`:top
`*`!Methanothermobacter`!`* ist eine `F33f`_`[Gattung`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gattung_(Biologie)]`_`f der `F33f`_`[Archaeen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Archaeen]`_`f-`F33f`_`[Familie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Familie_(Biologie)]`_`f Methanobacteriaceae.`:cite-ref-lpsn-1-0[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f]`:cite-ref-ncbi-2-0[`F5bf`_`[2`#cite-note-ncbi-2]`_`f] Die `F33f`_`[Arten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Art_(Biologie)]`_`f (Spezies) dieser Gattung sind `F33f`_`[thermophil`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermophil]`_`f – sie wachsen gewöhnlich am besten bei Temperaturen zwischen 55 °C und 65 °C`:cite-ref-microbe-des-jahres-3-0[`F5bf`_`[3`#cite-note-microbe-des-jahres-3]`_`f]`:cite-ref-prokaryotes-4-0[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f] (etwa in `F33f`_`[heißen Quellen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermalquelle]`_`f), unter anaeroben Bedingung auch in `F33f`_`[Klärschlamm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klärschlamm]`_`f oder tief im Boden (s. u.).
Aufgrund ihrer Bedeutung für den `F33f`_`[Klimawandel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Globale_Erwärmung]`_`f als `F33f`_`[Methan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methan]`_`f-Erzeuger hat die `F33f`_`[Vereinigung für Allgemeine und Angewandte Mikrobiologie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vereinigung_für_Allgemeine_und_Angewandte_Mikrobiologie]`_`f (VAAM) die Gattung `*Methanothermobacter`* zur `F33f`_`[Mikrobe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikrobe]`_`f `F33f`_`[des Jahres 2021`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mikrobe_des_Jahres]`_`f gewählt.`:cite-ref-microbe-des-jahres-3-1[`F5bf`_`[3`#cite-note-microbe-des-jahres-3]`_`f]`:cite-ref-vaam-5-0[`F5bf`_`[5`#cite-note-vaam-5]`_`f]
Typusspezies der Gattung ist `*M. thermautotrophicus`*.`:cite-ref-lpsn-1-1[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f]
>>Contents
• `F0af`_`[Stoffwechsel und Physiologie`#stoffwechsel-und-physiologie]`_`f
• `F0af`_`[Etymologie`#etymologie]`_`f
• `F0af`_`[Arten`#arten]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter thermautotrophicus`#methanothermobacter-thermautotrophicus]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter defluvii`#methanothermobacter-defluvii]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter marburgensis`#methanothermobacter-marburgensis]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter tenebrarum`#methanothermobacter-tenebrarum]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter thermoflexus`#methanothermobacter-thermoflexus]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter thermophilus`#methanothermobacter-thermophilus]`_`f
• `F0af`_`[Methanothermobacter wolfei`#methanothermobacter-wolfei]`_`f
• `F0af`_`[Literatur`#literatur]`_`f
• `F0af`_`[Nutzen`#nutzen]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Anmerkungen`#anmerkungen]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f
-─
>>Stoffwechsel und Physiologie
Die Bakterien der Gattung `*Methanothermobacter`* verwenden `F33f`_`[Kohlendioxid`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kohlendioxid]`_`f (CO2) und `F33f`_`[Wasserstoff`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wasserstoff]`_`f (H2) als Substrate, um `F33f`_`[Methan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methan]`_`f (CH4) zur Energiegewinnung zu produzieren.`:cite-ref-prokaryotes-4-1[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
