<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Methanbildner</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Methanbildner"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-Methanbildner rootpage-Methanbildner skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Methanbildner</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<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"><p>Als <b>Methanbildner</b> oder <b>Methanogene</b> werden <a href="Mikroorganismus" title="Mikroorganismus">Mikroorganismen</a> bezeichnet, bei deren <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Energiestoffwechsel</a> <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> gebildet wird (<a href="Methanogenese" title="Methanogenese">Methanogenese</a>); nach heutigem Wissen gehören alle Methanbildner zu den <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> (Archaea).<sup id="cite_ref-Enzmann_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Enzmann-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Biologische Methanfreisetzungen kommen auch bei anderen Lebewesen unabhängig von Archaeen vor, bspw. bei <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>; allerdings wird bisher kein Organismus, welcher Methan bildet und nicht den Archaeen angehört, den Methanogenen bzw. Methanbildnern zugeordnet (siehe Abschnitt <a href="#Begriffsabgrenzung">#Begriffsabgrenzung</a>).
</p><p>Aus historischen Gründen wurden im Zusammenhang mit den Methanbildnern Bezeichnungen geprägt, die das Wort „Bakterium“ (bzw. eine Wortform davon) integrieren, obgleich kein Methanbildner in die <a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domäne</a> <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bacteria</a> gehört. Das trifft auf früher verwendete Bezeichnungen zu, wie z. B. auf „Methanbakterien“, aber auch auf heute gültige Namen, wie die Gattung <i><a href="Methanobacterium" title="Methanobacterium">Methanobacterium</a></i> und die Klasse Methanobacteria (siehe Abschnitt <a href="#Begriffsabgrenzung">#Begriffsabgrenzung</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physiologie,_Ökologie"><span id="Physiologie.2C_.C3.96kologie"></span>Physiologie, Ökologie</h2></div>
<p>Die Methanbildner (Methanogene) nutzen die <a href="Exergon" class="mw-redirect" title="Exergon">exergone</a> (Energie freisetzende) Methanogenese als Energiequelle. Einige wasserstoffoxidierende Methanogene sind <a href="Autotroph" class="mw-redirect" title="Autotroph">autotroph</a>. Dabei nutzen sie Kohlenstoffdioxid (CO<sub>2</sub>) als einzige Kohlenstoffquelle bei der Synthese aller zellulären Bestandteile (<a href="Anabolismus" title="Anabolismus">Anabolismus</a>). Sie assimilieren CO<sub>2</sub> auf dem <a href="Reduktiver_Acetyl-CoA-Weg" title="Reduktiver Acetyl-CoA-Weg">Acetyl-CoA-Weg</a>.<sup id="cite_ref-Brock_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brock-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Man unterscheidet acetatspaltende Methanogene und H<sub>2</sub>-oxidierende Methanogene. Acetatspaltende Methanogene können Methan aus Methylgruppen-haltigen Verbindungen bilden, indem sie die <a href="Methylgruppe" title="Methylgruppe">Methylgruppe</a> abspalten und zu Methan reduzieren. Sie besitzen das dafür benötigte <a href="Coenzym" class="mw-redirect" title="Coenzym">Coenzym</a> Methanophenazin. Zu ihnen gehört die Gattung <i><a href="Methanosarcina" title="Methanosarcina">Methanosarcina</a></i>. H<sub>2</sub>-oxidierende Methanogene bilden Methan durch Reduktion von CO<sub>2</sub> mit Wasserstoff zu Methan und Wasser sowie durch Umsetzung von Ameisensäure (HCOOH); sie besitzen kein Methanophenazin. Zu ihnen gehören die Gattungen <i><a href="Methanococcus" title="Methanococcus">Methanococcus</a></i>, <i><a href="Methanobacterium" title="Methanobacterium">Methanobacterium</a></i> und <i><a href="Methanopyrus" class="mw-redirect" title="Methanopyrus">Methanopyrus</a></i>.
</p><p>Die Methanbildner sind strikt <a href="Anaerob" class="mw-redirect" title="Anaerob">anaerob</a> und stoffwechseln bei unterschiedlichen Temperaturen. Manche Arten betreiben um 0 °C Stoffwechsel (z. B. <i>Methanobacterium arcticum<sup id="cite_ref-Shcherbakova_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Shcherbakova-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></i>), viele bei mittleren Temperaturen (z. B. <i>Methanobacterium formicicum</i>,<sup id="cite_ref-Bryant_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bryant-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Methanobrevibacter_smithii" title="Methanobrevibacter smithii"><i>Methanobrevibacter</i> <i>smithii</i></a><sup id="cite_ref-Balch_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <i><a href="Methanosarcina_barkeri" title="Methanosarcina barkeri">Methanosarcina barkeri</a><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></i>), während andere Arten bei hohen Temperaturen wachsen können (z. B. <i><a href="Methanothermobacter_thermautotrophicus" class="mw-redirect" title="Methanothermobacter thermautotrophicus">Methanothermobacter thermautotrophicus</a></i> bei 75 °C und <i><a href="Methanocaldococcus_jannaschii" title="Methanocaldococcus jannaschii">Methanocaldococcus jannaschii</a></i> bei 86 °C).<sup id="cite_ref-Enzmann_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-Enzmann-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>Methanopyrus kandleri</i> kann sogar bei 110 °C noch wachsen.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meisten Methanogenen benötigen <a href="Anoxisch" title="Anoxisch">anoxisches</a>, <a href="PH-Wert" title="PH-Wert">pH</a>-neutrales oder schwach <a href="Alkalische_L%C3%B6sung" title="Alkalische Lösung">alkalisches</a> Milieu mit mindestens 50 % Wasser. Allerdings gibt es Arten, die mit niedrigem pH-Wert zurechtkommen (z. B. <i>Methanosarcina barkeri</i><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) oder einen hohen pH-Wert bevorzugen (z. B. <i>Methanobacterium alcaliphilum</i><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Anoxische Gewässersedimente, wassergesättigte oder -überstaute Böden (z. B. Moore und Reisfelder), <a href="Mist" title="Mist">Mist</a>, <a href="G%C3%BClle" title="Gülle">Gülle</a> und der Verdauungstrakt von <a href="Wiederk%C3%A4uer" title="Wiederkäuer">Wiederkäuern</a> sind besonders gute <a href="Habitat" title="Habitat">Lebensräume</a> für Methanogene, sie finden hier für sie wichtige Stickstoffverbindungen, <a href="Mineralstoff" title="Mineralstoff">Mineralstoffe</a> und <a href="Spurenelement" title="Spurenelement">Spurenelemente</a>. <a href="Inhibitor" title="Inhibitor">Hemmstoffe</a> für Methanbildner sind <a href="Organische_S%C3%A4ure" class="mw-redirect" title="Organische Säure">organische Säuren</a>, <a href="Desinfektion" title="Desinfektion">Desinfektionsmittel</a> und <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>.
</p><p>Weitere <a href="Habitat" title="Habitat">Habitate</a> von Methanbildnern sind der <a href="Dickdarm" title="Dickdarm">Dickdarm</a> von <a href="Wirbeltiere" title="Wirbeltiere">Wirbeltieren</a>, der Verdauungstrakt von <a href="Termiten" title="Termiten">Termiten</a>, sowie die Schlammfaulbehälter von <a href="Abwasserreinigung" class="mw-redirect" title="Abwasserreinigung">Abwasserreinigungs</a>- und <a href="Biogas" title="Biogas">Biogas</a>anlagen.
</p><p>Die Methanbildner stehen an der letzten Stelle der anaeroben Nahrungskette, in der verschiedene Stoffumsetzungen ablaufen. Am Ende wird durch die Aktivität von Methanbildnern Methan gebildet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Taxonomie">Taxonomie</h2></div>
<p>Die Methanbildner sind kein einzelnes <a href="Taxon" title="Taxon">Taxon</a>, da ihre Gemeinsamkeit, <a href="Methanogenese" title="Methanogenese">Methanogenese</a> zu betreiben, nicht automatisch an <a href="Phylogenetik" title="Phylogenetik">phylogenetische</a> Verwandtschaft gekoppelt sein muss und moderne <a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Taxonomie</a> danach trachtet, die Verwandtschaftsverhältnisse abzubilden. Nichtsdestotrotz setzt die Methanogenese <a href="Physiologie" title="Physiologie">physiologische</a> Eigenschaften voraus, die es wahrscheinlich machen, dass zwischen verschiedenen Methanbildnern eine ähnliche <a href="Genetik" title="Genetik">Genetik</a>, bzw. Verwandtschaft besteht.
</p><p>Die methanbildenden Mikroorganismen wurden früher auch „Methanbakterien“ genannt, eine Bezeichnung, die durch Wissenszuwachs mehrdeutig geworden ist. Dadurch besteht Verwechslungsgefahr, z. B. mit der Klasse Methanobacteria (siehe Abschnitt <a href="#Begriffsabgrenzung">#Begriffsabgrenzung</a>).
</p><p>Als noch keine Möglichkeit bestand, Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Taxonomie abzubilden, schlug Barker (1956) die <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> Methanobacteriaceae zur Einteilung für alle zu dieser Zeit bekannten Methanogenen vor.<sup id="cite_ref-Barker_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Später wurden Methoden zur Analyse von Verwandtschaftsbeziehungen entwickelt,<sup id="cite_ref-Woese_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die 1979 von Balch <i>et al</i>. angewendet werden konnten.<sup id="cite_ref-Balch_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damals wurden die bekannten Methanbildner untereinander, aber noch nicht mit Nicht-Methanbildnern verglichen. Es wurden Familien und erste <a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnungen</a> mit Methanogenen aufgestellt.<sup id="cite_ref-Balch_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bereits 1986 wurde klar, dass die Methanbildner nicht <a href="Klade" title="Klade">monophyletisch</a> sind, da eine Ordnung mit Methanogenen enger zu einer Ordnung mit Nicht-Methanbildnern verwandt war als zu anderen Methanbildnern.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>A 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2001 wurden die ersten <a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klassen</a> von Archaeen innerhalb des <a href="Reich_(Biologie)" title="Reich (Biologie)">Reichs</a> <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> (damals Super<a href="Phylum" class="mw-redirect" title="Phylum">phylum</a> „Euryarchaeota“ <a href="Sensu_lato" class="mw-redirect" title="Sensu lato">i. w. S.</a>) aufgestellt, die Methanogene enthielten.<sup id="cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-PhylumA2Euryarchaeota-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese taxonomischen Klassen wurden 2002 nach den <a href="Nomenklatur_(Biologie)" title="Nomenklatur (Biologie)">Nomenklaturregeln</a> bestätigt.<sup id="cite_ref-PMID12054225_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID12054225-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis 2002 wurden fünf <a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnungen</a> mit Methanbildnern (Methanobacteriales, Methanococcales, <a href="Methanopyrales" class="mw-redirect" title="Methanopyrales">Methanopyrales</a>, Methanomicrobiales und <a href="Methanosarcinales" title="Methanosarcinales">Methanosarcinales</a>) anerkannt. 2008 kam die sechste Ordnung Methanocellales hinzu. Eine siebte Ordnung mit Methanbildnern, Methanomassiliicoccales, wurde 2013 beschrieben.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>A 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Iino_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Iino-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Ordnung gehört, wie die zuvor genannten sechs Ordnungen,<sup id="cite_ref-Brock_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Brock-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> zum Reich <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> (Superphylum „Euryarchaeota“ i. w. S.)<sup id="cite_ref-Iino_17-1" class="reference"><a href="#cite_note-Iino-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die siebente Ordnung (Methanomassiliicoccales; <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">Iino</span> <i>et al</i>. 2013, Klasse <a href="Thermoplasmata" title="Thermoplasmata">Thermoplasmata</a>)<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde bei ihrer Beschreibung in die Klasse Thermoplasmata gestellt.<sup id="cite_ref-Iino_17-2" class="reference"><a href="#cite_note-Iino-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit waren die Methanomassiliicoccales die erste Ordnung mit Methanogenen, die in eine Klasse gestellt wurde, die zuvor keine Methanogenen beinhaltete.<sup id="cite_ref-Iino_17-3" class="reference"><a href="#cite_note-Iino-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach der Beschreibung der Methanomassiliicoccales wurden weitere Methanbildner sowohl in dem bis dahin einzigen <span style="white-space:nowrap">(Super-)</span><wbr><a href="Phylum" class="mw-redirect" title="Phylum">Phylum</a> „Euryarchaeota“ (z. B. die Ordnung Methanonatronarchaeales; <small><span class="Person h-card">Sorokin</span> <i>et al</i>. 2018</small>) als auch in weiteren Abteilungen der Archaeen (siehe unten) beschrieben.
