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<title>Prokaryoten</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Prokaryoten</span></h1>
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</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><b>Prokaryoten</b> (<b>Prokaryota</b>), auch <b>Prokaryonten</b> (<b>Prokaryonta</b>), bezeichnet <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">zelluläre</a> <a href="Lebewesen" title="Lebewesen">Lebewesen</a>, die keinen <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a> besitzen. Ihr Zelltyp wird als <a href="Protocyte" title="Protocyte">Protocyte</a> bezeichnet. <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> und <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> sind Prokaryoten.
</p><p>Der Ausdruck (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">πρό</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">pro</span> ‚vor‘ und <span lang="grc-Grek" class="Grek">κάρυον</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">karyon</span> ‚Nuss‘, ‚Kern‘) bezieht sich auf die Kernlosigkeit. Die Bezeichnung <b>Prokarya</b> wird seltener verwendet, der Name <b>Monera</b> ist veraltet.
</p><p>Die Einteilung von Lebewesen in Prokaryoten und <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a> wurde erstmals von <a href="Edouard_Chatton" class="mw-redirect" title="Edouard Chatton">Edouard Chatton</a> 1925 für einzellige Lebensformen deutlich herausgestellt bei der Unterscheidung von <a href="Protisten" title="Protisten">Protisten</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die neuere Einteilung der zellulären Lebewesen in drei <a href="Dom%C3%A4ne_(Biologie)" title="Domäne (Biologie)">Domänen</a> entspricht der Aufteilung der Prokaryoten in die zwei Domänen <a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> und <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a>. Die dritte Domäne sind die Eukaryoten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale_im_Vergleich_zu_Eukaryoten">Merkmale im Vergleich zu Eukaryoten</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="DNA">DNA</h3></div>
<p><a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a> besitzen in ihren Zellen (<a href="Eucyte" title="Eucyte">Eucyten</a>) einen „echten“, durch eine Doppelmembran vom umgebenden <a href="Zytoplasma" class="mw-redirect" title="Zytoplasma">Zytoplasma</a> abgegrenzten <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a>, in dem sich die <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a> in <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromatin</a> organisiert befindet. In prokaryotischen Zellen (<a href="Protocyte" title="Protocyte">Protocyten</a>) befindet sich die DNA dagegen frei im Zytoplasma.
</p>
<ul><li>Meist besteht die DNA der Prokaryoten aus einem einzelnen doppelsträngigen, dicht strukturierten Molekül, das in sich geschlossen ist, also keine Enden besitzt und als <a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Bakterienchromosom</a> bezeichnet wird. Das DNA-Molekül ist in einem kleinen Areal angeordnet, das deshalb auch als <a href="Kern%C3%A4quivalent" title="Kernäquivalent">Kernäquivalent</a> oder Nucleoid bezeichnet wird. Außer bei bestimmten <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a> unter den <a href="Methanobacteriati" title="Methanobacteriati">Methanobacteriati</a> und „<a href="Proteoarchaeota" title="Proteoarchaeota">Proteoarchaea</a>“ ist die DNA nicht mit <a href="Histon" title="Histon">Histonproteinen</a> assoziiert, wie das bei der Kern-DNA in den <a href="Chromosom" title="Chromosom">Chromosomen</a> bei eukaryotischen Organismen der Fall ist. Bei <i><a href="Escherichia_coli" title="Escherichia coli">Escherichia coli</a></i> und anderen daraufhin untersuchten Bakterien ist der DNA-Doppelstrang ein etwa 1 mm langes, in sich geschlossenes Molekül, man spricht deshalb von einer Ring-DNA.</li>
<li>Nur wenige Prokaryoten enthalten lineare, also mit zwei Enden versehene DNA-Doppelstränge (z. B. <a href="Borrelien" title="Borrelien">Borrelien</a>).</li>
<li><a href="Extrachromosomale_Elemente" class="mw-redirect" title="Extrachromosomale Elemente">Extrachromosomale Elemente</a> (ECEs):
<ul><li>Bei manchen Bakterien kommen außerdem noch kleinere doppelsträngige, geschlossene oder lineare DNA-Moleküle vor, die als <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmide</a> bezeichnet werden.<sup id="cite_ref-Holmes1996_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Holmes1996-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Plasmide wurden nur selten bei Eukaryoten beobachtet.</li>