Von `F33f`_`[Bakterien`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bakterien]`_`f ist bekannt, dass sie ihre membranassoziierten `F33f`_`[Lipide`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lipide]`_`f (wie `F33f`_`[Phospholipide`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phospholipide]`_`f und `F33f`_`[Glykolipide`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Glykolipide]`_`f) im Verlauf des Wachstums und als Reaktion auf Umweltbedingungen verändern können. Bis 2015 gab es jedoch nur wenige Informationen darüber, wie und ob eine solche Anpassung auch bei Archaeen stattfindet. Yoshinaga `*et al`*. konnten 2015 zeigen, dass auch bei dem `F33f`_`[Modellorganismus`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Modellorganismus]`_`f `*Methanothermobacter thermautotrophicus`* (`F33f`_`[Stamm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Stamm_(Biologie)]`_`f ΔH) Zellmembrankomponenten während der Wachstumsphasen und als Reaktion auf Wasserstoffverarmung und Nährstofflimitierung (`F33f`_`[Kalium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kalium]`_`f und `F33f`_`[Phosphat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phosphat]`_`f) anpasst.`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f]
>>Etymologie
Der erste Teil des Gattungsnamens, „methano-“ bezieht sich auf das produzierte `F33f`_`[Methan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methan]`_`f, der Mittelteil „-thermo-“ verweist auf die `F33f`_`[Thermophilie`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermophilie]`_`f und der letzte Teil „-bacter“ stellt einen Hinweis auf die stäbchenförmige Morphologie der Arten dieser Gattung dar.`:cite-ref-lpsn-1-2[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f]`:cite-ref-7[`F5bf`_`[A 1`#cite-note-7]`_`f]
>>Arten
Die Gattung setzt sich (mit Stand 20. Dezember 2021) nach `F33f`_`[List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=List_of_Prokaryotic_names_with_Standing_in_Nomenclature]`_`f (LPSN)`:cite-ref-lpsn-1-3[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f] und `F33f`_`[National Center for Biotechnology Information`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Center_for_Biotechnology_Information]`_`f (NCBI)`:cite-ref-ncbi-2-1[`F5bf`_`[2`#cite-note-ncbi-2]`_`f] wie folgt zusammen:
`!Gattung `*Methanothermobacter`* Wasserfallen `*et al`*. 2000`!`:cite-ref-lpsn-1-4[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f]`:cite-ref-ncbi-2-2[`F5bf`_`[2`#cite-note-ncbi-2]`_`f] (veraltet: `!`*Methanobacter`* Wasserfallen `*et al`*. 2000`!`:cite-ref-ncbi-2-3[`F5bf`_`[2`#cite-note-ncbi-2]`_`f])
• `*M. crinale`* Cheng `*et al`*. 2012 (LPSN, NCBI) – Referenz`F33f`_`[stamm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Stamm_(Biologie)]`_`f: Tm2 (alias ACCC:00699, JCM:17393, DSM:24598)
• `*M. defluvii`* (Kotelnikova `*et al`*. 1994) Boone 2002 (LPSN, NCBI) – Referenzstamm: ADZ (DSM:7466)
• `*M. marburgensis`* Wasserfallen `*et al`*. 2000 (LPSN, NCBI) – Referenzstamm: Marburg (alias DSM:2133, JCM:14651, NBRC:100331, OCM:82)
• `*M. tenebrarum`* Nakamura `*et al`*. 2013 (LPSN, NCBI)`:cite-ref-w-tenebrarum-8-0[`F5bf`_`[7`#cite-note-w-tenebrarum-8]`_`f] – Referenzstamm: RMAS (alias DSM:23052, JCM:16532, NBRC:106236)
• `*M. thermautotrophicus`* corrig. (Zeikus & Wolfe 1972) Wasserfallen `*et al`*. 2000`:cite-ref-w-thermautotrophicus-9-0[`F5bf`_`[8`#cite-note-w-thermautotrophicus-9]`_`f] (LPSN, NCBI), mit orthographischer Variante `*M. therm`!o`!autotrophicus`* (LPSN) – Typus – Referenzstamm: ΔH (alias Delta H, DSM:1053, ATCC:29096, JCM:10044, NBRC:100330)
• `*M. thermoflexus`* (Kotelnikova `*et al`*. 1994) Boone 2002 (LPSN, NCBI) – Referenzstamm: IDZ (alias DSM:7268)
• `*M. thermophilus`* (Laurinavichus `*et al`*. 1990) Boone 2002 (LPSN, NCBI) – Referenzstamm: M (alias DSM:6529)