</p><p>2005 wurden zwei Gruppen von Methanbildnern abgegrenzt, die zueinander weniger Verwandtschaft zeigten als zu Nicht-Methanbildnern; das waren die Klasse-I- und die Klasse-II-Methanogenen.<sup id="cite_ref-Bapteste_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bapteste-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die „Klasse-I-Methanogenen“ und die „Klasse-II-Methanogenen“ wurden nicht als taxonomischen Klassen nach den Nomenklaturregeln definiert, sondern als Schnittmengen aus <a href="Physiologie" title="Physiologie">physiologischer</a> und <a href="Phylogenetik" title="Phylogenetik">phylogenetischer</a> Einteilung.<sup id="cite_ref-Bapteste_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bapteste-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu dieser Zeit waren Methanogene nur innerhalb der „Euryarchaeota“ i. w. S. bekannt.<sup id="cite_ref-Bapteste_19-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bapteste-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Mit der wachsenden Zahl bekannter Archaeen und den Fortschritten bei der <a href="Gen" title="Gen">Gen</a>-Analyse wurde es 2015 möglich, den üblichen <a href="16S_rRNA" class="mw-redirect" title="16S rRNA">16S-rRNA</a>-Genen weitere, geeignete Gene hinzu zu fügen, um einen tiefer gehenden Vergleich der Verwandtschaftsbeziehungen durchzuführen.<sup id="cite_ref-Petitjean_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Ergebnis wurden zwei <a href="Kladistik" title="Kladistik">Kladen</a> innerhalb der „Euryarchaeota“ i. w. S. (d. h. dem heutigen Reich <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a>) definiert, die „Superklasse Methanomonada“ und „Superklasse Diaforarchaea“ genannt wurden.<sup id="cite_ref-Petitjean_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Klade „Methanomonada“ und die „Klasse-I-Methanogenen“<sup id="cite_ref-Bapteste_19-3" class="reference"><a href="#cite_note-Bapteste-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erschienen hinsichtlich ihrer Mitglieder deckungsgleich.<sup id="cite_ref-Petitjean_20-2" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin hatte der Stammbaum der „Euryarchaeota“ nach dieser phylogenetischen Analyse einen „Ast mit zwei Zweigen“ (eine Klade mit zwei Unterkladen), wobei ein Zweig (bzw. eine Unterklade) die „Superklasse Diaforarchaea“ darstellte, die keine Methanogenen aufwies, während der andere Zweig die Mitglieder der „Klasse-II-Methanogenen“<sup id="cite_ref-Bapteste_19-4" class="reference"><a href="#cite_note-Bapteste-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und weitere Archaeen ohne <a href="Methanogenese" title="Methanogenese">Methanogenese</a>-Eigenschaften enthielt.<sup id="cite_ref-Petitjean_20-3" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In Hinblick auf taxonomische Ordnungen waren drei in den „Klasse-I-Methanogenen“ vertreten (Methanobacteriales, Methanococcales und Methanopyrales) und drei andere in den „Klasse-II-Methanogenen“ (Klasse Methanomicrobia: Methanocellales, Methanomicrobiales und Methanosarcinales).<sup id="cite_ref-Petitjean_20-4" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die siebente Ordnung mit methanogenen „Euryarchaeota“, Methanomassiliicoccales, wurde 2015 noch nicht erfasst.<sup id="cite_ref-Petitjean_20-5" class="reference"><a href="#cite_note-Petitjean-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zusätzlich zu den Methanbildnern innerhalb der „Euryarchaeota“ i. w. S. wurden Archaeen mit Methan-Stoffwechsel in neuen Verwandtschaftsgruppen gefunden:
</p>
<ul><li>2014 im Phylum Bathyarchaeota (heute Klasse <a href="Bathyarchaeota" class="mw-redirect" title="Bathyarchaeota">Bathyarchaeia</a>)<sup id="cite_ref-Meng2014_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Meng2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2016 und 2024 im Phylum Verstraetearchaeota (heute Klasse <a href="Methanomethylicia" title="Methanomethylicia">Methanomethylicia</a>)<sup id="cite_ref-Vanwonterghem2016_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Vanwonterghem2016-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Krukenberg2024_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krukenberg2024-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kohtz2024_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kohtz2024-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-EurekAlert-2024-07-24-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-SciTechDaily-2024-07-26_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-SciTechDaily-2024-07-26-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ScienceAlert-2024-07-31_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-ScienceAlert-2024-07-31-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>2019 und 2024 im Phylum Korarchaeota (heute Klasse Korarcheaeia)<sup id="cite_ref-Boswell2019_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Boswell2019-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-EurekAlert-2024-07-24-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-SciTechDaily-2024-07-26_26-1" class="reference"><a href="#cite_note-SciTechDaily-2024-07-26-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ScienceAlert-2024-07-31_27-1" class="reference"><a href="#cite_note-ScienceAlert-2024-07-31-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p><span id="Bathyarchaeen"></span>}Die Bathyarchaeen wurden vor ihrer Benennung als MCG (<i>Miscellaneous Crenarchaeota group</i>: diverse Crenarchaeota-Gruppe) bezeichnet, da man zuvor von nur zwei Gruppen der Archaeen ausging („Crenarchaeota“ – heute <a href="Thermoproteota" title="Thermoproteota">Thermoproteota</a> – und „Euryarchaeota“ i. w. S.).<sup id="cite_ref-Meng2014_21-1" class="reference"><a href="#cite_note-Meng2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Innerhalb der Bathyarchaeen, bzw. innerhalb der „diversen Crenarchaeota-Gruppe“ gab es lange keine Gattungen oder Arten mit Namen, u. a. weil die Identifizierungen durch indirekte Untersuchungen von Genom-Abschnitten erfolgten, statt durch die Isolation von Kulturstämmen.<sup id="cite_ref-Meng2014_21-2" class="reference"><a href="#cite_note-Meng2014-21"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei den <a href="Methanomethylicia" title="Methanomethylicia">Methanomethylicia</a> (früher Verstraetearchaeota) sieht es dagegen besser aus.<sup id="cite_ref-Vanwonterghem2016_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-Vanwonterghem2016-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kohtz2024_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kohtz2024-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neben der <a href="Methanogenese" title="Methanogenese">Methanogenese</a> gibt es auch andere Arten des Methan-<a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsels</a> (z. B. die <a href="Anaerobe_Methanoxidation" title="Anaerobe Methanoxidation">anaerobe Methanoxidation</a>) und daher wurde 2016 vorgeschlagen, die Methanentstehung nicht isoliert, sondern als einen Aspekt eines zusammenhängenden Methan-Stoffwechsels zu betrachten.<sup id="cite_ref-PMID27189979_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID27189979-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Fokus der Betrachtung stand der sogenannte <a href="Reduktiver_Acetyl-CoA-Weg" title="Reduktiver Acetyl-CoA-Weg">Wood–Ljungdahl-Weg</a>, der in verschiedener Weise bei Archaeen und Bakterien vorkommt und bei dem unter anaeroben Bedingungen <a href="Kohlenstoffdioxid" title="Kohlenstoffdioxid">Kohlendioxid</a> mithilfe von <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">reduziert</a> werden kann. Bei Archaeen entsteht dabei Methan (hydrogenotrophe Methanogenese). Der Kerngedanke der Überblicksarbeit<sup id="cite_ref-PMID27189979_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID27189979-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> besteht darin, dass die hydrogenotrophe Methanogenese der Ausgangspunkt bei den Archaeen gewesen sein könnte und dass Abwandlungen der universellen <a href="Enzym" title="Enzym">Enzym</a>-Sets (bzw. der Gene) während der <a href="Evolution" title="Evolution">Evolution</a> zu einem Verlust oder zu einer Umdeutung (z. B. zur anaeroben Methanoxidation) geführt haben.
</p><p>Der Gedanke eines einheitlichen Ausgangspunktes<sup id="cite_ref-PMID27189979_29-2" class="reference"><a href="#cite_note-PMID27189979-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde 2019 aufgegriffen und es wurde ein umfassender Vergleich von Genen des Methan-Stoffwechsels bei Archaeen in den unterschiedlichen Zweigen dieser <a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domäne</a> durchgeführt.<sup id="cite_ref-PMID30814220_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID30814220-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Untersuchung stützte die Annahme, dass es einen <a href="Evolution" title="Evolution">evolutionären</a> Ursprung der Archaeen mit hydrogenotropher Methanogenese gegeben haben könnte, u. a. deshalb, weil der vollständige hydrogenotrophe Methanogenese-Weg sowohl bei den „Euryarchaeota“ als auch bei den „Verstraetearchaeota“ gefunden werden konnte, was dafür spricht, dass der gemeinsame Vorfahr dieser entfernt verwandten Gruppen diesen Stoffwechselweg bereits besaß.<sup id="cite_ref-PMID30814220_30-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID30814220-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andererseits darf der <a href="Horizontaler_Gentransfer" title="Horizontaler Gentransfer">horizontale Gentransfer</a> nicht übersehen werden, der es möglich macht, dass Organismen über Gene verfügen, die sie nicht von ihren Vorfahren geerbt haben.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 2019 wurde mit den <a href="Methanoliparia" title="Methanoliparia">Methanoliparia</a> eine weitere Klasse von Methanbildnern unter den <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> („Euryarchaeota“ i. w. S.) mit nur einer einzigen Ordnung Methanoliparales vorgeschlagen,<sup id="cite_ref-Borrel2019_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Borrel2019-32"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Laso2019_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-Laso2019-33"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-ufz2019_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-ufz2019-34"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und 2021 gelang es, die ersten Vertreter dieser neuen Klasse zu kultivieren.<sup id="cite_ref-Zhou2022_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zhou2022-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Begriffsabgrenzung">Begriffsabgrenzung</h2></div>
<ul><li>zum Abschnitt <a href="#„Methanbakterien“_und_Methanbildner">#„Methanbakterien“ und Methanbildner</a></li>
<li>zum Abschnitt <a href="#Methanobacteria_und_Methanbildner">#Methanobacteria und Methanbildner</a></li>
<li>zum Abschnitt <a href="#Andere_Organismen_mit_Methanfreisetzung_und_Methanbildner">#Andere Organismen mit Methanfreisetzung und Methanbildner</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="„Methanbakterien“_und_Methanbildner"><span id=".E2.80.9EMethanbakterien.E2.80.9C_und_Methanbildner"></span>„Methanbakterien“ und Methanbildner</h3></div>
<p>Durch Wissenszuwachs wurde die Bezeichnung „Methanbakterien“ mehrdeutig, so dass ihre Anwendung heute selten sinnvoll und in vielen Kontexten falsch ist.
</p><p>Die Bezeichnung wurde früher für die Methanbildner verwendet: „Methanbakterien“ bezog sich auf zwei Aspekte, die später getrennt gesehen werden mussten:
</p>
<ul><li>die Methanbildung und</li>
<li>die taxonomische Zuordnung.</li></ul>
<p>Barker beschrieb 1956 die Methanbildner als physiologische Gruppe “methane bacteria” (also „Methanbakterien“) und meinte, dass man sie durchaus als physiologische Familie „Methanobacteriaceae“ bezeichnen könne.<sup id="cite_ref-Barker_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zu diesen Zeiten wurde die Bezeichnung “bacteria” (bzw. „Bakterien“) in zwei Bedeutungen verwendet:
</p>
<ol><li>zur Bezeichnung aller <a href="Mikroorganismus" title="Mikroorganismus">Mikroben</a> ohne echten <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a>, da das Stäbchen (lat. bacterium) eine charakteristische Zellform in dieser Gruppe ist (die man heute als <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">Prokaryoten</a> bezeichnet) und</li>
<li>zur Bezeichnung solcher Mikroben ohne echten Zellkern, bei denen die Zellen tatsächlich stäbchenförmig sind.</li></ol>
<p>Barker (1956) verwendete “methane bacteria” in der Bedeutung, dass er alle Mikroben ohne echten Zellkern meinte, die Methan bilden; egal, ob stäbchenförmig oder nicht (aus heutiger Sicht: Prokaryoten, die Methan produzieren).<sup id="cite_ref-Barker_10-2" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Es gab damals kaum bessere Einteilungskriterien als morphologische und physiologische, und Barker wendete eine Einteilung an, bei der die Physiologie (Methanogenese) das übergeordnete und die Morphologie (Zellform) das untergeordnete Kriterium war.<sup id="cite_ref-Barker_10-3" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Diese Einteilung war willkürlich:
</p>
<ul><li>die Familie (Methanobacteriaceae) wurde nach dem Stoffwechsel-Endprodukt (Methan) aufgestellt,</li>
<li>die Gattungen wurden nach der grundsätzlichen Zellform (Stab oder Kugel) und dem Vorhandensein einer Besonderheit (Sporulation und Aggregation von Zellen) eingeteilt, so dass es vier Gattungen gab (<i>Methanobacterium</i>: stabförmige Zellen, die nicht sporulieren; <i>Methanobacillus</i>: stabförmige Zellen, die Sporen bilden können; <i>Methanococcus</i>: sphärische [annähernd kugelförmige] Zellen, die keine Zellaggregate bilden; <i>Methanosarcina</i>: sphärische Zellen, die Zellaggregate [Pakete] bilden) und</li>
<li>die Arten wurden nach den Substraten abgegrenzt, deren Verwertung im Stoffwechsel beobachtet werden konnte (z. B. <i>Methanosarcina barkerii</i>: <a href="Methanol" title="Methanol">Methanol</a>, <a href="Essigs%C3%A4ure" title="Essigsäure">Acetat</a>, <a href="Kohlenstoffmonoxid" title="Kohlenstoffmonoxid">Kohlenmonoxid</a>, <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>).</li></ul>
<p>1977 wurden von Woese und Fox drei grundsätzliche Abstammungslinien von Lebewesen vorgestellt: “eubacteria”, “archaebacteria” und “urkaryotes”.<sup id="cite_ref-Woese_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von nun an gab es neben den beiden bisherigen Hauptbedeutungen des Begriffs “bacteria”, der zum einen synonym zum Namen “<i>Prokaryotae</i>” (alle Mikroben ohne echten Zellkern) gebraucht wurde und zum anderen nur die stabförmigen “<i>Prokaryotae</i>” bezeichnete, weitere Bedeutungen. Es gab seitdem „typische Bakterien“<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>A 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (“eubacteria”) und „altertümliche Bakterien“<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>A 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (“archaebacteria”). Von der neuen Abstammungslinie “archaebacteria” waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur Methanbildner untersuchbar.<sup id="cite_ref-Woese_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zwei Jahre später wurden die Methanbildner von Balch <i>et al</i>. (1979)<sup id="cite_ref-Balch_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit der Methode von Woese und Fox (1977)<sup id="cite_ref-Woese_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> hinsichtlich ihrer Verwandtschaft neu bewertet. Kurz danach hat die Internationale Vereinigung der mikrobiologischen Gesellschaften (<a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a>) bestätigte Listen für erlaubte Namen (Approved Lists, 1980)<sup id="cite_ref-DOI10.1099/00207713-30-1-2252_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1099/00207713-30-1-2252-38"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> herausgebracht und neue Namen aus der Arbeit Balch <i>et al</i>. (1979)<sup id="cite_ref-Balch_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> validiert (1981).<sup id="cite_ref-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218-39"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch das Hinzukommen neuer Taxa wurde die Möglichkeit stark eingeschränkt, den Begriff „Methanbakterien“ oder “methane bacteria” eindeutig für die Methanbildner anzuwenden. Der Name „Methanobacteriaceae“, den Barker synonym zu “methane bacteria” verwendet hatte, wurde der anerkannte Name einer Familie (Methanobacteriaceae <span class="Person h-card">Barker 1956</span>), die innerhalb einer Ordnung stand (Methanobacteriales <span class="Person h-card">Balch & Wolfe 1981</span>), die sich neben anderen Taxa befand, in denen Methanbildner vorkamen (z. B. neben der Ordnung Methanococcales <span class="Person h-card">Balch & Wolfe 1981</span>). Somit konnte die ehemalige Zuweisung:
</p>
<ul><li>Methanbildner = „Methanobacteriaceae“ = „Methanbakterien“,</li></ul>
<p>die sich aus Barker (1956) ableiten ließ, nicht mehr funktionieren.
</p><p>1990 erschien eine Arbeit von Woese <i>et al</i>.<sup id="cite_ref-PMID2112744_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID2112744-40"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in welcher der Gedanke von den drei grundsätzlichen Abstammungslinien der Lebewesen laut Woese und Fox (1977)<sup id="cite_ref-Woese_11-4" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aufgegriffen wurde und in welcher die Domänen <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaea</a> (bis dato Archaebacteria), <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bacteria</a> (bis dato Eubacteria) und Eucarya (<a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a>) veröffentlicht wurden. 1992 wurde eine Revision des Regelwerks der Nomenklatur für die Mikroben ohne echten Zellkern veröffentlicht (<i><a href="International_Code_of_Nomenclature_of_Bacteria" class="mw-redirect" title="International Code of Nomenclature of Bacteria">Bacteriological Code</a></i>, 1990 Revision).<sup id="cite_ref-PMID21089234_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID21089234-41"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf der einen Seite gab es immer mehr Namen für grundsätzliche Abstammungslinien<sup id="cite_ref-PMID2112744_40-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID2112744-40"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Woese_11-5" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und auf der anderen Seite blieb die Ranghöhe von Taxa mit anerkannten Namen auf die Klasse begrenzt;<sup id="cite_ref-PMID21089234_41-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID21089234-41"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auf der einen Seite brauchte man neue Bezeichnungen,<sup id="cite_ref-PMID2112744_40-2" class="reference"><a href="#cite_note-PMID2112744-40"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Woese_11-6" class="reference"><a href="#cite_note-Woese-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> um Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Verwandtschaftsverhältnisse darzustellen, auf der anderen Seite brauchte man Stabilität bei den Bezeichnungen.<sup id="cite_ref-PMID21089234_41-2" class="reference"><a href="#cite_note-PMID21089234-41"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher ließ sich die Verwendung von Namen, die die Wörter „Methan“ und „Bakterien“ integrieren, nicht umgehen.