<li>Größere ringförmige DNA-Moleküle bei Boden- und Mundbakterien (wie <i><a href="Streptococcus" class="mw-redirect" title="Streptococcus">Streptococcus salivarius</a></i>) nennt man Inocles.<sup id="cite_ref-Kiguchi2025_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kiguchi2025-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Bei einigen Archeaeen wie der Gattung „<i>Ca.</i> <a href="Methanoperedens" title="Methanoperedens">Methanoperedens</a>“ wurden sog. <a href="Borg_(DNA)" title="Borg (DNA)">Borgs</a> gefunden.</li></ul></li></ul>
<p>Auch die <a href="Polymerase" class="mw-redirect" title="Polymerase">Polymerasen</a> liegen frei im Zytoplasma. Bei der <a href="Proteinbiosynthese" title="Proteinbiosynthese">Proteinbiosynthese</a> finden <a href="Transkription_(Biologie)" title="Transkription (Biologie)">Transkription</a> und <a href="Translation_(Biologie)" title="Translation (Biologie)">Translation</a> im Zytoplasma statt.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ribosomen">Ribosomen</h3></div>
<p>Prokaryoten besitzen im Vergleich zu den Eukaryoten kleinere <a href="Ribosom" title="Ribosom">Ribosomen</a>: 70 <a href="Sedimentationskoeffizient" title="Sedimentationskoeffizient">S</a>-Ribosomen (bei Eukaryoten: 80 S-Ribosomen).<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Organellen">Organellen</h3></div>
<p>Prokaryoten enthalten im Gegensatz zu Eukaryoten keine membranbegrenzten <a href="Organell" title="Organell">Organellen</a>, wie <a href="Plastid" title="Plastid">Plastiden</a> und <a href="Mitochondrium" title="Mitochondrium">Mitochondrien</a>, und auch keine <a href="Dictyosom" class="mw-redirect" title="Dictyosom">Dictyosomen</a>, <a href="Zentriol" title="Zentriol">Zentriolen</a> und mitotischen Spindeln.<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> Ebenso besitzen sie keine <a href="Vakuole" title="Vakuole">Vakuolen</a> und kein <a href="Endoplasmatisches_Retikulum" title="Endoplasmatisches Retikulum">Endoplasmatisches Retikulum</a> (ER).<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_Eigenschaften">Weitere Eigenschaften</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Größe_und_Komplexität"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fe_und_Komplexit.C3.A4t"></span>Größe und Komplexität</h3></div>
<p>Die Größe von Prokaryoten (bei länglichen der Durchmesser) liegt zwischen 0,2 und 700 µm (<i><a href="Thiomargarita_namibiensis" title="Thiomargarita namibiensis">Thiomargarita namibiensis</a></i> etwa 700 µm).
</p><p>Die Formen sind nicht sehr komplex, außer bei <a href="Myxobakterien" class="mw-redirect" title="Myxobakterien">Myxobakterien</a>. Der Aufbau der Zellhüllen ist dagegen komplex, teilweise mit einer zweiten <a href="Zellmembran" title="Zellmembran">Zellmembran</a>. Nur in den <a href="Zellwand" title="Zellwand">Zellwänden</a> von Bakterienzellen findet sich <a href="Murein" class="mw-redirect" title="Murein">Murein</a> (eine aus Zuckern und <a href="Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäuren</a> zusammengesetzte Verbindung).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stoffwechsel_und_Physiologie">Stoffwechsel und Physiologie</h3></div>
<p>Bei den Prokaryoten haben sich vielfältige Formen des <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsels</a> entwickelt: Energiegewinn durch <a href="Atmung" title="Atmung">Atmung</a>, <a href="G%C3%A4rung" title="Gärung">Gärung</a>, <a href="Phototrophie" title="Phototrophie">Phototrophie</a>, <a href="Chemotrophie" title="Chemotrophie">Chemotrophie</a>, <a href="Organotrophie" title="Organotrophie">Organotrophie</a>, <a href="Lithotrophie" title="Lithotrophie">Lithotrophie</a>.
</p>
<dl><dd><table class="wikitable">
<caption>Stoffwechselleistung der Prokaryoten
</caption>
<tbody><tr>
<td>Anoxygene Photosynthese</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Oxygene Photosynthese</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Aerobe Atmung</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Gärung</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Anaerobe Atmung</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Stickstoff-Fixierung</td>
<td>vorhanden
</td></tr>
<tr>
<td>Chemolithotrophie</td>
<td>vorhanden
</td></tr></tbody></table></dd></dl>
<p>Die physiologische Vielfalt ist sehr hoch. Einige Prokaryoten sind unter <a href="Extremophile" class="mw-redirect" title="Extremophile">extremen Bedingungen</a> lebensfähig: Temperaturbereich bis über 100 °C; oxisches oder anoxisches Milieu; saures Milieu (pH-Wert 1–4); hohe hydrostatische Drücke (1000 bar).