• `*M. wolfei`* corrig. (Winter `*et al`*. 1985) Wasserfallen `*et al`*. 2000 (LPSN), mit orthographischer Variante `*M. wolfei`!i`!`* (Winter `*et al`*. 1985) Wasserfallen `*et al`*. 2000 (LPSN, NCBI) – Referenzstamm: DSM:2970
• `*M.`* sp. CaT2 (NCBI)
• `*M.`* sp. EMTCatA1 (NCBI)
• `*M.`* sp. KEPCO-1 (NCBI)
• `*M.`* sp. MT-2 (NCBI)
• `*M.`* sp. RY3 (NCBI)
• `*M.`* sp. THM-1 (NCBI)
• `*M.`* sp. THM-2 (NCBI)
• `*M.`* sp. THUT3 (NCBI)
Quelle der Angaben zu den Referenzstämmen ist das NCBI und Bonin/Boone (2006).`:cite-ref-prokaryotes-4-2[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter thermautotrophicus
Diese Spezies wurde 1972 erstmals aus Klärschlamm isoliert. Die Zellen haben die Form unregelmäßig geformter, gekrümmter Stäbchen, die oft Fäden von bis zu 120 `F33f`_`[μm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Meter]`_`f Länge bilden. Wie das Art-`F33f`_`[Epitheton`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Epitheton]`_`f ist diese Spezies `F33f`_`[thermophil`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermophil]`_`f und `F33f`_`[autotroph`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Autotroph]`_`f, d. h. sie gedeiht in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen und benötigt keine `F33f`_`[organischen Wachstumsfaktoren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Supplin]`_`f (Suppline). In erster Linie werden H2/CO2 für die `F33f`_`[Methanogenese`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methanogenese]`_`f und das Wachstum genutzt (eine solche Lebensform wird auch hydrogenotroph genannt`:cite-ref-w-tenebrarum-8-1[`F5bf`_`[7`#cite-note-w-tenebrarum-8]`_`f]). Einige `F33f`_`[Stämme`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Stamm_(Biologie)]`_`f können auch `F33f`_`[Formiat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Formiat]`_`f zur CO2-`F33f`_`[Reduktion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Reduktion_(Chemie)]`_`f verwenden. Anaerobe Faulbehälter für `F33f`_`[Klärschlamm`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Klärschlamm]`_`f bieten daher günstige Lebensbedingungen. Die Spezies wurde ursprünglich als zur Gattung `*`F33f`_`[Methanobacterium`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methanobacterium]`_`f`* beschrieben, später als Typusspezies in die neue Gattung `*Methanothermobacter`* gestellt.`:cite-ref-prokaryotes-4-3[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter defluvii
Auch bei dieser 1993 beschriebenen Art sind die Zellen gebogene oder krumme Stäbchen. Sie wurde ebenfalls aus einem anaeroben Klärschlammfaulbehälter isoliert. Die Art kann in solchen Umgebungen häufig vorkommen.`:cite-ref-prokaryotes-4-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter marburgensis
Der `F33f`_`[mesophile`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mesophil]`_`f Referenzstamm Marburg (DSM 21331) wurde aus Klärschlamm in `F33f`_`[Marburg`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Marburg]`_`f, Deutschland isoliert und ursprünglich für eine Variante von `*M. thermautotrophicum`* gehalten (damals als `*Methanobacterium thermoautotrophicum`* geführt). Nach phylogenetischen Analysen wurde dem Stamm der Rang einer eigenen Spezies zugewiesen. Neben diesem Referenzstamm gibt es auch weitere, die in heißen Quellen vorkommen. Die Zellen sind schlanke, zylindrische Stäbchen, die meist paarweise oder in Fäden von bis zu 20 µm Länge vorkommen. Das Wachstum ist `F33f`_`[autotroph`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Autotroph]`_`f mit H2/CO2, aber es kann, wenn vorhanden, auch `F33f`_`[Acetat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Acetat]`_`f als Kohlenstoff-Quelle `F33f`_`[assimiliert`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Assimilation_(Biologie)]`_`f werden.`:cite-ref-prokaryotes-4-5[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter tenebrarum