</p><p>2001 wurden Klassen aufgestellt (z. B. Methanobacteria<sup id="cite_ref-Class2Methanococci-213_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-Class2Methanococci-213-42"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und Methanococci<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), die Methanogene enthielten und 2002 betätigt wurden.<sup id="cite_ref-PMID12054225_15-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID12054225-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gerade die Klasse Methanobacteria sollte im Zweifelsfall am besten mit dem vollständigen Namen (<i>Methanobacteria</i> <span class="Person h-card">Boone 2002</span>) angegeben werden. Eine Übersetzung der Methanobacteria könnte „Methanbakterien“ lauten.
</p><p>Zusammengefasst kann das <a href="Homonym" title="Homonym">Homonym</a> „Methanbakterien“ (oder „Methanobakterien“) z. B. Folgendes meinen:
</p>
<ul><li>mehrere Mitglieder (Arten, Stämme, Kolonien usw.) der Gattung <i><a href="Methanobacterium" title="Methanobacterium">Methanobacterium</a></i>,</li>
<li>alle stäbchenförmigen (bakterienförmigen) Methanbildner,</li>
<li>alle Methanbildner („Bakterien“ als <a href="Synonym" title="Synonym">Synonym</a> für alle <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">Prokaryoten</a>, z. B. Barker 1956<sup id="cite_ref-Barker_10-4" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>)</li>
<li>die Familie Methanobacteriaceae (Barker 1956<sup id="cite_ref-Barker_10-5" class="reference"><a href="#cite_note-Barker-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>),</li>
<li>die Klasse Methanobacteria (als <a href="Trivialname" title="Trivialname">Trivialname</a>).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Methanobacteria_und_Methanbildner">Methanobacteria und Methanbildner</h3></div>
<p>Die <a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a> Methanobacteria <span class="Person h-card"><small>Boone 2002</small></span> ist in Bezug zu den Methanbildnern insofern besonders, als das die Übersetzung „Methanbakterien“ (oder „Methanobakterien“) lauten würde, eine Bezeichnung, die Verwechslungsmöglichkeiten bietet. Namen, die die Wörter „Methan“ und „Bakterium“ (oder Wortformen) integrieren, sind tendenziell mehrdeutig (siehe Abschnitt <a href="#„Methanbakterien“_und_Methanbildner">#„Methanbakterien“ und Methanbildner</a>).
</p><p>Letztlich wurde der Name der Klasse, „Methanobacteri<u>a</u>“ vom Namen der grundlegenden Gattung, „Methanobacteri<u>um</u>“ abgeleitet. Die Klasse enthält weitere Taxa, deren Namen sich nur in der Endung unterscheiden (Ordnung „Methanobacteri<u>ales</u>“ und Familie „Methanobacteri<u>aceae</u>“). Die Zeichenkette „Methanobacteri“ ist bei allen ineinander geschachtelten <a href="Taxon" title="Taxon">Taxa</a> gleich.
</p>
<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>Methanobacteria
</th></tr>
<tr>
<th><a href="Systematik_(Biologie)" title="Systematik (Biologie)">Systematik</a>
</th></tr>
<tr>
<td>
<table class="toptextcells" style="width:100%;">
<tbody><tr>
<td><i><a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domäne</a>:</i>
</td>
<td><a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> (Archaea)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Abteilung_(Biologie)" title="Abteilung (Biologie)">Abteilung</a>:</i>
</td>
<td><a href="Methanobacteriota" title="Methanobacteriota">Methanobacteriota</a>
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td>Methanobacteria
</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">Methanobacteria
</td></tr>
<tr>
<td class="Person"><a href="David_R._Boone" title="David R. Boone">Boone</a> 2002
</td></tr>
</tbody></table>
<p>Die Klasse Methanobacteria wurde bei ihrer Beschreibung (2001)<sup id="cite_ref-Class2Methanococci-213_42-1" class="reference"><a href="#cite_note-Class2Methanococci-213-42"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in das <a href="Phylum" class="mw-redirect" title="Phylum">Phylum</a> (bzw. <a href="Abteilung_(Biologie)" title="Abteilung (Biologie)">Abteilung</a>) <a href="Methanobacteriota" title="Methanobacteriota">Methanobacteriota</a> (damals „Euryarchaeota“),<sup id="cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-PhylumA2Euryarchaeota-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> innerhalb der Domäne Archaea<sup id="cite_ref-Archaea,_Buchband_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-Archaea,_Buchband-44"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> gestellt und 2002 betätigt.<sup id="cite_ref-PMID12054225_15-2" class="reference"><a href="#cite_note-PMID12054225-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum Zeitpunkt ihrer Beschreibung enthielten die Methanobacteria ausschließlich Methanogene.<sup id="cite_ref-Class2Methanococci-213_42-2" class="reference"><a href="#cite_note-Class2Methanococci-213-42"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Klasse Methanobacteria <span class="Person h-card"><small>Boone 2002</small></span> hat die <a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a> Methanobacteriales <span class="Person h-card"><small>Balch & Wolfe 1981</small></span> als <a href="Typus_(Nomenklatur)" title="Typus (Nomenklatur)">Typus</a>. Die Ordnung (Methanobacteriales<span class="Person h-card">)</span> und die darin verankerte <a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a> Methanobacteriaceae <span class="Person h-card"><small>Barker 1956</small></span> haben jeweils die <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> <i><a href="Methanobacterium" title="Methanobacterium">Methanobacterium</a></i> <span class="Person h-card"><small>Kluyver & van Niel 1936</small></span> als Typus.
</p><p><u>Historische Liste</u>
</p>
<ul><li>Kluyver & van Niel (1936) – Beschreibung der Gattung <i>Methanobacterium</i>.<sup id="cite_ref-Kluyver_van-Niel_1936_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kluyver_van-Niel_1936-45"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Barker (1956) – Beschreibung der Methanbildner als physiologische Gruppe “methane bacteria” („Methanbakterien“) bzw. als Familie <i>Methanobacteriaceae</i>.<sup id="cite_ref-Barker_1956_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barker_1956-46"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Balch <i>et al</i>. (1979) – Systematische Neubewertung der Gruppe der Methanbildner; anhand von 16S-RNA-Analysen wurde u. a. die neue Ordnung Methanobacteriales aufgestellt und dort wurden die Familie Methanobacteriaceae und die Gattung <i>Methanobacterium</i> eingeordnet.<sup id="cite_ref-Balch_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Balch-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>IUMS (1980) – Herausgabe der „bestätigten Listen“ (Approved Lists, 1980) zur Nutzung von Namen, u. a. für:
<ul><li>„Methanobacteriaceae Barker 1956“,</li>
<li>„<i>Methanobacterium</i> Kluyver & van Niel 1936“.<sup id="cite_ref-DOI10.1099/00207713-30-1-2252_38-1" class="reference"><a href="#cite_note-DOI10.1099/00207713-30-1-2252-38"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>IUMS (1981) – Liste Nummer 6 zur Validierung neuer Namen bzw. neuer Namenskombinationen, u. a. für die
<ul><li>neue Ordnung „Methanobacteriales Balch & Wolfe 1981“.<sup id="cite_ref-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218-39"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>Euzéby & Tindall (2001) – Anforderung einer Stellungnahme zum Typus einer Ordnung in der Nomenklatur.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Boone (2001) – Effektive Veröffentlichung zur neuen Klasse Methanobacteria<sup id="cite_ref-Class2Methanococci-213_42-3" class="reference"><a href="#cite_note-Class2Methanococci-213-42"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> innerhalb des Phylum Euryarchaeota<sup id="cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-PhylumA2Euryarchaeota-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in der Domäne Archaea.<sup id="cite_ref-Archaea,_Buchband_44-1" class="reference"><a href="#cite_note-Archaea,_Buchband-44"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>IUMS (2002) – Validierungsliste Nummer 85. Bestätigung neuer Namen, u. a. für die
<ul><li>neue Klasse „Methanobacteria Boone 2002“.<sup id="cite_ref-PMID12054225_15-3" class="reference"><a href="#cite_note-PMID12054225-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>IUMS (2005) – Stellungnahme Nummer 79 zum Typus einer Ordnung in der Nomenklatur, u. a. für die
<ul><li>Ordnung Methanobacteriales mit der Typusgattung <i>Methanobacterium</i>.<sup id="cite_ref-PMID15653928_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID15653928-48"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Andere_Organismen_mit_Methanfreisetzung_und_Methanbildner">Andere Organismen mit Methanfreisetzung und Methanbildner</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Thermoproteota">Thermoproteota</h4></div>
<p>Unter den Archaeen gibt es Methanbildner nicht nur bei den <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> (s. o.), sondern auch bei den <a href="Thermoproteota" title="Thermoproteota">Thermoproteota</a> (früher auch „Crenarchaeota“ genannt). Dazu gehören:<sup id="cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-2" class="reference"><a href="#cite_note-EurekAlert-2024-07-24-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Klasse <a href="Korarchaeia" title="Korarchaeia">Korarchaeia</a>:
<ul><li><i>Ca.</i> Methanodesulfokora washburnensis (syn. <i>Ca.</i> Methanodesulfokores washburnensis), Stamm MDKW, Fundort: <a href="Washburn_Hot_Springs" title="Washburn Hot Springs">Washburn Hot Springs</a>, <a href="Yellowstone-Nationalpark" title="Yellowstone-Nationalpark">Yellowstone-Nationalpark</a><sup id="cite_ref-Boswell2019_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Boswell2019-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>Klasse <a href="Methanomethylicia" title="Methanomethylicia">Methanomethylicia</a> (früher als Verstraetearchaeota bezeichnet):<sup id="cite_ref-Vanwonterghem2016_22-2" class="reference"><a href="#cite_note-Vanwonterghem2016-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
<ul><li><i>Ca.</i> Methanosuratus verstraetei (syn. <i>Ca.</i> Methanosuratincola verstraetei), Stamm LCB70, Fundort: <a href="Lower_Culex_Basin" class="mw-redirect" title="Lower Culex Basin">Lower Culex Basin</a>, Yellowstone-Nationalpark<sup id="cite_ref-Kohtz2024_24-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kohtz2024-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Ca.</i> Methanosuratincola petrocarbonis, Stamm LWZ-6, Fundort: Shengli-Ölfeld (<a href="Chinesische_Schrift" title="Chinesische Schrift">chinesisch</a> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r184932626">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Hant{font-size:110%}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span lang="zh-Hant" class="Hant">勝利油田</span>, <a href="Pinyin" title="Pinyin">Pinyin</a> <i><span lang="zh-Latn" style="font-style:italic">Shènglì Yóutián</span></i>, <a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <i><span lang="en">Shengli Oil Field</span></i>) im <a href="Nordwest" title="Nordwest">NW</a> der Provinz <a href="Shandong" title="Shandong">Shandong</a> (China), nahe <a href="Dongying" title="Dongying">Dongying</a><sup id="cite_ref-Wu2024_49-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wu2024-49"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kohtz2024_24-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kohtz2024-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>Klasse <a href="Bathyarchaeota" class="mw-redirect" title="Bathyarchaeota">Bathyarchaeia</a> (früher Bathyarchaeota) – <a href="#Bathyarchaeen">siehe oben</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bakterien">Bakterien</h4></div>
<p>Auch andere Organismen, die nicht zu den Archaeen gehören, können Methan freisetzen; wie es bspw. in Bižić <i>et&al.</i> (2020)<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> beschrieben wird. Während die Methanogenese bei den methanogenen Archaeen nur <a href="Anoxisch" title="Anoxisch">anoxisch</a> abläuft (also bei Abwesenheit von Sauerstoff), wurde Methan auch unter <a href="Oxisch" title="Oxisch">oxischen</a> Bedingungen (also bei Anwesenheit von Sauerstoff) gefunden, bspw. in oberen Gewässerschichten. Dieses Phänomen ist schon lange bekannt (Scranton & Farrington 1978)<sup id="cite_ref-:21_51-0" class="reference"><a href="#cite_note-:21-51"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und wird als „Methan-Paradoxon“ bezeichnet (bspw. bei Bižić <i>et al.</i> 2020: „methane paradox“<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eukaryoten">Eukaryoten</h4></div>
<p>Im vergangenen Jahrzehnt gab es immer mehr Hinweise auf Eukaryoten, die unter oxischen (bzw. aeroben) Bedingungen Methan produzieren, aber deutlich weniger als Archaeen, wobei Bižić <i>et al.</i> (2020)<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-2" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> folgende Beispiele aufzählen:
</p>
<ul><li><a href="Alge" title="Alge">Algen</a> (Meeresalgen – Lenhart <i>et al.</i> 2016),<sup id="cite_ref-:2_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-52"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Pflanze" title="Pflanze">Pflanzen</a> (Terrestrische Pflanzen – Keppler <i>et al.</i> 2006),<sup id="cite_ref-:3_53-0" class="reference"><a href="#cite_note-:3-53"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Tier" title="Tier">Tiere</a> (Säugetiere – Tuboly <i>et al.</i> 2013),<sup id="cite_ref-:4_54-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-54"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Pilze" title="Pilze">Pilze</a> (Saprotrophe Pilze – Lenhart <i>et al.</i> 2012)<sup id="cite_ref-:5_55-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-55"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>und wahrscheinlich auch <a href="Mensch" title="Mensch">Menschen</a> (Untersuchung von ausgeatmeter Luft – Keppler <i>et al.</i> 2016).<sup id="cite_ref-:6_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-:6-56"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Um das „Methan-Paradoxon“ zu erklären, wurde die Freisetzung von Methan durch andere Stoffwechselwege erwogen und es wurden ausführliche Untersuchungen zur Umwandlung von Methylphosphonat durchgeführt:
</p><p>Manche Süßwasserbakterien setzen Methan als Nebenprodukt der Aufnahme von <a href="Phosphor" title="Phosphor">Phosphor</a> frei (Yao, Henny & Maresca 2016).<sup id="cite_ref-:13_57-0" class="reference"><a href="#cite_note-:13-57"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für vier Bakterien-Isolate (Arten: <i><a href="Agrobacterium_tumefaciens" title="Agrobacterium tumefaciens">Agrobacterium tumefaciens</a></i> [2 Isolate], <i><a href="Rhizobium" title="Rhizobium">Rhizobium</a></i> sp. und <i>Pantoea ananatis</i>), die aus einem Süßwassersee (<a href="Matanosee" title="Matanosee">Matanosee</a>, Indonesien) stammen, wurde gezeigt, dass sie Phosphor aus Methylphosphonat gewinnen und dabei Methan freisetzen und dass diese Aktivität durch Phosphat unterdrückt wird. In einer <a href="Metagenomik" title="Metagenomik">metagenomischen</a> Untersuchung des Oberflächenwassers des Matanosees, der chronisch P-arm und methanreich ist, wurden Gene gefunden, die mit dem CP-Lyase-Weg zusammenhängen, bei dem CP-Bindungen innerhalb von Phosphonat-Verbindungen gespaltet werden. Die Expression desjenigen Gens (<i>phnJ</i>), welches für das Enzym kodiert, das Methan freisetzt, war in entsprechenden Untersuchungen höher, wenn nur Methylphosphonat zur Verfügung stand und geringer, wenn sowohl Methylphosphonat als auch anorganisches Phosphat zugefügt wurde (Yao, Henny & Maresca 2016).<sup id="cite_ref-:13_57-1" class="reference"><a href="#cite_note-:13-57"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i><a href="Pseudomonas" title="Pseudomonas">Pseudomonas</a></i> sp.-Isolate, die durch Anreicherung mithilfe von Methylphosphonat aus der pelagischen methanangereicherten Zone eines Süßwassersees isoliert worden sind, wiesen einen aggressiven Methylphosphonat-Metabolismus mit Methanbildung auf (Wang, Dore & McDermott 2017).<sup id="cite_ref-:8_58-0" class="reference"><a href="#cite_note-:8-58"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein Bakterium, das im Meer vorkommt, <i>Pseudomonas stutzeri</i>, kann organische Phosphonate abbauen und dabei u. a. Methan freisetzen (Repeta <i>et al.</i> 2016).<sup id="cite_ref-:7_59-0" class="reference"><a href="#cite_note-:7-59"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wenngleich Methylphosphonat in natürlichen Systemen nicht nachgewiesen wurde, besitzt das Archäon <i><a href="Nitrosopumilus_maritimus" title="Nitrosopumilus maritimus">Nitrosopumilus maritimus</a></i> als Meeresbewohner die möglichen Gene für einen Weg der Methylphosphonat-Biosynthese und produziert Methylphosphonat-Ester (Metcalf 2012).<sup id="cite_ref-Metcalf_60-0" class="reference"><a href="#cite_note-Metcalf-60"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Schlüsselgen der Methylphosphonat-Biosynthese ist in entsprechenden Metagenomdatensätzen häufig gefunden worden, sodass sich eine plausible Erklärung für das „Methan-Paradoxon“ ergäbe (Metcalf 2012).<sup id="cite_ref-Metcalf_60-1" class="reference"><a href="#cite_note-Metcalf-60"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch bei den Cyanobakterien wurde die Methanfreisetzung als Folge einer Demethylierung von Methylphosphonaten untersucht.