</p><p>Die Vermehrung findet als einfache <a href="Ungeschlechtliche_Vermehrung" title="Ungeschlechtliche Vermehrung">ungeschlechtliche Vermehrung</a> statt, meistens durch Zweiteilung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erfassung_der_Prokaryoten-Arten">Erfassung der Prokaryoten-Arten</h2></div>
<p>Über die Anzahl aller Prokaryoten-Arten gibt es sehr unterschiedliche Meinungen: Einige nehmen an, dass nur etwa 1 % der Prokaryoten-Arten (<a href="Taxonomie" title="Taxonomie">taxonomisch</a> unterscheidbare Typen) entdeckt und beschrieben worden sind, etwa 99 % seien noch unbekannt.<sup id="cite_ref-zeit-1899-12-31_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-zeit-1899-12-31-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andere schätzen die Anzahl der auf der Erde vorhandenen Prokaryoten-Arten auf 10<sup>8</sup> bis 10<sup>17</sup>,<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was nur einem Bruchteil eines Prozents bekannter Arten gleichkäme. Tatsache ist jedoch, dass jährlich etwa 500 bis 800 Prokaryoten-Arten neu entdeckt und beschrieben werden.
</p><p>Der jeweilige <a href="Typstamm" title="Typstamm">Typstamm</a> (der kultivierte Prokaryoten-Stamm, der der Neubeschreibung zugrunde lag) muss jeweils in mindestens zwei Stammsammlungen hinterlegt und damit für andere Wissenschaftler zugänglich gemacht werden. In Deutschland ist das bei der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (<a href="DSMZ" class="mw-redirect" title="DSMZ">DSMZ</a>) möglich, in Frankreich beim <a href="Institut_Pasteur" title="Institut Pasteur">Institut Pasteur</a>, in Belgien bei der BCCM (Belgian coordinated collections of microorganisms).
</p><p>Der Grund dafür, dass bisher nur ein so geringer Anteil an Arten erfasst wurde, liegt darin, dass traditionell die Organismen anhand einer <a href="Mikroorganismenkultur" title="Mikroorganismenkultur">Kultur</a> beschrieben werden, dass aber bisher nur für einen kleinen Teil der Prokaryoten-Arten Kulturmethoden bekannt sind.
Dazu kommt noch, dass viele dieser Mikroorganismen ein sehr langsames Wachstum zeigen mit einer viel kleineren Reproduktionsrate als etwa der <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismus</a> <i><a href="Escherichia_coli" title="Escherichia coli">Escherichia coli</a></i>, und wegen <a href="Syntrophie" title="Syntrophie">Syntrophie</a> oft nur zusammen mit anderen Mikroorganismen in einer <a href="Anreicherungskultur" class="mw-redirect" title="Anreicherungskultur">Anreicherungskultur</a> co-kultivierbar sind. Es kann dann etliche Jahre dauern, bis erste Ergebnisse vorliegen.<sup id="cite_ref-TRO2023_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-TRO2023-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Imachi2020_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Imachi2020-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Jedoch können aus <a href="Habitat" title="Habitat">Habitaten</a> die <a href="Nukleins%C3%A4uren" title="Nukleinsäuren">Nukleinsäuren</a> der darin befindlichen Prokaryoten gewonnen, <a href="DNA-Sequenzierung" title="DNA-Sequenzierung">sequenziert</a> und charakterisiert werden (<a href="Metagenomik" title="Metagenomik">Metagenomik</a>). Anhand der so gewonnenen Daten lässt sich die darin befindliche Prokaryoten-Gesellschaft charakterisieren und die Anzahl der darin enthaltenen Arten abgeschätzen. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen im Vergleich mit den Ergebnissen kultureller Untersuchungen schließt man auf einen sehr großen Anteil bisher nicht kultivierbarer Prokaryoten-Arten in den Prokaryoten-Gesellschaften natürlicher Habitate (siehe <a href="Mikrobielle_Dunkle_Materie" class="mw-redirect" title="Mikrobielle Dunkle Materie">mikrobielle Dunkle Materie</a>). Eine <a href="Taxonomie" title="Taxonomie">Taxonomie</a> der Prokaryoten unter Einbeziehung dieser kulturunabhängigen Daten wird beispielsweise in der <span lang="en"><a href="Genome_Taxonomy_Database" title="Genome Taxonomy Database">Genome Taxonomy Database</a></span> (GTDB) versucht.