`*M. tenebrarum`* wurde in `F33f`_`[Erdgasfeldern`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Erdgasfeld]`_`f bei der Stadt `F33f`_`[Niigata`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Niigata]`_`f, Japan, gefunden. Dort befinden sich die Organismen unter anaeroben Bedingungen am Boden der Erdgasbohrungen. `*M. tenebrarum`* ist allgemein in tiefen terrestrischen Bodenschichten zu finden. Die Zellen sind `F33f`_`[grampositive`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Gram-Färbung]`_`f, unbewegliche (`F33f`_`[sessile`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sessil]`_`f), gerade Stäbchen (`F33f`_`[bazilliform`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bazilliform]`_`f), an den Polen der Zellstruktur befinden sich `F33f`_`[Fimbrienbündel`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pilus]`_`f. Die Zellen treten einzel, oft aber paarweise auf. Das Art-`F33f`_`[Epitheton`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Epitheton]`_`f `*tenebrarum`* bedeutet „der Dunkelheit(en)“ und verweist auf die Lebensweise in dunklen Umgebungen. Auch diese Spezies lebt hydrogenotroph von H2/CO2 und ist `F33f`_`[methanogen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Methanogen]`_`f. Die Organismen benötigen aber auch `F33f`_`[Casaminosäuren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Casaminosäuren]`_`f (eine Mischung aus `F33f`_`[Aminosäuren`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Aminosäuren]`_`f und einigen sehr kleinen `F33f`_`[Peptiden`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Peptid]`_`f, die durch Säure`F33f`_`[hydrolyse`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hydrolyse]`_`f von `F33f`_`[Casein`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Casein]`_`f gewonnen werden`:cite-ref-jimmunol-10-0[`F5bf`_`[9`#cite-note-jimmunol-10]`_`f]), `F33f`_`[Trypton`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Pepton]`_`f, `F33f`_`[Hefeextrakt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hefeextrakt]`_`f oder `F33f`_`[Vitamine`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Vitamine]`_`f für ihr Wachstum, auch Acetat fördert das Wachstum der Zellen.`:cite-ref-w-tenebrarum-8-2[`F5bf`_`[7`#cite-note-w-tenebrarum-8]`_`f]
Das `F33f`_`[Genom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Genom]`_`f von `*M. tenebrarum`* besteht aus einem zirkulär geschlossenen `F33f`_`[Chromosom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chromosom]`_`f mit einer Länge von 1.751.377 `F33f`_`[bp`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Basenpaar]`_`f (Basenpaaren).`:cite-ref-w-tenebrarum-8-3[`F5bf`_`[7`#cite-note-w-tenebrarum-8]`_`f]
>>Methanothermobacter thermoflexus
Diese Art wurde ebenfalls aus einem anaeroben Klärschlammfaulbehälter isoliert und 1993`:cite-ref-prokaryotes-4-6[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f] (bzw. 1994`:cite-ref-lpsn-1-5[`F5bf`_`[1`#cite-note-lpsn-1]`_`f]`:cite-ref-ncbi-2-4[`F5bf`_`[2`#cite-note-ncbi-2]`_`f]) beschrieben Die Zellen sind kommaförmig (gekrümmte Stäbchen), die sich leicht verketten können.`:cite-ref-prokaryotes-4-7[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter thermophilus
Auch diese Spezies wurde wie 1987 beschrieben aus einem anaeroben Klärschlammfaulbehälter mit für `F33f`_`[Thermophile`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thermophil]`_`f günstigen Bedingungen isoliert – diesem letzteren Umstand hat die Art ihr Namens-`F33f`_`[Epitheton`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Epitheton]`_`f zu verdanken. Die Zellen sind schlanke, unregelmäßig gebogene Stäbchen, die häufig bis zu 30 µm lange Fäden bilden. Im Gegensatz zu den anderen Arten dieser Gattung benötigt `*M. thermophilus`* zum Wachstum `F33f`_`[Coenzym M`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Coenzym_M]`_`f (2-`F33f`_`[Sulfanyl`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Thiole]`_`f`F33f`_`[ethan`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ethan]`_`f`F33f`_`[sulfonat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sulfonat]`_`f, HS-CH2-CH2-SO3– `:cite-ref-11[`F5bf`_`[10`#cite-note-11]`_`f]`:cite-ref-12[`F5bf`_`[11`#cite-note-12]`_`f]) und ist daher nicht autotroph.`:cite-ref-prokaryotes-4-8[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Methanothermobacter wolfei