</p><p>Bei <i>Trichodesmium</i> (genauer bei <i>Trichodesmium</i> IMS101) wurde gefunden, dass dieses Cyanobakterium verschiedene Phosphonate als Phosphorquelle nutzen kann, wobei bei manchen organischen Phosphonaten Treibhausgase freigesetzt werden; bei Methylphosphonat bspw. Methan (Beversdorf <i>et al.</i> 2010).<sup id="cite_ref-:11_61-0" class="reference"><a href="#cite_note-:11-61"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Cyanobakterien-Gattung <i><a href="Synechococcus" title="Synechococcus">Synechococcus</a></i> ist eine ökologisch vielfältige Gruppe, die in zahlreiche Umgebungen, einschließlich von mikrobiellen Matten in heißen Quellen anzutreffen ist, wobei ihre verschiedene Vertreter dort entlang von Wärme-, Licht- und Sauerstoffgradienten räumlich verteilt vorkommen (Gomez-Garcia <i>et al.</i> 2011).<sup id="cite_ref-:12_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-:12-62"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zwei Isolate aus einer heißen Quelle (<a href="Octopus_Spring" title="Octopus Spring">Octopus Spring</a>, Yellowstone-Nationalpark), <i>Synechococcus</i> OS-B' und <i>Synechococcus</i> OS-A wurden verglichen. Interessant ist, dass <i>Synechococcus</i> OS-B' im Dunkeln Phosphonate für sein <a href="Heterotrophie" title="Heterotrophie">heterotrophes</a> Wachstum nutzen kann, während bei Licht der organische Kohlenstoff aus den Phosphonaten als <a href="Ethan" title="Ethan">Ethan</a> oder Methan (abhängig vom spezifischen Phosphonat) freigesetzt wird (Gomez-Garcia <i>et al.</i> 2011).<sup id="cite_ref-:123_63-0" class="reference"><a href="#cite_note-:123-63"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Methanfreisetzung kann auch an den Stoffwechsel von Bakterien im <a href="Stickstoffkreislauf" title="Stickstoffkreislauf">Stickstoffkreislauf</a> gebunden sein:
</p><p>Bei Untersuchungen einer Co-Kultur aus einem Cyanobakterium (einem Hydrogenase-defizienten Stamm von <i>Nostoc punctiforme</i>) und einem hydrotrophen methanogenen Archäon (<i>Methanospirillum hungateii</i>) wurde gezeigt, dass steigende Lichtintensitäten zu erhöhter <a href="Nitrogenase" title="Nitrogenase">Nitrogenase</a>-Aktivität und Methanproduktion führen (Berg, Lindblad & Svensson 2014).<sup id="cite_ref-:14_64-0" class="reference"><a href="#cite_note-:14-64"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Anstieg der Methanproduktion ließ sich bei den Untersuchungen direkt aus der Nitrogenase-Aktivität von <i>N. punctiforme</i> ableiten, was ein klarer Hinweis auf das potentielle Vorhandensein eines neuen <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">photosynthetisch</a> regulierten Weges zur Methanbildung sei (Berg, Lindblad & Svensson 2014).<sup id="cite_ref-:14_64-1" class="reference"><a href="#cite_note-:14-64"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Bakterium <i>Rhodopseudomonas palustris</i> bildet bei der Luftstickstoff-Fixierung Methan (Zheng <i>et al.</i> 2018).<sup id="cite_ref-:9_65-0" class="reference"><a href="#cite_note-:9-65"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die gereinigte Eisen-Eisen-Nitrogenase („Fe-only nitrogenase“) aus <i>R. palustris</i> kann in einem einzigen Schritt Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) mit Stickstoffgas (N<sub>2</sub>) und <a href="Protonierter_Wasserstoff" title="Protonierter Wasserstoff">Protonen</a> (H<sup>+</sup>) reduziert werden, wobei Methan (CH<sub>4</sub>), <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a> (NH<sub>3</sub>) und Wasserstoffgas (H<sub>2</sub>) entstehen (Zheng <i>et al.</i> 2018).<sup id="cite_ref-:9_65-1" class="reference"><a href="#cite_note-:9-65"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die vielfältigen Bezüge, die zuvor zwischen Cyanobakterien und einer Methanfreisetzung beobachtet worden sind, veranlassten eine umfassende Untersuchung:
</p><p>Im Jahr 2020 wurde durch Messungen im Labor gezeigt, dass Cyanobakterien unabhängig von der Methanogenese durch Archaeen Methan produzieren können (Bižić <i>et al.</i> 2020).<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-3" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es wurde anhand von 17 verschiedenen Cyanobakterien-Kulturen gezeigt, dass sowohl <a href="Einzeller" title="Einzeller">einzellige</a> als auch <a href="Faser" title="Faser">filamentöse</a> Cyanobakterien, die im Süßwasser, im Meer und an Land vorkommen können, sowohl unter Lichteinfluss als auch im Dunkeln, unter oxischen wie auch unter anoxischen Bedingungen Methan in Mengen produzieren, die berücksichtigt werden müssen. Es wird zwar einerseits angegeben, dass die Produktion von Methan bei den untersuchten Cyanobakterien drei bis vier <a href="Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung" title="Größenordnung">Magnituden</a> geringer sei als bei typischen methanogenen Archaeen, andererseits wird darauf verwiesen, dass die Cyanobakterien durch ihre Menge und dadurch, dass sie auch in Gegenwart von Sauerstoff Methan bilden können, eine große Bedeutung zukäme. Außerdem würden die Cyanobakterien Methan auch in den oberen Wasserschichten produzieren, sodass es schnell in die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Atmosphäre</a> entweichen könnte. Es wird ein Zusammenhang zwischen der Photosynthese und der Methanfreisetzung vermutet, da Lichteinfall zu einer schnellen und starken Reaktion in Bezug auf die Methan-Produktion führt und weil Inhibitoren der Photosynthese die Methanfreisetzung hemmen (Bižić <i>et al.</i> 2020).<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-4" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Vermutlich fielen die meisten alternativen biologischen Methanfreisetzungen bei anderen Organismen, die keine Archaeen sind, quantitativ deutlich geringerer aus als bei den methanogenen Archaeen, wenn man es auf vergleichbare Einheiten bezöge: Bei den Cyanobakterien geht es im Labormaßstab bspw. um drei bis vier Magnituden (Bižić <i>et al.</i> 2020)<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-5" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, in den Ökosystemen dürften aber Häufigkeiten, Biomasse u. Ä. dazu führen, dass die alternativen biologischen Methanfreisetzungen auch im Vergleich mit der Methanogenese durch Archaeen eine wichtige Rolle spielen (Bižić <i>et al.</i> 2020)<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-6" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>; (Liu <i>et al.</i> 2022).<sup id="cite_ref-:22_66-0" class="reference"><a href="#cite_note-:22-66"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gegenwärtig (2023) gibt es noch kein erweitertes und einheitliches Begriffssystem, um die verschiedenen Formen von biologischer Methanfreisetzung systematisch zu bezeichnen und abzugrenzen. Die anaerobe Methanogenese der Archaeen wird bspw. als „klassisch“ bezeichnet (in Bižić <i>et al.</i> 2020: „classical methanogenic activity“<sup id="cite_ref-Bizic2020_50-7" class="reference"><a href="#cite_note-Bizic2020-50"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und die anderen Formen der biologischen Methanfreisetzung werden bspw. „Nicht-Methanogenese-Prozesse“ genannt (in Liu <i>et al.</i> 2022: „the non-methanogenesis processes“<sup id="cite_ref-:22_66-1" class="reference"><a href="#cite_note-:22-66"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Im Zweifelsfall wird eine Bezeichnung als „Methanogenese“ eher vermieden und es ist dann von „Methan-Synthese“ (Wang <i>et al.</i> 2021: „aerobic CH<sub>4</sub> synthesis“<sup id="cite_ref-:8_58-1" class="reference"><a href="#cite_note-:8-58"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), „Methan-Produktion“ (Zheng <i>et al.</i> 2018: „biological methane production“<sup id="cite_ref-:9_65-2" class="reference"><a href="#cite_note-:9-65"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) o. Ä. die Rede. Zur Abgrenzung wird, wenn von „Methanogenese“ die Rede ist, oft ein Zusatz verwendet, der einen genauen Typ bezeichnet, bspw. um die hydrogenotrophische Methanogenese (Shima <i>et al.</i> 2020: „hydrogenotrophic methanogenesis“<sup id="cite_ref-:23_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-:23-67"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), die methylotrophische Methanogenese (Vanwonterghem <i>et al.</i> 2016: „methylotrophic methanogenesis“<sup id="cite_ref-:24_68-0" class="reference"><a href="#cite_note-:24-68"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) oder die acetoklastische Methanogenese (Dyksma, Jansen & Gallert 2020: „acetoclastic methanogenisis“<sup id="cite_ref-:25_69-0" class="reference"><a href="#cite_note-:25-69"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) zu adressieren.
</p><p>Allgemein wird Methanogenese als eine Form der <a href="Anaerobie#Anaerobe_Atmung" title="Anaerobie">anaeroben Atmung</a> definiert, bei der zum Zweck der Energiegewinnung Methan freigesetzt wird (bspw. in Lyu <i>et al.</i> 2018).<sup id="cite_ref-:22_66-2" class="reference"><a href="#cite_note-:22-66"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daraus ergibt sich, dass andere Formen der biologischen Methanfreisetzung, die keine anaerobe Atmung sind, anders heißen sollten als „Methanogenese“. Entsprechend ist die Situation bei den Organismen, die eigentlich nur dann als Methanogene oder Methanbildner bezeichnet werden, wenn sie nahezu ihren gesamten Energiehaushalt durch Methanogenese abdecken, also durch anaerobe Atmung, bei der Methan gebildet wird: Bei den alternativen Formen der biologischen Methanfreisetzung werden zwar – wenn auch sehr selten – englische Wörter für „Methanogenese“ in der Kombination „oxische Methanogenese“ gebraucht (bspw. Peeters & Hofmann 2021: „oxic methanogenesis“<sup id="cite_ref-:27_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-:27-70"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), englische Wörter für „Methanogene“ bzw. „Methanbilder“ wurden aber in diesem Zusammenhang bisher nicht gefunden (Oktober 2023, Suchanfragen in <a href="PubMed" title="PubMed">PubMed</a>)<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>A 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/alias/lexikon/lexikon-der-biologie/574856">Lexikon der Biologie</a>.</i> Band 9. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-8274-0334-0.</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-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">In Bapteste <i>et al</i>. (2005, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15876569?dopt=Abstract">PMID 15876569</a>) wurde zur Arbeit von Woese & Olsen (1986, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11542063?dopt=Abstract">PMID 11542063</a>) wiedergegeben, dass bereits 1986 durch Analyse der 16S-rRNA-Gene bekannt war, dass die Methanbildner nicht monophyletisch sind, weil die damalige, methanbildende Ordnung <i>Methanomicrobiales</i> enger mit der extrem-halophilen, nicht methanogenen Ordnung <i>Halobacteriales</i> verwandt war, als mit anderen Methanbildnern.</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Ordnung Methanomassiliicoccales wurde von Iino <i>et al</i>. (2013, <a href="https://doi.org/10.1264/jsme2.ME12189" class="extiw external" title="doi:10.1264/jsme2.ME12189">doi:10.1264/jsme2.ME12189</a>) aufgestellt und innerhalb der Klasse Thermoplasmata verortet. Die Ordnung wurde mit der Typusgattung <i>Methanomassiliicoccus</i> bestätigt (<a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a> 2013, <a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.058222-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.058222-0">doi:10.1099/ijs.0.058222-0</a>).
