026%22&key=cql">1466-5026</a></span></span>, S. 1670–1672, <a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.054494-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.054494-0">doi:10.1099/ijs.0.054494-0</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24523443?dopt=Abstract">PMID 24523443</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Škraban2018-22"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Škraban2018_22-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Škraban2018_22-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jure Škraban, Ilse Cleenwerck, Peter Vandamme, Lijana Fanedl, Janja Trček: <i>Genome sequences and description of novel exopolysaccharides producing species </i>Komagataeibacter pomaceti<i> sp. nov. and reclassification of </i>Komagataeibacter kombuchae<i> (Dutta and Gachhui 2007) Yamada et al., 2013 as a later heterotypic synonym of </i>Komagataeibacter hansenii<i> (Gosselé et al. 1983) Yamada et al., 2013.</i> In: <i>Systematic and Applied Microbiology</i>, Band 41, Nr. 6, 1. November 2018, <span class="-print"><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%220723-2020%22&key=cql">0723-2020</a></span></span>, S. 581–592; <a href="https://doi.org/10.1016/j.syapm.2018.08.006" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.syapm.2018.08.006">doi:10.1016/j.syapm.2018.08.006</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30177404?dopt=Abstract">PMID 30177404</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Orlovska2021-23"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Orlovska2021_23-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Orlovska2021_23-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Iryna Orlovska, Olga Podolich, Olga Kukharenko, Iryna Zaets, Oleg Reva, Ludmila Khirunenko, Danica Zmejkoski, Sergiy Rogalsky, Debmalya Barh, Sandeep Tiwari, Ranjith Kumavath, Aristóteles Góes-Neto, Vasco Azevedo, Bertram Brenig, Preetam Ghosh, Jean-Pierre de Vera, Natalia Kozyrovska: <i>Bacterial Cellulose Retains Robustness but Its Synthesis Declines After Exposure to a Mars-like Environment Simulated Outside the International Space Station.</i> In: <i>Astrobiology</i>. Band 21, Nr. 6, Juni 2021, S. 706–717; <a href="https://doi.org/10.1089/ast.2020.2332" class="extiw external" title="doi:10.1089/ast.2020.2332">doi:10.1089/ast.2020.2332</a>, Epub 26. Februar 2021 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Dazu:
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<a href="GTDB" class="mw-redirect" title="GTDB">GTDB</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://gtdb.ecogenomic.org/tree?r=g__Komagataeibacter">Komagataeibacter</a> (gen?).</span>
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<li id="cite_note-Kubiak2014-26"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kubiak2014_26-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kubiak2014_26-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kubiak2014_26-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Katarzyna Kubiak, Marta Kurzawa, Marzena Jędrzejczak-Krzepkowska, Karolina Ludwicka, Mariusz Krawczyk, Andrzej Migdalski, Magdalena M. Kacprzak, Damian Loska, Alina Krystynowicz, Stanisław Bielecki: <i>Complete genome sequence of </i>Gluconacetobacter xylinus<i> E25 strain—Valuable and effective producer of bacterial nanocellulose.</i> In: <i>Journal of Biotechnology</i>, Band 176, April 2014, S. 18–19, <a href="https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2014.02.006" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.jbiotec.2014.02.006">doi:10.1016/j.jbiotec.2014.02.006</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24556328?dopt=Abstract">PMID 24556328</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-LiuM2018-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-LiuM2018_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LiuM2018_27-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LiuM2018_27-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Miao Liu, Lingpu Liu, Shiru Jia, Siqi Li, Yang Zou, Cheng Zhong: <i>Complete genome analysis of </i>Gluconacetobacter xylinus<i> CGMCC 2955 for elucidating bacterial cellulose biosynthesis and metabolic regulation.</i> In: <i>Scientific Reports</i>, Band 8, Nr. 1, 19. April 2018, <span class="-print"><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%222045-2322%22&key=cql">2045-2322</a></span></span>, S. 6266, <a href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018NatSR...8.6266L/abstract" class="extiw external" title="bibcode:2018NatSR...8.6266L">bibcode:2018NatSR...8.6266L</a>; <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-018-24559-w" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41598-018-24559-w">doi:10.1038/s41598-018-24559-w</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674724?dopt=Abstract">PMID 29674724</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5908849/">PMC 5908849</a> (freier Volltext) (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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