Diese zuerst 1984 als `*Methanobacter wolfei`* beschriebene Art wurde inzwischen aufgrund phylogenetischer Untersuchungen als Spezis der Gattung `*Methanothermobacter`* reklassifiziert. Ihre Morphologie ist gewöhnlich stäbchenförmig (`F33f`_`[bazilliform`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bazilliform]`_`f), gleichwohl können sie in `F33f`_`[Kulturen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kultivierung]`_`f auch eher kugelförmig (`F33f`_`[kokkoid`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kokkoid]`_`f) auftreten. `*M. wolfei`* ist autotroph, benötigt aber `F33f`_`[Wolframat`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Wolframat]`_`f (`F33f`_`[englisch`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Englische_Sprache]`_`f tungstate).`:cite-ref-prokaryotes-4-9[`F5bf`_`[4`#cite-note-prokaryotes-4]`_`f]
>>Literatur
• A. H. Seifert, S. Rittmann, C. Herwig: Analysis of process related factors to increase volumetric productivity and quality of biomethane with Methanothermobacter marburgensis. In: Applied Energy. 132. Jahrgang, 20. Juli 2014, S. 155–162, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1016/j.apenergy.2014.07.002 (englisch).
• A. Wasserfallen, J. Nolling, P. Pfister, J. Reeve, E. Conway de Macario: Phylogenetic analysis of 18 thermophilic Methanobacterium isolates supports the proposals to create a new genus, `*Methanothermobacter`* gen. nov., and to reclassify several isolates in three species, `*Methanothermobacter thermautotrophicus`* comb. nov., `*Methanothermobacter wolfeii`* comb. nov. and `*Methanothermobacter marburgensis`* sp. nov. In: Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 50. Jahrgang, 2000, S. 43–53, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1099/00207713-50-1-43, PMID 10826786 (englisch).
• David R. Boone, Wikkian B. Whitman, Pierre Rouviere: Methanogenesis: Ecology, Physiology, Biochemistry & Genetics. Hrsg.: J. G. Ferry. `F33f`_`[Chapman & Hall`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Chapman_&_Hall]`_`f, New York 1994, ISBN 978-0-412-03531-9, Diversity and taxonomy of methanogens, S. 35–80, `F33f`_`[doi`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Digital_Object_Identifier]`_`f:10.1007/978-1-4615-2391-8_2 (englisch).
>>Nutzen
Als Biogaserzeuger spielt `*Methanothermobacter`* eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen Methanproduktion, außerdem hat das Archaeon einen wichtigen Anteil am Abbau organischer Verbindungen in `F33f`_`[Kläranlagen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kläranlage]`_`f.`:cite-ref-microbe-des-jahres-3-2[`F5bf`_`[3`#cite-note-microbe-des-jahres-3]`_`f]
>>Weblinks
• `*Methanothermobacter`*, auf: Bac`*Dive`* - the Bacterial Diversity Metadatabase
• Microbewiki: Search: Methanothermobacter, `F33f`_`[Kenyon College`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kenyon_College]`_`f, Department of Biology
>>Anmerkungen
`:cite-note-7`!A 1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-7]`_`f Der letzte Teil des Namens, „-bacter“, ist eine Reminiszenz an frühere Zeiten, als die Archaeen noch nicht (klar) von Bakterien abgegrenzt waren (vgl. auch die alte Bezeichnung „Archaebakterien“ für die Archaeen).