Die Beschreibung dieser Gattung mit ihrer Typusart <i>Methanomassiliicoccus luminyensis</i> erfolgte 2012 durch Dridi <i>et al</i>. (<a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.033712-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.033712-0">doi:10.1099/ijs.0.033712-0</a>) und beide wurden bestätigt (<a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a> 2012, <a href="https://doi.org/10.1099/ijs.0.048033-0" class="extiw external" title="doi:10.1099/ijs.0.048033-0">doi:10.1099/ijs.0.048033-0</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-36">↑</a></span> <span class="reference-text">Typische Bakterien: die Autoren (Woese & Fox, 1977, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/270744?dopt=Abstract">PMID 270744</a>) sahen die “eubacteria” als typisch an und verwendeten die Vorsilbe „<a href="Liste_griechischer_Pr%C3%A4fixe" title="Liste griechischer Präfixe">eu</a>“ (“... contains all of the typical bacteria so far characterized, … It is appropriate to call this … eubacteria”).</span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">Altertümliche Bakterien: Der methanogene <a href="Ph%C3%A4notyp" title="Phänotyp">Phänotyp</a> der “archaebacteria” ließ die Autoren (Woese & Fox, 1977, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/270744?dopt=Abstract">PMID 270744</a>) an eine erdgeschichtlich altertümliche Epoche denken (“The apparent antiquity of the methanogenic phenotype … to exist on earth 3-4 billion years ago … to name this … archaebacteria”).</span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">Es wurden Suchanfragen mit verschiedenen englischen Ausdrücken auf der Website von <a href="PubMed" title="PubMed">PubMed</a> durchgeführt (<a rel="nofollow" class="external free" href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/</a>, Oktober 2023), um die Verwendung von Wörtern im Hinblick auf „Methanogenese“ zu überprüfen. Verwendet wurden u. a. die Suchausdrücke /aerobic metanogens/ und /oxic methanogens/.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Enzmann-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Enzmann_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Enzmann_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Franziska Enzmann, Florian Mayer, Michael Rother, Dirk Holtmann: <cite style="font-style:italic">Methanogens: biochemical background and biotechnological applications</cite>. In: <cite style="font-style:italic">AMB Express</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>1</span>, Dezember 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%222191-0855%22&key=cql">2191-0855</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</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/s13568-017-0531-x">10.1186/s13568-017-0531-x</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29302756?dopt=Abstract">PMID 29302756</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5754280/">PMC 5754280</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanogens%3A+biochemical+background+and+biotechnological+applications&rft.au=Franziska+Enzmann%2C+Florian+Mayer%2C+Michael+Rother%2C+...&rft.date=2018-12&rft.doi=10.1186%2Fs13568-017-0531-x&rft.genre=journal&rft.issn=2191-0855&rft.issue=1&rft.jtitle=AMB+Express&rft.pages=1&rft.pmc=5754280&rft.pmid=29302756&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Brock-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Brock_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Brock_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Michael T. Madigan, John M. Martinko: <i>Brock – Mikrobiologie</i>, 11. überarbeitete Auflage, Pearson Studium, München 2006, ISBN 3-8273-7187-2 – Übersetzung von <i>Brock – Biology of microorganisms</i> 11. ed. ins Deutsche</span>
</li>
<li id="cite_note-Shcherbakova-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Shcherbakova_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">V. Shcherbakova, E. Rivkina, S. Pecheritsyna, K. Laurinavichius, N. Suzina: <cite style="font-style:italic">Methanobacterium arcticum sp. nov., a methanogenic archaeon from Holocene Arctic permafrost</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>61</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 1. Januar 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%221466-5026%22&key=cql">1466-5026</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>144–147</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/ijs.0.021311-0">10.1099/ijs.0.021311-0</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanobacterium+arcticum+sp.+nov.%2C+a+methanogenic+archaeon+from+Holocene+Arctic+permafrost&rft.au=V.+Shcherbakova%2C+E.+Rivkina%2C+S.+Pecheritsyna%2C+...&rft.date=2011-01-01&rft.doi=10.1099%2Fijs.0.021311-0&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=1&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=144-147&rft.volume=61" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Bryant-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Bryant_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. P. Bryant, D. R. Boone: <cite style="font-style:italic">Isolation and Characterization of Methanobacterium formicicum MF</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1. April 1987, <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%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>171–171</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/10.1099/00207713-37-2-171">10.1099/00207713-37-2-171</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Isolation+and+Characterization+of+Methanobacterium+formicicum+MF&rft.au=M.+P.+Bryant%2C+D.+R.+Boone&rft.date=1987-04-01&rft.doi=10.1099%2F00207713-37-2-171&rft.genre=journal&rft.issn=0020-7713&rft.issue=2&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+Bacteriology&rft.pages=171-171&rft.volume=37" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Balch-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Balch_5-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">W. E. Balch, G. E. Fox, L. J. Magrum, C. R. Woese, R. S. Wolfe: <cite style="font-style:italic">Methanogens: reevaluation of a unique biological group</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Microbiological Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>43</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, Juni 1979, <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%220146-0749%22&key=cql">0146-0749</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>260–296</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/390357?dopt=Abstract">PMID 390357</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC281474/">PMC 281474</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanogens%3A+reevaluation+of+a+unique+biological+group&rft.au=W.+E.+Balch%2C+G.+E.+Fox%2C+L.+J.+Magrum%2C+...&rft.date=1979-06&rft.genre=journal&rft.issn=0146-0749&rft.issue=2&rft.jtitle=Microbiological+Reviews&rft.pages=260-296&rft.pmc=281474&rft.pmid=390357&rft.volume=43" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">M. P. Bryant, D. R. Boone: <cite style="font-style:italic">Emended Description of Strain MST(DSM 800T), the Type Strain of Methanosarcina barkeri</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1. April 1987, <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%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>169–170</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/10.1099/00207713-37-2-169">10.1099/00207713-37-2-169</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Emended+Description+of+Strain+MST%28DSM+800T%29%2C+the+Type+Strain+of+Methanosarcina+barkeri&rft.au=M.+P.+Bryant%2C+D.+R.+Boone&rft.date=1987-04-01&rft.doi=10.1099%2F00207713-37-2-169&rft.genre=journal&rft.issn=0020-7713&rft.issue=2&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+Bacteriology&rft.pages=169-170&rft.volume=37" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Margit Kurr, Robert Huber, Helmut König, Holger W. Jannasch, Hans Fricke: <cite style="font-style:italic">Methanopyrus kandleri, gen. and sp. nov. represents a novel group of hyperthermophilic methanogens, growing at 110°C</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Archives of Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>156</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, September 1991, <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%220302-8933%22&key=cql">0302-8933</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>239–247</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/BF00262992">10.1007/BF00262992</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanopyrus+kandleri%2C+gen.+and+sp.+nov.+represents+a+novel+group+of+hyperthermophilic+methanogens%2C+growing+at+110%C2%B0C&rft.au=Margit+Kurr%2C+Robert+Huber%2C+Helmut+K%C3%B6nig%2C+...&rft.date=1991-09&rft.doi=10.1007%2FBF00262992&rft.genre=journal&rft.issn=0302-8933&rft.issue=4&rft.jtitle=Archives+of+Microbiology&rft.pages=239-247&rft.volume=156" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Sarah E. Hook, André-Denis G. Wright, Brian W. McBride: <cite style="font-style:italic">Methanogens: Methane Producers of the Rumen and Mitigation Strategies</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Archaea</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2010</span>, 2010, <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%221472-3646%22&key=cql">1472-3646</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–11</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/10.1155/2010%2F945785">10.1155/2010/945785</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21253540?dopt=Abstract">PMID 21253540</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3021854/">PMC 3021854</a> (freier Volltext) – (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.hindawi.com/journals/archaea/2010/945785/">hindawi.com</a> [abgerufen am 23. Mai 2019]).<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanogens%3A+Methane+Producers+of+the+Rumen+and+Mitigation+Strategies&rft.au=Sarah+E.+Hook%2C+Andr%C3%A9-Denis+G.+Wright%2C+Brian+W.+McBride&rft.date=2010&rft.doi=10.1155%2F2010%2F945785&rft.genre=journal&rft.issn=1472-3646&rft.jtitle=Archaea&rft.pages=1-11&rft.pmc=3021854&rft.pmid=21253540&rft.volume=2010" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Worakit, D. R. Boone, R. A. Mah, M.-E. Abdel-Samie, M. M. El-Halwagi: <cite style="font-style:italic">Methanobacterium alcaliphilum sp. nov., an H2-Utilizing Methanogen That Grows at High pH Values</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>36</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 1. Juli 1986, <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%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>380–382</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/10.1099/00207713-36-3-380">10.1099/00207713-36-3-380</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanobacterium+alcaliphilum+sp.+nov.%2C+an+H2-Utilizing+Methanogen+That+Grows+at+High+pH+Values&rft.au=S.+Worakit%2C+D.+R.+Boone%2C+R.+A.+Mah%2C+...&rft.date=1986-07-01&rft.doi=10.1099%2F00207713-36-3-380&rft.genre=journal&rft.issn=0020-7713&rft.issue=3&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+Bacteriology&rft.pages=380-382&rft.volume=36" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Barker-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Barker_10-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">H. A. Barker: <cite style="font-style:italic">Bacterial fermentations</cite>. John Wiley and Sons, New York 1956, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–95</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/bacterialferment00bark/page/n9">archive.org</a>).<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:Methanbildner&rft.au=H.+A.+Barker&rft.btitle=Bacterial+fermentations&rft.date=1956&rft.genre=book&rft.pages=1-95&rft.place=New+York&rft.pub=John+Wiley+and+Sons" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Woese-11"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Woese_11-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">C. R. Woese, G. E. Fox: <cite style="font-style:italic">Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the primary kingdoms</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>74</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, November 1977, <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%220027-8424%22&key=cql">0027-8424</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5088–5090</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/10.1073/pnas.74.11.5088">10.1073/pnas.74.11.5088</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/270744?dopt=Abstract">PMID 270744</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC432104/">PMC 432104</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Phylogenetic+structure+of+the+prokaryotic+domain%3A+the+primary+kingdoms&rft.au=C.+R.+Woese%2C+G.+E.+Fox&rft.date=1977-11&rft.doi=10.1073%2Fpnas.74.11.5088&rft.genre=journal&rft.issn=0027-8424&rft.issue=11&rft.jtitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences+of+the+United+States+of+America&rft.pages=5088-5090&rft.pmc=432104&rft.pmid=270744&rft.volume=74" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">C. R. Woese, G. J. Olsen: <cite style="font-style:italic">Archaebacterial phylogeny: perspectives on the urkingdoms</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Systematic and Applied Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7</span>, 1986, <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 style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>161–177</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11542063?dopt=Abstract">PMID 11542063</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Archaebacterial+phylogeny%3A++perspectives+on+the+urkingdoms&rft.au=C.+R.+Woese%2C+G.+J.+Olsen&rft.date=1986&rft.genre=journal&rft.issn=0723-2020&rft.jtitle=Systematic+and+Applied+Microbiology&rft.pages=161-177&rft.pmid=11542063&rft.volume=7" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PhylumA2Euryarchaeota-14"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PhylumA2Euryarchaeota_14-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">George M. Garrity, John G. Holt, William B. Whitman, Jyoti Keswani, David R. Boone, Yosuke Koga <i>et al</i>.: <cite style="font-style:italic">Phylum AII. Euryarchaeota phy. nov.</cite> In: David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology</cite>. Second edition Auflage. Volume one: The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria. Springer Verlag, New York 2001, ISBN 978-0-387-98771-2, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>211</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/10.1007/978-0-387-21609-6_17">10.1007/978-0-387-21609-6_17</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.atitle=Phylum+AII.+Euryarchaeota+phy.+nov.&rft.au=George+M.+Garrity%2C+John+G.+Holt%2C+William+B.+Whitman%2C+...&rft.btitle=Bergey%E2%80%99s+Manual%C2%AE+of+Systematic+Bacteriology&rft.date=2001&rft.doi=10.1007%2F978-0-387-21609-6_17&rft.edition=Second+edition&rft.genre=book&rft.isbn=9780387987712&rft.pages=211&rft.place=New+York&rft.pub=Springer+Verlag&rft.volume=Volume+one%3A+The+Archaea+and+the+Deeply+Branching+and+Phototrophic+Bacteria" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID12054225-15"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID12054225_15-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID12054225_15-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID12054225_15-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID12054225_15-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Validation of publication of new names and new combinations previously effectively published outside the IJSEM. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. Validation list no. 85. In: <a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a> [zuständiges Gremium] (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>52</span>, Pt 3, Mai 2002, <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>685–690</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/10.1099/00207713-52-3-685">10.1099/00207713-52-3-685</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12054225?dopt=Abstract">PMID 12054225</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Validation+of+publication+of+new+names+and+new+combinations+previously+effectively+published+outside+the+IJSEM.+International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.date=2002-05&rft.doi=10.1099%2F00207713-52-3-685&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=Pt+3&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=685-690&rft.pmid=12054225&rft.volume=52" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Iino-17"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Iino_17-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Iino_17-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Iino_17-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Iino_17-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Takao Iino, Hideyuki Tamaki, Satoshi Tamazawa, Yoshiyuki Ueno, Moriya Ohkuma: <cite style="font-style:italic">Candidatus Methanogranum caenicola: a Novel Methanogen from the Anaerobic Digested Sludge, and Proposal of Methanomassiliicoccaceae fam. nov. and Methanomassiliicoccales ord. nov., for a Methanogenic Lineage of the Class Thermoplasmata</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Microbes and Environments</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>28</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2013, <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%221342-6311%22&key=cql">1342-6311</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>244–250</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/10.1264/jsme2.ME12189">10.1264/jsme2.ME12189</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23524372?dopt=Abstract">PMID 23524372</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4070666/">PMC 4070666</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Candidatus+Methanogranum+caenicola%3A+a+Novel+Methanogen+from+the+Anaerobic+Digested+Sludge%2C+and+Proposal+of+Methanomassiliicoccaceae+fam.+nov.+and+Methanomassiliicoccales+ord.+nov.%2C+for+a+Methanogenic+Lineage+of+the+Class+Thermoplasmata&rft.au=Takao+Iino%2C+Hideyuki+Tamaki%2C+Satoshi+Tamazawa%2C+...&rft.date=2013&rft.doi=10.1264%2Fjsme2.ME12189&rft.genre=journal&rft.issn=1342-6311&rft.issue=2&rft.jtitle=Microbes+and+Environments&rft.pages=244-250&rft.pmc=4070666&rft.pmid=23524372&rft.volume=28" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a>, Validation List
