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Magnetosom
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Als Magnetosom bezeichnet man ein magnetisches Partikel in den Zellen von Lebewesen. Dieses Zellorganell bildet eine Basis fΓΌr die Orientierung in Magnetfeldern, speziell im Magnetfeld der Erde, und folglich auch fΓΌr den Magnetsinn von einigen Bakterien- und Tierarten.
Magnetosomen bestehen aus Kristallen von Magnetit (Fe3O4) oder Greigit (Fe3S4), die durch Biomineralisation entstehen. Sie haben einen Durchmesser von 40β90 nm und sind von einer Monolage aus Phospholipiden, Proteinen und Glykoproteinen umgeben. Diese einfache HΓΌllstruktur unterscheidet sich von der sogenannten Biomembran, der eine Doppellipidschicht zugrunde liegt.
Die Gestalt der Magnetosomen variiert zwischen biologischen Arten stark. Sie kann wΓΌrfel- bis quaderfΓΆrmig und auch nagel- oder tropfenfΓΆrmig sein. Je Zelle sind mehrere Magnetosomen enthalten, die darin Ketten bilden.
Contents
β’ Vorkommen
β’ Genetik
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
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Vorkommen
Magnetosomen finden sich sowohl bei prokaryotischen als auch bei eukaryotischen Organismen. Beispiele fΓΌr Prokaryoten sind die Bakterien Magnetospirillum gryphiswaldense und Magnetospirillum magnetotacticum.cite-ref-1[1] Jeder winzige Kristall im Magnetosom ist ein schwacher Dauermagnet, der alleine die Zelle nicht auszurichten vermag. Deswegen reiht das Zytoskelett 15 bis 30 Partikel linear in der Zellmitte an. Das Zytoskelett besorgt auch die Gleichverteilung und den Transport bei der Zellteilung.cite-ref-2[2]
Beispiele fΓΌr Magnetosomen in Eukaryoten finden sich bei Algen der Gattung Anisonema.cite-ref-3[3] Auch bei anderen Eukaryoten wurden magnetische Partikel in Zellen bzw. Geweben im Zusammenhang mit Magnetotaxis/Magnetorezeption nachgewiesen, wie z. B. bei Termiten,cite-ref-4[4] Honigbienen (Apis mellifera)cite-ref-5[5] Schmetterlingen, Forellen, Lachsen (Gattung Oncorhynchus),cite-ref-oncorhynchus-6-0[6]cite-ref-7[7] Aalen, Delfinen, ZugvΓΆgeln,cite-ref-8[8] Brieftauben.cite-ref-9[9] Doch bei diesen Organismen ist das Vorhandensein von Magnetosomen nach obiger Definition, d. h. als strukturierte membranbegrenzte Zellkompartimente, nicht gesichert.cite-ref-10[10]
Allerdings ist der Ausdruck Magnetosom z. B. fΓΌr die Magnetorgane der Lachse vorgeschlagen worden.cite-ref-oncorhynchus-6-1[6]
Genetik
Magnetosomen sind komplexe Organelle, fΓΌr deren Biosynthese und Organisation mehr als 30 Gene zustΓ€ndig sind. Diese sind im Genom von M. gryphiswaldense in einer βMagnetosomeninselβ angeordnet. Durch gentechnische Vervielfachung der Gengruppe gelang es, einen Γberschuss an Magnetosomen auszulΓΆsen.cite-ref-11[11]
Literatur
β’ R. Blakemore: Magnetotactic bacteria. In: Science. Band 190, Nr. 4212, S. 377β379, 24. Oktober 1975.
β’ D.L. Balkwill, D. Maratea, R.P. Blakemore: Ultrastructure of a Magnetotactic Spirillum. (PDF; 3,1 MB). In: Journal Of Bacteriology. Band 141, Nr. 3, MΓ€rz 1980, S. 1399β1408.
β’ J. L. Kirschvink, A. Kobayashi-Kirschvink, B. J. Woodford: Magnetite biomineralization in the human brain. In: PNAS. Band 89, 1992, S. 7683β7687 Deutsche Γbersetzung verΓΆffentlicht in Blick durch die Wissenschaft am 6. Oktober 1992
β’ Heng Zhang, Nicolas Menguy, Fuxian Wang, Karim Benzerara, Eric Leroy, Peiyu Liu, Wenqi Liu, Chunli Wang, Yongxin Pa, Zhibao Chen, Jinhua Li: Magnetotactic Coccus Strain SHHC-1 Affiliated to Alphaproteobacteria Forms Octahedral Magnetite Magnetosomes. In: Frontiers in Microbiology, Section Microbiological Chemistry and Geomicrobiology, Band 1, Nr. 8, 30. Mai 2017; doi:10.3389/fmicb.2017.00969, ResearchGate, Epub MΓ€rz 2017
Einzelnachweise
cite-note-11. β Magnetospirillum ist die Mikrobe des Jahres 2019.
cite-note-22. β Dirk SchΓΌler, RenΓ© Uebe: Nanokristalle fΓΌr die Magnetfeldorientierung: Biogenese von Magnetosomen. In: BIOspektrum. 25, 2019: 22β25.
cite-note-44. β Barbara A. Maher: Magnetite biomineralization in termites. In: Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences. Vol. 265(1397), S. 733β773, 22. April 1998 PMC 1689035 (freier Volltext)
cite-note-55. β Deborah A. Kuterbach, Benjamin Walcott: Iron Containing Cells in the Honey-Bee (Apis mellifera) (PDF; 3,1 MB). In: J. exp. Bio. 126, 1986, S. 375β387.
cite-note-oncorhynchus-66. β S. Mann, N. H. C. Sparks, M. M. Walker, J. L. Kirschvink: Ultrastructure, morphology, and organization of biogenic magnetite from sockeye salmon, Oncorhynchus nerka: implications for magnetoreception. (PDF; 5,6 MB). In: J. exp. Bio. 140, 1988, S. 35β49.
cite-note-77. β J. L. Kirschvink, M. M. Walker, S.-B.Chang, A. E. Dizon, K. A. Peterson: Chains of single-domain magnetite particles in the chinook salmon, Oncorhynchus tshawytscha. In: J. comp. Physiol. 157, 1985, S. 375β38.
cite-note-88. β Robert C. Beason: Mechanisms of magnetic orientation in birds. (PDF; 120 kB). In: Integr. Comp. Biol. 45, 2005, S. 565β573.
cite-note-1010. β Gregory C Nordmann, Tobias Hochstoeger, David A Keays: Magnetoreception: A sense without a receptor. In: PloS Biol. 15,10, 2017, S. e2003234, PMC 5695626 (freier Volltext)
cite-note-1111. β Anna LohΓe, Isabel Kolinko, Oliver Raschdorf, RenΓ© Uebe, Sarah Borg, Andreas Brachmann, JΓΌrgen M Plitzko, Rolf MΓΌller, Youming Zhang, Dirk SchΓΌler: Overproduction of magnetosomes by genomic amplification of biosynthesis-related gene clusters in a magnetotactic bacterium. In: Appl Environ Microbiol. 82, 10, 2016, S. 3032β3041, PMC 4959066 (freier Volltext)