>>Einzelnachweise
`:cite-note-lpsn-1`!1.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-lpsn-1-0]`_`f `F33f`_`[LPSN`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=LPSN]`_`f: `*Methanothermobacter`* Wasserfallen `*et al`*. 2000
`:cite-note-ncbi-2`!2.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-ncbi-2-0]`_`f `F33f`_`[NCBI`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=National_Center_for_Biotechnology_Information]`_`f: `*Methanothermobacter`* Wasserfallen et al. 2000 (genus); graphisch: Methanothermobacter, Lifemap NCBI Version.
`:cite-note-microbe-des-jahres-3`!3.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-microbe-des-jahres-3-0]`_`f Mikrobe des Jahres mag es heiß, auf wissenschaftsjahr.de vom 13. Januar 2021. Memento im Webarchiv vom 22. Januar 2021.
`:cite-note-prokaryotes-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-prokaryotes-4-0]`_`f Adam S. Bonin, David R. Boone; Martin Dworkin, Stanley Falkow, Eugene Rosenberg, Karl-Heinz Schleifer, Erko Stackebrandt (Hrsg.): The Prokaryotes. 3, Kapitel 11: The order Methanobacteriales. Springer Science & Business Media, 2006, ISBN 0-387-25493-5, S. 241 (google.com [abgerufen am 20. Dezember 2021]). Archaea. Bacteria: Firmicutes, Actinomycetes. Hier: S. 241.
`:cite-note-vaam-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-vaam-5-0]`_`f Mikrobe des Jahres 2021 – `*Methanothermobacter`* - bedeutend für Wasser, Klima, Energie, Datenblatt der VAAM mit Weblinks zu weiteren Informationen.
`:cite-note-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-6]`_`f Marcos Y. Yoshinaga, Emma J. Gagen, Lars Wörmer, Nadine K. Broda, Travis B. Meador, Jenny Wendt, Michael Thomm, Kai-Uwe Hinrichs: `*Methanothermobacter thermautotrophicus`* modulates its membrane lipids in response to hydrogen and nutrient availability. In: Front. Microbiol., 22. Januar 2015, doi:10.3389/fmicb.2015.00005.
`:cite-note-w-tenebrarum-8`!7.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-w-tenebrarum-8-0]`_`f Microbewiki: Methanothermobacter tenebrarum, `F33f`_`[Kenyon College`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kenyon_College]`_`f, Department of Biology
`:cite-note-w-thermautotrophicus-9`!8.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-w-thermautotrophicus-9-0]`_`f Microbewiki: Methanothermobacter thermautotrophicus, `F33f`_`[Kenyon College`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kenyon_College]`_`f, Department of Biology
`:cite-note-jimmunol-10`!9.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-jimmunol-10-0]`_`f J. Howard Mueller, Everett R. Johnson: Acid Hydrolysates of Casein to Replace Peptone in the Preparation of Bacteriological Media. In: Journal of Immunology. 40. Jahrgang, Nr. 1, 1. Januar 1941, `F33f`_`[ISSN`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Internationale_Standardnummer_für_fortlaufende_Sammelwerke]`_`f 1550-6606, S. 33–38 (englisch, jimmunol.org).
`:cite-note-11`!10.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-11]`_`f 2-Sulfanylethanesulfonate, auf `F33f`_`[PubChem`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=PubChem]`_`f
`:cite-note-12`!11.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-12]`_`f coenzyme M(1-), auf `F33f`_`[ChemSpider`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=ChemSpider]`_`f
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a