no. 154 (A. Oren, G. M. Garrity): <cite style="font-style:italic">List of new names and new combinations previously effectively, but not validly, published</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>63</span>, Pt 11, 1. November 2013, <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>3931–3934</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/ijs.0.058222-0">10.1099/ijs.0.058222-0</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=List+of+new+names+and+new+combinations+previously+effectively%2C+but+not+validly%2C+published&rft.au=IUMS%2C+Validation+List%0Ano.+154+%28A.+Oren%2C+G.+M.+Garrity%29&rft.date=2013-11-01&rft.doi=10.1099%2Fijs.0.058222-0&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=Pt+11&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=3931-3934&rft.volume=63" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Bapteste-19"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Bapteste_19-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bapteste_19-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bapteste_19-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bapteste_19-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bapteste_19-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">Eric Bapteste, Céline Brochier, Yan Boucher: <cite style="font-style:italic">Higher-level classification of the Archaea: evolution of methanogenesis and methanogens</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Archaea (Vancouver, B.C.)</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, Mai 2005, <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%221472-3646%22&key=cql">1472-3646</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>353–363</span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15876569?dopt=Abstract">PMID 15876569</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685549/">PMC 2685549</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Higher-level+classification+of+the+Archaea%3A+evolution+of+methanogenesis+and+methanogens&rft.au=Eric+Bapteste%2C+C%C3%A9line+Brochier%2C+Yan+Boucher&rft.date=2005-05&rft.genre=journal&rft.issn=1472-3646&rft.issue=5&rft.jtitle=Archaea+%28Vancouver%2C+B.C.%29&rft.pages=353-363&rft.pmc=2685549&rft.pmid=15876569&rft.volume=1" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Petitjean-20"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Petitjean_20-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Céline Petitjean, Philippe Deschamps, Purificación López-García, David Moreira, Céline Brochier-Armanet: <cite style="font-style:italic">Extending the Conserved Phylogenetic Core of Archaea Disentangles the Evolution of the Third Domain of Life</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Molecular Biology and Evolution</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>32</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, Mai 2015, <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%221537-1719%22&key=cql">1537-1719</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1242–1254</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/10.1093/molbev%2Fmsv015">10.1093/molbev/msv015</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Extending+the+Conserved+Phylogenetic+Core+of+Archaea+Disentangles+the+Evolution+of+the+Third+Domain+of+Life&rft.au=C%C3%A9line+Petitjean%2C+Philippe+Deschamps%2C+Purificaci%C3%B3n+L%C3%B3pez-Garc%C3%ADa%2C+...&rft.date=2015-05&rft.doi=10.1093%2Fmolbev%2Fmsv015&rft.genre=journal&rft.issn=1537-1719&rft.issue=5&rft.jtitle=Molecular+Biology+and+Evolution&rft.pages=1242-1254&rft.volume=32" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Meng2014-21"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Meng2014_21-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Meng2014_21-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Meng2014_21-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Jun Meng, Jun Xu, Dan Qin, Ying He, Xiang Xiao: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Genetic and functional properties of uncultivated MCG archaea assessed by metagenome and gene expression analyses</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The ISME Journal</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>3</span>, März 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%221751-7362%22&key=cql">1751-7362</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>650–659</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/ismej.2013.174">10.1038/ismej.2013.174</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24108328?dopt=Abstract">PMID 24108328</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930316/">PMC 3930316</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:Methanbildner&rft.atitle=Genetic+and+functional+properties+of+uncultivated+MCG+archaea+assessed+by+metagenome+and+gene+expression+analyses&rft.au=Jun+Meng%2C+Jun+Xu%2C+Dan+Qin%2C+...&rft.date=2014-03&rft.doi=10.1038%2Fismej.2013.174&rft.genre=journal&rft.issn=1751-7362&rft.issue=3&rft.jtitle=The+ISME+Journal&rft.pages=650-659&rft.pmc=3930316&rft.pmid=24108328&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Vanwonterghem2016-22"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Vanwonterghem2016_22-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Vanwonterghem2016_22-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Vanwonterghem2016_22-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Inka Vanwonterghem, Paul N. Evans, Donovan H. Parks, Paul D. Jensen, Ben J. Woodcroft: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Methylotrophic methanogenesis discovered in the archaeal phylum Verstraetearchaeota</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Nature Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</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%222058-5276%22&key=cql">2058-5276</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/nmicrobiol.2016.170">10.1038/nmicrobiol.2016.170</a></span> (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:Methanbildner&rft.atitle=Methylotrophic+methanogenesis+discovered+in+the+archaeal+phylum+Verstraetearchaeota&rft.au=Inka+Vanwonterghem%2C+Paul+N.+Evans%2C+Donovan+H.+Parks%2C+...&rft.date=2016-12&rft.doi=10.1038%2Fnmicrobiol.2016.170&rft.genre=journal&rft.issn=2058-5276&rft.issue=12&rft.jtitle=Nature+Microbiology&rft.volume=1" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Krukenberg2024-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Krukenberg2024_23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Viola Krukenberg, Anthony J. Kohtz, Zackary J. Jay, Roland Hatzenpichler: <i>Methyl-reducing methanogenesis by a thermophilic culture of Korarchaeia.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>, 24. Juli 2024; <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-024-07829-8" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-024-07829-8">doi:10.1038/s41586-024-07829-8</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Kohtz2024-24"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Kohtz2024_24-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kohtz2024_24-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kohtz2024_24-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Kohtz2024_24-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">
Anthony J. Kohtz, Nikolai Petrosian, Viola Krukenberg, Zackary J. Jay, Martin Pilhofer, Roland Hatzenpichler: <i>Cultivation and visualization of a methanogen of the phylum Thermoproteota.</i> In: <i>Natire</i>, 24. Jul 2024; <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-024-07631-6" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-024-07631-6">doi:10.1038/s41586-024-07631-6</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-EurekAlert-2024-07-24-25"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-EurekAlert-2024-07-24_25-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1052512"><i>Montana State scientists publish evidence for new groups of methane-producing organisms.</i></a> In: <i><a href="EurekAlert" class="mw-redirect" title="EurekAlert">EurekAlert</a>!</i>, 24. Juli 2024.</span>
</li>
<li id="cite_note-SciTechDaily-2024-07-26-26"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-SciTechDaily-2024-07-26_26-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SciTechDaily-2024-07-26_26-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/unusual-new-life-forms-discovered-in-yellowstone-offer-clues-to-alien-life/"><i>Unusual New Life Forms Discovered in Yellowstone Offer Clues to Alien Life.</i></a> In: <i><a href="SciTechDaily" class="mw-redirect" title="SciTechDaily">SciTechDaily</a></i>, 26. Juli 2024. Quelle: <a href="Montana_State_University" title="Montana State University">Montana State University</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-ScienceAlert-2024-07-31-27"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ScienceAlert-2024-07-31_27-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ScienceAlert-2024-07-31_27-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Carly Cassella: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/whole-new-group-of-methane-burping-microbes-discovered-in-yellowstone-springs"><i>Whole New Group of Methane-Burping Microbes Discovered in Yellowstone Springs</i></a> In: <i>science<sup>alert</sup></i> vom 31. Juli 2024.</span>
</li>
<li id="cite_note-Boswell2019-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Boswell2019_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Boswell2019_28-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
Evelyn Boswell: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.montana.edu/news/18471/msu-team-discovers-organism-in-yellowstone-hot-spring-potentially-linked-to-earliest-life-on-earth"><i>MSU team discovers organism in Yellowstone hot spring potentially linked to earliest life on Earth.</i></a> In: <i><a href="Montana_State_University" title="Montana State University">Montana State University</a> (montana.edu)</i>, 4. März 2019.</span>
</li>
<li id="cite_note-PMID27189979-29"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID27189979_29-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID27189979_29-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID27189979_29-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Guillaume Borrel, Panagiotis S. Adam, Simonetta Gribaldo: <cite style="font-style:italic">Methanogenesis and the Wood–Ljungdahl Pathway: An Ancient, Versatile, and Fragile Association</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Genome Biology and Evolution</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>, Juni 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%221759-6653%22&key=cql">1759-6653</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1706–1711</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/10.1093/gbe%2Fevw114">10.1093/gbe/evw114</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27189979?dopt=Abstract">PMID 27189979</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4943185/">PMC 4943185</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Methanogenesis+and+the+Wood-Ljungdahl+Pathway%3A+An+Ancient%2C+Versatile%2C+and+Fragile+Association&rft.au=Guillaume+Borrel%2C+Panagiotis+S.+Adam%2C+Simonetta+Gribaldo&rft.date=2016-06&rft.doi=10.1093%2Fgbe%2Fevw114&rft.genre=journal&rft.issn=1759-6653&rft.issue=6&rft.jtitle=Genome+Biology+and+Evolution&rft.pages=1706-1711&rft.pmc=4943185&rft.pmid=27189979&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID30814220-30"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID30814220_30-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID30814220_30-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Bojk A. Berghuis, Feiqiao Brian Yu, Frederik Schulz, Paul C. Blainey, Tanja Woyke: <cite style="font-style:italic">Hydrogenotrophic methanogenesis in archaeal phylum Verstraetearchaeota reveals the shared ancestry of all methanogens</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>116</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>11</span>, 12. März 2019, <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%220027-8424%22&key=cql">0027-8424</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5037–5044</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/10.1073/pnas.1815631116">10.1073/pnas.1815631116</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30814220?dopt=Abstract">PMID 30814220</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6421429/">PMC 6421429</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Hydrogenotrophic+methanogenesis+in+archaeal+phylum+Verstraetearchaeota+reveals+the+shared+ancestry+of+all+methanogens&rft.au=Bojk+A.+Berghuis%2C+Feiqiao+Brian+Yu%2C+Frederik+Schulz%2C+...&rft.date=2019-03-12&rft.doi=10.1073%2Fpnas.1815631116&rft.genre=journal&rft.issn=0027-8424&rft.issue=11&rft.jtitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences&rft.pages=5037-5044&rft.pmc=6421429&rft.pmid=30814220&rft.volume=116" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">Joanna M. Wolfe, Gregory P. Fournier: <cite style="font-style:italic">Horizontal gene transfer constrains the timing of methanogen evolution</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Ecology & Evolution</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, Mai 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%222397-334X%22&key=cql">2397-334X</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>897–903</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/s41559-018-0513-7">10.1038/s41559-018-0513-7</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Horizontal+gene+transfer+constrains+the+timing+of+methanogen+evolution&rft.au=Joanna+M.+Wolfe%2C+Gregory+P.+Fournier&rft.date=2018-05&rft.doi=10.1038%2Fs41559-018-0513-7&rft.genre=journal&rft.issn=2397-334X&rft.issue=5&rft.jtitle=Nature+Ecology+%26+Evolution&rft.pages=897-903&rft.volume=2" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Borrel2019-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Borrel2019_32-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Guillaume Borrel, Panagiotis S. Adam, Luke J. McKay, Lin-Xing Chen, <a href="Jillian_F._Banfield" title="Jillian F. Banfield">Jillian F. Banfield</a>, Simonetta Gribaldo, et al.: <cite style="font-style:italic">Wide diversity of methane and short-chain alkane metabolisms in uncultured archaea</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, April 2019, <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%222058-5276%22&key=cql">2058-5276</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>603–613</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/s41564-019-0363-3">10.1038/s41564-019-0363-3</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30833729?dopt=Abstract">PMID 30833729</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6453112/">PMC 6453112</a> (freier Volltext) – (Epub 4. März 2019).<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:Methanbildner&rft.atitle=Wide+diversity+of+methane+and+short-chain+alkane+metabolisms+in+uncultured+archaea&rft.au=Guillaume+Borrel%2C+Panagiotis+S.+Adam%2C+Luke+J.+McKay%2C+...&rft.date=2019-04&rft.doi=10.1038%2Fs41564-019-0363-3&rft.genre=journal&rft.issn=2058-5276&rft.issue=4&rft.jtitle=Nature+Microbiology&rft.pages=603-613&rft.pmc=6453112&rft.pmid=30833729&rft.volume=4" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Laso2019-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Laso2019_33-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Rafael Laso-Pérez, Cedric Hahn, Daan M. van Vliet, Halina E. Tegetmeyer, Florence Schubotz, Nadine T. Smit, Thomas Pape, Heiko Sahling, Gerhard Bohrmann, Antje Boetius, Katrin Knittel, Gunter Wegener: <cite style="font-style:italic">Anaerobic Degradation of Non-Methane Alkanes by “Candidatus Methanoliparia” in Hydrocarbon Seeps of the Gulf of Mexico</cite>. In: <cite style="font-style:italic">mBio</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 20. August 2019, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>e01814–19</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/10.1128/mBio.01814-19">10.1128/mBio.01814-19</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31431553?dopt=Abstract">PMID 31431553</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://pure.mpg.de/rest/items/item_3194173/component/file_3232920/content">pure.mpg.de</a> [PDF]).<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:Methanbildner&rft.atitle=Anaerobic+Degradation+of+Non-Methane+Alkanes+by+%E2%80%9CCandidatus+Methanoliparia%E2%80%9D+in+Hydrocarbon+Seeps+of+the+Gulf+of+Mexico&rft.au=Rafael+Laso-P%C3%A9rez%2C+Cedric+Hahn%2C+Daan+M.+van+Vliet%2C+...&rft.date=2019-08-20&rft.doi=10.1128%2FmBio.01814-19&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=mBio&rft.pages=e01814-19&rft.pmid=31431553&rft.volume=10" style="display:none"> </span> Dazu:<br><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpi-bremen.de/Alles-in-einer-Zelle.html"><i>Alles in einer Zelle: Die Mikrobe, die Öl in Gas umwandelt.</i></a> Pressemitteilung des <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Marine_Mikrobiologie" title="Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie">Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie</a> Bremen vom 20. August 2019.</span>
</li>
<li id="cite_note-ufz2019-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-ufz2019_34-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=15/2019"><i>Wissenslücke beim Ethan-Abbau geschlossen: UFZ-Forscher entdecken einzelligen Organismus, der am Meeresboden Ethan oxidiert</i></a>, Pressemitteilung des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung (UFZ) vom 28. März 2019 über <i>Ca.</i> Argoarchaeum ethanivorans.</span>
</li>
<li id="cite_note-Zhou2022-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Zhou2022_35-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Zhuo Zhou, Cui-jing Zhang, Peng-fei Liu, Lin Fu, Rafael Laso-Pérez, Lu Yang, Li-ping Bai, Jiang Li, Min Yang, Jun-zhang Lin, Wei-dong Wang, Gunter Wegener, Meng Li, Lei Cheng: <cite style="font-style:italic">Non-syntrophic methanogenic hydrocarbon degradation by an archaeal species</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>601</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7892</span>, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>257–262</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/s41586-021-04235-2">10.1038/s41586-021-04235-2</a></span> (Epub 22. Dezember 2021).<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:Methanbildner&rft.atitle=Non-syntrophic+methanogenic+hydrocarbon+degradation+by+an+archaeal+species&rft.au=Zhuo+Zhou%2C+Cui-jing+Zhang%2C+Peng-fei+Liu%2C+...&rft.date=2022&rft.doi=10.1038%2Fs41586-021-04235-2&rft.genre=journal&rft.issue=7892&rft.jtitle=Nature&rft.pages=257-262&rft.volume=601" style="display:none"> </span> Dazu:<br><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.marum.de/Entdecken/Vom-Oelfeld-ins-Labor-Wie-eine-besondere-Mikrobe-Erdoel-in-Gase-zerlegt.html"><i>Vom Ölfeld ins Labor: Wie eine besondere Mikrobe Erdöl in Gase zerlegt.</i></a> In: <i>marum.de (Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der <a href="Universit%C3%A4t_Bremen" title="Universität Bremen">Universität Bremen</a>)</i>, 22. Dezember 2021.</span>
</li>
<li id="cite_note-DOI10.1099/00207713-30-1-2252-38"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-DOI10.1099/00207713-30-1-2252_38-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DOI10.1099/00207713-30-1-2252_38-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">P. H. A. Sneath, Vicki McGowan, V. B. D. Skerman (editing authors) on behalf of The Ad Hoc Committee of the Judicial Commission of the ICSB: <cite style="font-style:italic">Approved Lists of Bacterial Names</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 1. Januar 1980, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>225</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/10.1099/00207713-30-1-225">10.1099/00207713-30-1-225</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Approved+Lists+of+Bacterial+Names&rft.au=P.+H.+A.+Sneath%2C+Vicki+McGowan%2C+V.+B.+D.+Skerman+%28editing+authors%29+on+behalf+of+The+Ad+Hoc+Committee+of+the+Judicial+Commission+of+the+ICSB&rft.date=1980-01-01&rft.doi=10.1099%2F00207713-30-1-225&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=225&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218-39"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218_39-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-doi10.1099/00207713-31-2-215@215-218_39-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Validation of the Publication of New Names and New Combinations Previously Effectively Published Outside the IJSB: List No. 6</cite>. In: <a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a> [zuständige Instanz] (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic Bacteriology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>31</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1. April 1981, <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%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>215–218</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/10.1099/00207713-31-2-215">10.1099/00207713-31-2-215</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Validation+of+the+Publication+of+New+Names+and+New+Combinations+Previously+Effectively+Published+Outside+the+IJSB%3A+List+No.+6&rft.date=1981-04-01&rft.doi=10.1099%2F00207713-31-2-215&rft.genre=journal&rft.issn=0020-7713&rft.issue=2&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+Bacteriology&rft.pages=215-218&rft.volume=31" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID2112744-40"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID2112744_40-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID2112744_40-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID2112744_40-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">C. R. Woese, O. Kandler, M. L. Wheelis: <cite style="font-style:italic">Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>87</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, Juni 1990, <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%220027-8424%22&key=cql">0027-8424</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4576–4579</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/10.1073/pnas.87.12.4576">10.1073/pnas.87.12.4576</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2112744?dopt=Abstract">PMID 2112744</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC54159/">PMC 54159</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Towards+a+natural+system+of+organisms%3A+proposal+for+the+domains+Archaea%2C+Bacteria%2C+and+Eucarya&rft.au=C.+R.+Woese%2C+O.+Kandler%2C+M.+L.+Wheelis&rft.date=1990-06&rft.doi=10.1073%2Fpnas.87.12.4576&rft.genre=journal&rft.issn=0027-8424&rft.issue=12&rft.jtitle=Proceedings+of+the+National+Academy+of+Sciences+of+the+United+States+of+America&rft.pages=4576-4579&rft.pmc=54159&rft.pmid=2112744&rft.volume=87" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID21089234-41"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID21089234_41-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID21089234_41-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID21089234_41-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="International_Union_of_Microbiological_Societies" title="International Union of Microbiological Societies">IUMS</a> [zuständiges Gremium]: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">International Code of Nomenclature of Bacteria: Bacteriological Code, 1990 Revision</cite>. ASM Press, Washington (DC) 1992, ISBN 978-1-55581-039-9, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21089234?dopt=Abstract">PMID 21089234</a> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK8817/">nih.gov</a>).<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:Methanbildner&rft.au=IUMS+%5Bzust%C3%A4ndiges+Gremium%5D&rft.btitle=International+Code+of+Nomenclature+of+Bacteria%3A+Bacteriological+Code%2C+1990+Revision&rft.date=1992&rft.genre=book&rft.isbn=9781555810399&rft.place=Washington+%28DC%29&rft.pmid=21089234&rft.pub=ASM+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Class2Methanococci-213-42"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Class2Methanococci-213_42-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Class2Methanococci-213_42-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Class2Methanococci-213_42-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Class2Methanococci-213_42-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">David R. Boone: <cite style="font-style:italic">Class I. Methanobacteria class. nov.</cite> In: David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology</cite>. 2. Auflage. Volume one: The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria. Springer Verlag, New York 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>213</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/10.1007/978-0-387-21609-6">10.1007/978-0-387-21609-6</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.atitle=Class+I.+Methanobacteria+class.+nov.&rft.au=David+R.+Boone&rft.btitle=Bergey%E2%80%99s+Manual%C2%AE+of+Systematic+Bacteriology&rft.date=2001&rft.doi=10.1007%2F978-0-387-21609-6&rft.edition=2.&rft.genre=book&rft.pages=213&rft.place=New+York&rft.pub=Springer+Verlag&rft.volume=Volume+one%3A+The+Archaea+and+the+Deeply+Branching+and+Phototrophic+Bacteria" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">David R. Boone: <cite style="font-style:italic">Class II. Methanococci class. nov.</cite> In: David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology</cite>. Second edition Auflage. Volume one: The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria. Springer Verlag, New York 2001, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>235</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/10.1007/978-0-387-21609-6">10.1007/978-0-387-21609-6</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.atitle=Class+II.+Methanococci+class.+nov.&rft.au=David+R.+Boone&rft.btitle=Bergey%E2%80%99s+Manual%C2%AE+of+Systematic+Bacteriology&rft.date=2001&rft.doi=10.1007%2F978-0-387-21609-6&rft.edition=Second+edition&rft.genre=book&rft.pages=235&rft.place=New+York&rft.pub=Springer+Verlag&rft.volume=Volume+one%3A+The+Archaea+and+the+Deeply+Branching+and+Phototrophic+Bacteria" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Archaea,_Buchband-44"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Archaea,_Buchband_44-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Archaea,_Buchband_44-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Volume one: The Archaea and the Deeply Branching and Phototrophic Bacteria</cite>. In: David R. Boone, Richard W. Castenholz, George M. Garrity (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Bergey’s Manual® of Systematic Bacteriology</cite>. Second edition Auflage. Springer Verlag, New York 2001, ISBN 978-0-387-98771-2, <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/10.1007/978-0-387-21609-6">10.1007/978-0-387-21609-6</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.atitle=Volume+one%3A+The+Archaea+and+the+Deeply+Branching+and+Phototrophic+Bacteria&rft.btitle=Bergey%E2%80%99s+Manual%C2%AE+of+Systematic+Bacteriology&rft.date=2001&rft.doi=10.1007%2F978-0-387-21609-6&rft.edition=Second+edition&rft.genre=book&rft.isbn=9780387987712&rft.place=New+York&rft.pub=Springer+Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Kluyver_van-Niel_1936-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kluyver_van-Niel_1936_45-0">↑</a></span> <span class="reference-text">A. J. Kluyver & C. B. Van Niel: <cite style="font-style:italic">Prospects for a natural system of classification of bacteria</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Zentralblatt für Bakteriologie Parasitenkunde Infektionskrankheiten und Hygiene. Abteilung II</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>94</span>, 1936, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>369–403</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.atitle=Prospects+for+a+natural+system+of+classification+of+bacteria&rft.au=A.+J.+Kluyver+%26+C.+B.+Van+Niel&rft.btitle=Zentralblatt+f%C3%BCr+Bakteriologie+Parasitenkunde+Infektionskrankheiten+und+Hygiene.+Abteilung+II&rft.date=1936&rft.genre=book&rft.pages=369-403&rft.volume=94" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Barker_1956-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Barker_1956_46-0">↑</a></span> <span class="reference-text">H. A. Barker: <cite style="font-style:italic">Bacterial fermentations</cite>. John Wiley and Sons, New York 1956, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–95</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Methanbildner&rft.au=H.+A.+Barker&rft.btitle=Bacterial+fermentations&rft.date=1956&rft.genre=book&rft.pages=1-95&rft.place=New+York&rft.pub=John+Wiley+and+Sons" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">J. P. Euzéby, B. J. Tindall: <cite style="font-style:italic">Nomenclatural type of orders: corrections necessary according to Rules 15 and 21a of the Bacteriological Code (1990 Revision), and designation of appropriate nomenclatural types of classes and subclasses. Request for an opinion</cite>. In: <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>51</span>, Pt 2, März 2001, <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>725–727</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/10.1099/00207713-51-2-725">10.1099/00207713-51-2-725</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11321122?dopt=Abstract">PMID 11321122</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Nomenclatural+type+of+orders%3A+corrections+necessary+according+to+Rules+15+and+21a+of+the+Bacteriological+Code+%281990+Revision%29%2C+and+designation+of+appropriate+nomenclatural+types+of+classes+and+subclasses.+Request+for+an+opinion&rft.au=J.+P.+Euz%C3%A9by%2C+B.+J.+Tindall&rft.date=2001-03&rft.doi=10.1099%2F00207713-51-2-725&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=Pt+2&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=725-727&rft.pmid=11321122&rft.volume=51" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID15653928-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-PMID15653928_48-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">The nomenclatural types of the orders Acholeplasmatales, Halanaerobiales, Halobacteriales, Methanobacteriales, Methanococcales, Methanomicrobiales, Planctomycetales, Prochlorales, Sulfolobales, Thermococcales, Thermoproteales and Verrucomicrobiales are the genera Acholeplasma, Halanaerobium, Halobacterium, Methanobacterium, Methanococcus, Methanomicrobium, Planctomyces, Prochloron, Sulfolobus, Thermococcus, Thermoproteus and Verrucomicrobium, respectively. Opinion 79</cite>. In: Judicial Commission of the International Committee on Systematics of Prokaryotes (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>55</span>, Pt 1, Januar 2005, <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>517–518</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/ijs.0.63548-0">10.1099/ijs.0.63548-0</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15653928?dopt=Abstract">PMID 15653928</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=The+nomenclatural+types+of+the+orders+Acholeplasmatales%2C+Halanaerobiales%2C+Halobacteriales%2C+Methanobacteriales%2C+Methanococcales%2C+Methanomicrobiales%2C+Planctomycetales%2C+Prochlorales%2C+Sulfolobales%2C+Thermococcales%2C+Thermoproteales+and+Verrucomicrobiales+are+the+genera+Acholeplasma%2C+Halanaerobium%2C+Halobacterium%2C+Methanobacterium%2C+Methanococcus%2C+Methanomicrobium%2C+Planctomyces%2C+Prochloron%2C+Sulfolobus%2C+Thermococcus%2C+Thermoproteus+and+Verrucomicrobium%2C+respectively.+Opinion+79&rft.date=2005-01&rft.doi=10.1099%2Fijs.0.63548-0&rft.genre=journal&rft.issn=1466-5026&rft.issue=Pt+1&rft.jtitle=International+Journal+of+Systematic+and+Evolutionary+Microbiology&rft.pages=517-518&rft.pmid=15653928&rft.volume=55" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Wu2024-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Wu2024_49-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Kejia Wu, Lei Zhou, Guillaume Tahon, Laiyan Liu, Jiang Li, Jianchao Zhang, Fengfeng Zheng, Chengpeng Deng, Wenhao Han, Liping Bai, Lin Fu, Xiuzhu Dong, Chuanlun Zhang, Thijs J. G. Ettema, Diana Z. Sousa, Lei Cheng: <i>Isolation of a methyl-reducing methanogen outside the Euryarchaeota.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>, 24. Juli 2024; <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-024-07728-y" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-024-07728-y">doi:10.1038/s41586-024-07728-y</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Bizic2020-50"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-6">g</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bizic2020_50-7">h</a></sup></span> <span class="reference-text">
M. Bižić, T. Klintzsch, D. Ionescu, M. Y. Hindiyeh, M. Günthel, A. M. Muro-Pastor, W. Eckert, T. Urich, F. Keppler, H.-P. Grossart: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Aquatic and terrestrial cyanobacteria produce methane</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Science Advances</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, Januar 2020, <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%222375-2548%22&key=cql">2375-2548</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>eaax5343</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/10.1126/sciadv.aax5343">10.1126/sciadv.aax5343</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31998836?dopt=Abstract">PMID 31998836</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6962044/">PMC 6962044</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:Methanbildner&rft.atitle=Aquatic+and+terrestrial+cyanobacteria+produce+methane&rft.au=M.+Bi%C5%BEi%C4%87%2C+T.+Klintzsch%2C+D.+Ionescu%2C+...&rft.date=2020-01&rft.doi=10.1126%2Fsciadv.aax5343&rft.genre=journal&rft.issn=2375-2548&rft.issue=3&rft.jtitle=Science+Advances&rft.pages=eaax5343&rft.pmc=6962044&rft.pmid=31998836&rft.volume=6" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:21-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:21_51-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Mary I. Scranton, John W. Farrington: <cite style="font-style:italic">Methane production in the waters off Walvis Bay</cite>. Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, MA 1978.<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:Methanbildner&rft.au=Mary+I.+Scranton%2C+John+W.+Farrington&rft.btitle=Methane+production+in+the+waters+off+Walvis+Bay&rft.date=1978&rft.genre=book&rft.place=Woods+Hole%2C+MA&rft.pub=Woods+Hole+Oceanographic+Institution" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:2-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:2_52-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Katharina Lenhart, Thomas Klintzsch, Gerald Langer, Gernot Nehrke, Michael Bunge, Sylvia Schnell, Frank Keppler: <cite style="font-style:italic">Evidence for methane production by the marine algae <i>Emiliania huxleyi</i></cite>. In: <cite style="font-style:italic">Biogeosciences</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>10</span>, 1. Juni 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%221726-4189%22&key=cql">1726-4189</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3163–3174</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/10.5194/bg-13-3163-2016">10.5194/bg-13-3163-2016</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://bg.copernicus.org/articles/13/3163/2016/">copernicus.org</a> [abgerufen am 23. September 2023]).<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:Methanbildner&rft.atitle=Evidence+for+methane+production+by+the+marine+algae+%26lt%3Bi%26gt%3BEmiliania+huxleyi%26lt%3B%2Fi%26gt%3B&rft.au=Katharina+Lenhart%2C+Thomas+Klintzsch%2C+Gerald+Langer%2C+...&rft.date=2016-06-01&rft.doi=10.5194%2Fbg-13-3163-2016&rft.genre=journal&rft.issn=1726-4189&rft.issue=10&rft.jtitle=Biogeosciences&rft.pages=3163-3174&rft.volume=13" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:3-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:3_53-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Frank Keppler, John T. G. Hamilton, Marc Brass, Thomas Röckmann: <cite style="font-style:italic">Methane emissions from terrestrial plants under aerobic conditions</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>439</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7073</span>, 12. Januar 2006, <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%221476-4687%22&key=cql">1476-4687</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>187–191</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/nature04420">10.1038/nature04420</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16407949?dopt=Abstract">PMID 16407949</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methane+emissions+from+terrestrial+plants+under+aerobic+conditions&rft.au=Frank+Keppler%2C+John+T.+G.+Hamilton%2C+Marc+Brass%2C+...&rft.date=2006-01-12&rft.doi=10.1038%2Fnature04420&rft.genre=journal&rft.issn=1476-4687&rft.issue=7073&rft.jtitle=Nature&rft.pages=187-191&rft.pmid=16407949&rft.volume=439" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:4-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:4_54-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Eszter Tuboly, Andrea Szabó, Dénes Garab, Gábor Bartha, Ágnes Janovszky, Gábor Erős, Anna Szabó, Árpád Mohácsi, Gábor Szabó, József Kaszaki, Miklós Ghyczy, Mihály Boros: <cite style="font-style:italic">Methane biogenesis during sodium azide-induced chemical hypoxia in rats</cite>. In: <cite style="font-style:italic">American Journal of Physiology. Cell Physiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>304</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 15. Januar 2013, <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%221522-1563%22&key=cql">1522-1563</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>C207–214</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/10.1152/ajpcell.00300.2012">10.1152/ajpcell.00300.2012</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23174561?dopt=Abstract">PMID 23174561</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methane+biogenesis+during+sodium+azide-induced+chemical+hypoxia+in+rats&rft.au=Eszter+Tuboly%2C+Andrea+Szab%C3%B3%2C+D%C3%A9nes+Garab%2C+...&rft.date=2013-01-15&rft.doi=10.1152%2Fajpcell.00300.2012&rft.genre=journal&rft.issn=1522-1563&rft.issue=2&rft.jtitle=American+Journal+of+Physiology.+Cell+Physiology&rft.pages=C207-214&rft.pmid=23174561&rft.volume=304" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:5-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:5_55-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Katharina Lenhart, Michael Bunge, Stefan Ratering, Thomas R. Neu, Ina Schüttmann, Markus Greule, Claudia Kammann, Sylvia Schnell, Christoph Müller, Holger Zorn, Frank Keppler: <cite style="font-style:italic">Evidence for methane production by saprotrophic fungi</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, 2012, <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>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1046</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/ncomms2049">10.1038/ncomms2049</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22948828?dopt=Abstract">PMID 22948828</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Evidence+for+methane+production+by+saprotrophic+fungi&rft.au=Katharina+Lenhart%2C+Michael+Bunge%2C+Stefan+Ratering%2C+...&rft.date=2012&rft.doi=10.1038%2Fncomms2049&rft.genre=journal&rft.issn=2041-1723&rft.jtitle=Nature+Communications&rft.pages=1046&rft.pmid=22948828&rft.volume=3" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:6-56"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:6_56-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Frank Keppler, Amanda Schiller, Robert Ehehalt, Markus Greule, Jan Hartmann, Daniela Polag: <cite style="font-style:italic">Stable isotope and high precision concentration measurements confirm that all humans produce and exhale methane</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Breath Research</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>10</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 29. Januar 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%221752-7163%22&key=cql">1752-7163</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>016003</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/10.1088/1752-7155%2F10%2F1%2F016003">10.1088/1752-7155/10/1/016003</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26824393?dopt=Abstract">PMID 26824393</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Stable+isotope+and+high+precision+concentration+measurements+confirm+that+all+humans+produce+and+exhale+methane&rft.au=Frank+Keppler%2C+Amanda+Schiller%2C+Robert+Ehehalt%2C+...&rft.date=2016-01-29&rft.doi=10.1088%2F1752-7155%2F10%2F1%2F016003&rft.genre=journal&rft.issn=1752-7163&rft.issue=1&rft.jtitle=Journal+of+Breath+Research&rft.pages=016003&rft.pmid=26824393&rft.volume=10" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:13-57"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:13_57-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:13_57-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Mengyin Yao, Cynthia Henny, Julia A. Maresca: <cite style="font-style:italic">Freshwater bacteria release methane as a byproduct of phosphorus acquisition</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Applied and Environmental Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>82</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>23</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%221098-5336%22&key=cql">1098-5336</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6994–7003</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/10.1128/AEM.02399-16">10.1128/AEM.02399-16</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27694233?dopt=Abstract">PMID 27694233</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5103098/">PMC 5103098</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Freshwater+bacteria+release+methane+as+a+byproduct+of+phosphorus+acquisition&rft.au=Mengyin+Yao%2C+Cynthia+Henny%2C+Julia+A.+Maresca&rft.date=2016-12&rft.doi=10.1128%2FAEM.02399-16&rft.genre=journal&rft.issn=1098-5336&rft.issue=23&rft.jtitle=Applied+and+Environmental+Microbiology&rft.pages=6994-7003&rft.pmc=5103098&rft.pmid=27694233&rft.volume=82" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:8-58"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:8_58-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:8_58-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Qian Wang, John E. Dore, Timothy R. McDermott: <cite style="font-style:italic">Methylphosphonate metabolism by Pseudomonas sp. populations contributes to the methane oversaturation paradox in an oxic freshwater lake</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Environmental Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>6</span>, Juni 2017, <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%221462-2920%22&key=cql">1462-2920</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2366–2378</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/10.1111/1462-2920.13747">10.1111/1462-2920.13747</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28370935?dopt=Abstract">PMID 28370935</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methylphosphonate+metabolism+by+Pseudomonas+sp.+populations+contributes+to+the+methane+oversaturation+paradox+in+an+oxic+freshwater+lake&rft.au=Qian+Wang%2C+John+E.+Dore%2C+Timothy+R.+McDermott&rft.date=2017-06&rft.doi=10.1111%2F1462-2920.13747&rft.genre=journal&rft.issn=1462-2920&rft.issue=6&rft.jtitle=Environmental+Microbiology&rft.pages=2366-2378&rft.pmid=28370935&rft.volume=19" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:7-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:7_59-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Daniel J. Repeta, Sara Ferrón, Oscar A. Sosa, Carl G. Johnson, Lucas D. Repeta, Marianne Acker, Edward F. DeLong, David M. Karl: <cite style="font-style:italic">Marine methane paradox explained by bacterial degradation of dissolved organic matter</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Geoscience</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, 14. November 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%221752-0894%22&key=cql">1752-0894</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>884–887</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/ngeo2837">10.1038/ngeo2837</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Marine+methane+paradox+explained+by+bacterial+degradation+of+dissolved+organic+matter&rft.au=Daniel+J.+Repeta%2C+Sara+Ferr%C3%B3n%2C+Oscar+A.+Sosa%2C+...&rft.date=2016-11-14&rft.doi=10.1038%2Fngeo2837&rft.genre=journal&rft.issn=1752-0894&rft.issue=12&rft.jtitle=Nature+Geoscience&rft.pages=884-887&rft.volume=9" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Metcalf-60"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Metcalf_60-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Metcalf_60-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">WW. Metcalf: <i>Synthesis of methylphosphonic acid by marine microbes: a source for methane in the aerobic ocean</i>. In: <i><a href="Science" title="Science">Science</a></i>, 2012, 337(6098), S. 1104–1107; <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22936780?dopt=Abstract">PMID 22936780</a>; <a href="https://doi.org/10.1126/science.1219875" class="extiw external" title="doi:10.1126/science.1219875">doi:10.1126/science.1219875</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-:11-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:11_61-0">↑</a></span> <span class="reference-text">L. J. Beversdorf, A. E. White, K. M. Björkman, R. M. Letelier, D. M. Karl: <cite style="font-style:italic">Phosphonate metabolism by Trichodesmium IMS101 and the production of greenhouse gases</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Limnology and Oceanography</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>55</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, Juli 2010, <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%220024-3590%22&key=cql">0024-3590</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1768–1778</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/10.4319/lo.2010.55.4.1768">10.4319/lo.2010.55.4.1768</a></span>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Phosphonate+metabolism+by+Trichodesmium+IMS101+and+the+production+of+greenhouse+gases&rft.au=L.+J.+Beversdorf%2C+A.+E.+White%2C+K.+M.+Bj%C3%B6rkman%2C+...&rft.date=2010-07&rft.doi=10.4319%2Flo.2010.55.4.1768&rft.genre=journal&rft.issn=0024-3590&rft.issue=4&rft.jtitle=Limnology+and+Oceanography&rft.pages=1768-1778&rft.volume=55" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:12-62"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:12_62-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Maria R. Gomez-Garcia, Michelle Davison, Matthew Blain-Hartnung, Arthur R. Grossman, Devaki Bhaya: <cite style="font-style:italic">Alternative pathways for phosphonate metabolism in thermophilic cyanobacteria from microbial mats</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The ISME journal</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>, Januar 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%221751-7370%22&key=cql">1751-7370</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>141–149</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/ismej.2010.96">10.1038/ismej.2010.96</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631809?dopt=Abstract">PMID 20631809</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105666/">PMC 3105666</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Alternative+pathways+for+phosphonate+metabolism+in+thermophilic+cyanobacteria+from+microbial+mats&rft.au=Maria+R.+Gomez-Garcia%2C+Michelle+Davison%2C+Matthew+Blain-Hartnung%2C+...&rft.date=2011-01&rft.doi=10.1038%2Fismej.2010.96&rft.genre=journal&rft.issn=1751-7370&rft.issue=1&rft.jtitle=The+ISME+journal&rft.pages=141-149&rft.pmc=3105666&rft.pmid=20631809&rft.volume=5" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:123-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:123_63-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Maria R. Gomez-Garcia, Michelle Davison, Matthew Blain-Hartnung, Arthur R. Grossman, Devaki Bhaya: <cite style="font-style:italic">Alternative pathways for phosphonate metabolism in thermophilic cyanobacteria from microbial mats</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The ISME journal</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>, Januar 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%221751-7370%22&key=cql">1751-7370</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>141–149</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/ismej.2010.96">10.1038/ismej.2010.96</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20631809?dopt=Abstract">PMID 20631809</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3105666/">PMC 3105666</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Alternative+pathways+for+phosphonate+metabolism+in+thermophilic+cyanobacteria+from+microbial+mats&rft.au=Maria+R.+Gomez-Garcia%2C+Michelle+Davison%2C+Matthew+Blain-Hartnung%2C+...&rft.date=2011-01&rft.doi=10.1038%2Fismej.2010.96&rft.genre=journal&rft.issn=1751-7370&rft.issue=1&rft.jtitle=The+ISME+journal&rft.pages=141-149&rft.pmc=3105666&rft.pmid=20631809&rft.volume=5" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:14-64"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:14_64-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:14_64-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Andreas Berg, Peter Lindblad, Bo Håkan Svensson: <cite style="font-style:italic">Cyanobacteria as a source of hydrogen for methane formation</cite>. In: <cite style="font-style:italic">World Journal of Microbiology & Biotechnology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, Februar 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%221573-0972%22&key=cql">1573-0972</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>539–545</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/s11274-013-1463-5">10.1007/s11274-013-1463-5</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23990068?dopt=Abstract">PMID 23990068</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Cyanobacteria+as+a+source+of+hydrogen+for+methane+formation&rft.au=Andreas+Berg%2C+Peter+Lindblad%2C+Bo+H%C3%A5kan+Svensson&rft.date=2014-02&rft.doi=10.1007%2Fs11274-013-1463-5&rft.genre=journal&rft.issn=1573-0972&rft.issue=2&rft.jtitle=World+Journal+of+Microbiology+%26+Biotechnology&rft.pages=539-545&rft.pmid=23990068&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:9-65"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:9_65-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:9_65-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:9_65-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Yanning Zheng, Derek F. Harris, Zheng Yu, Yanfen Fu, Saroj Poudel, Rhesa N. Ledbetter, Kathryn R. Fixen, Zhi-Yong Yang, Eric S. Boyd, Mary E. Lidstrom, Lance C. Seefeldt, Caroline S. Harwood: <cite style="font-style:italic">A pathway for biological methane production using bacterial iron-only nitrogenase</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, März 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%222058-5276%22&key=cql">2058-5276</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>281–286</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/s41564-017-0091-5">10.1038/s41564-017-0091-5</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29335552?dopt=Abstract">PMID 29335552</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=A+pathway+for+biological+methane+production+using+bacterial+iron-only+nitrogenase&rft.au=Yanning+Zheng%2C+Derek+F.+Harris%2C+Zheng+Yu%2C+...&rft.date=2018-03&rft.doi=10.1038%2Fs41564-017-0091-5&rft.genre=journal&rft.issn=2058-5276&rft.issue=3&rft.jtitle=Nature+Microbiology&rft.pages=281-286&rft.pmid=29335552&rft.volume=3" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:22-66"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:22_66-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:22_66-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:22_66-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Lu-Yao Liu, Guo-Jun Xie, Jie Ding, Bing-Feng Liu, De-Feng Xing, Nan-Qi Ren, Qilin Wang: <cite style="font-style:italic">Microbial methane emissions from the non-methanogenesis processes: A critical review</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Science of the Total Environment</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>806</span>, Pt 4, 1. Februar 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%221879-1026%22&key=cql">1879-1026</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>151362</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.scitotenv.2021.151362">10.1016/j.scitotenv.2021.151362</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34740653?dopt=Abstract">PMID 34740653</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Microbial+methane+emissions+from+the+non-methanogenesis+processes%3A+A+critical+review&rft.au=Lu-Yao+Liu%2C+Guo-Jun+Xie%2C+Jie+Ding%2C+...&rft.date=2022-02-01&rft.doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2021.151362&rft.genre=journal&rft.issn=1879-1026&rft.issue=Pt+4&rft.jtitle=The+Science+of+the+Total+Environment&rft.pages=151362&rft.pmid=34740653&rft.volume=806" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:23-67"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:23_67-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Seigo Shima, Gangfeng Huang, Tristan Wagner, Ulrich Ermler: <cite style="font-style:italic">Structural Basis of Hydrogenotrophic Methanogenesis</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Annual Review of Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>74</span>, 8. September 2020, <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%221545-3251%22&key=cql">1545-3251</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>713–733</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/10.1146/annurev-micro-011720-122807">10.1146/annurev-micro-011720-122807</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32692612?dopt=Abstract">PMID 32692612</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Structural+Basis+of+Hydrogenotrophic+Methanogenesis&rft.au=Seigo+Shima%2C+Gangfeng+Huang%2C+Tristan+Wagner%2C+...&rft.date=2020-09-08&rft.doi=10.1146%2Fannurev-micro-011720-122807&rft.genre=journal&rft.issn=1545-3251&rft.jtitle=Annual+Review+of+Microbiology&rft.pages=713-733&rft.pmid=32692612&rft.volume=74" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:24-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:24_68-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Inka Vanwonterghem, Paul N. Evans, Donovan H. Parks, Paul D. Jensen, Ben J. Woodcroft, Philip Hugenholtz, Gene W. Tyson: <cite style="font-style:italic">Methylotrophic methanogenesis discovered in the archaeal phylum Verstraetearchaeota</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Microbiology</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 3. Oktober 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%222058-5276%22&key=cql">2058-5276</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>16170</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/nmicrobiol.2016.170">10.1038/nmicrobiol.2016.170</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27694807?dopt=Abstract">PMID 27694807</a>.<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:Methanbildner&rft.atitle=Methylotrophic+methanogenesis+discovered+in+the+archaeal+phylum+Verstraetearchaeota&rft.au=Inka+Vanwonterghem%2C+Paul+N.+Evans%2C+Donovan+H.+Parks%2C+...&rft.date=2016-10-03&rft.doi=10.1038%2Fnmicrobiol.2016.170&rft.genre=journal&rft.issn=2058-5276&rft.jtitle=Nature+Microbiology&rft.pages=16170&rft.pmid=27694807&rft.volume=1" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:25-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:25_69-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Stefan Dyksma, Lukas Jansen, Claudia Gallert: <cite style="font-style:italic">Syntrophic acetate oxidation replaces acetoclastic methanogenesis during thermophilic digestion of biowaste</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Microbiome</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>1</span>, 3. Juli 2020, <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>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>105</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/s40168-020-00862-5">10.1186/s40168-020-00862-5</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32620171?dopt=Abstract">PMID 32620171</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7334858/">PMC 7334858</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Syntrophic+acetate+oxidation+replaces+acetoclastic+methanogenesis+during+thermophilic+digestion+of+biowaste&rft.au=Stefan+Dyksma%2C+Lukas+Jansen%2C+Claudia+Gallert&rft.date=2020-07-03&rft.doi=10.1186%2Fs40168-020-00862-5&rft.genre=journal&rft.issn=2049-2618&rft.issue=1&rft.jtitle=Microbiome&rft.pages=105&rft.pmc=7334858&rft.pmid=32620171&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:27-70"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-:27_70-0">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Peeters, H. Hofmann: <cite style="font-style:italic">Oxic methanogenesis is only a minor source of lake-wide diffusive CH4 emissions from lakes</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature Communications</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>12</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 22. Februar 2021, <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/s41467-021-21215-2">10.1038/s41467-021-21215-2</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33619253?dopt=Abstract">PMID 33619253</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7900097/">PMC 7900097</a> (freier Volltext).<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:Methanbildner&rft.atitle=Oxic+methanogenesis+is+only+a+minor+source+of+lake-wide+diffusive+CH4+emissions+from+lakes&rft.au=F.+Peeters%2C+H.+Hofmann&rft.date=2021-02-22&rft.doi=10.1038%2Fs41467-021-21215-2&rft.genre=journal&rft.issn=2041-1723&rft.issue=1&rft.jtitle=Nature+Communications&rft.pmc=7900097&rft.pmid=33619253&rft.volume=12" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-19" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Methanbildner&oldid=262547943">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>