</p><p>Viele Habitate sind außerdem kaum zugänglich für Untersuchungen: Prokaryoten wurden nachgewiesen in bis zu 77 km Höhe in der Atmosphäre und bis zu 4 km tief in der <a href="Erdkruste" title="Erdkruste">Erdkruste</a>, also weit unterhalb des <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Erdbodens</a>. Dabei leben mehr als die Hälfte aller Prokaryoten im Bereich zwischen 10 und 100 m Tiefe im Boden (auch unterseeisch), wobei schon diese Tiefe schwer zugänglich ist.<sup id="cite_ref-PMID9618454_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9618454-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Gesamtmenge_und_Verteilung_auf_der_Erde">Gesamtmenge und Verteilung auf der Erde</h2></div>
<p>Die Menge der Prokaryoten auf der Erde kann nur anhand einer Vielzahl von Daten zu verschiedenen Lebensbereichen der Erde geschätzt werden. Nach Whitman <i>et al.</i> (1998)<sup id="cite_ref-PMID9618454_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9618454-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> soll es 4 – 6 · 10<sup>30</sup> Prokaryotenzellen auf der Erde geben, die 3,5 – 5,5 · 10<sup>17</sup> g Kohlenstoff, 0,85 – 1,3 · 10<sup>17</sup> g Stickstoff und 0,09 – 0,14 · 10<sup>17</sup> g Phosphor enthalten. Zum Vergleich: Der Kohlenstoffgehalt aller Pflanzen auf der Erde beträgt das 1,0 bis 1,7-fache, deren Stickstoff- und Phosphorgehalt nur etwa ein Zehntel. Die Anzahl der Prokaryotenzellen verteilt sich auf vier große Lebensbereiche der Erde wie in der Tabelle angegeben.<sup id="cite_ref-PMID9618454_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9618454-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<tbody><tr>
<th>Lebensraum
</th>
<th width="30%" style="text-align:right">Anzahl Prokaryoten-Zellen
</th></tr>
<tr>
<td>Gewässer und Gewässersedimente bis 10 cm unterhalb der Sedimentoberfläche
</td>
<td style="text-align:right">0,12 · 10<sup>30</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Ozeansedimente tiefer als 10 cm unterhalb der Sedimentoberfläche
</td>
<td style="text-align:right">3,5 · 10<sup>30</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>terrestrischer Bereich bis 8 m unter der Erdoberfläche
</td>
<td style="text-align:right">0,26 · 10<sup>30</sup>
</td></tr>
<tr>
<td>terrestrischer Untergrund tiefer als 8 m unterhalb der Erdoberfläche
</td>
<td style="text-align:right">0,25 – 2,5 · 10<sup>30</sup>
</td></tr>
<tr>
<th class="hintergrundfarbe8" style="text-align:right">Summe gesamte Erde
</th>
<th class="hintergrundfarbe8" style="text-align:right">4 – 6 · 10<sup>30</sup>
</th></tr></tbody></table>
<p>Die Anzahl an Prokaryoten in Tieren, an Pflanzen, im Polareis und in der Atmosphäre ist so gering, dass sie für die Gesamtzahl auf der Erde vernachlässigt werden kann. Der weitaus größte Teil der Prokaryoten befindet sich also im aquatischen und terrestrischen Untergrund.
</p><p>Man schätzt, dass je Jahr etwa 1,7 · 10<sup>30</sup> Zellen neu gebildet werden.<sup id="cite_ref-PMID9618454_13-3" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9618454-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieser Wert erscheint im Hinblick auf die Gesamtzahl der Zellen gering, er ist dadurch zu erklären, dass in terrestrischen Tiefen die „turnover“-Zeit auf 1000–2000 Jahre geschätzt wird.
</p><p>Da die Trockenmasse von Prokaryoten im Mittel etwa 50 % Kohlenstoff enthält,<sup id="cite_ref-PMID9618454_13-4" class="reference"><a href="#cite_note-PMID9618454-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> kann man annehmen, dass den 3,5 – 5,5 · 10<sup>17</sup> <a href="Gramm" title="Gramm">g</a> Kohlenstoff der gesamten Prokaryoten etwa 7 – 11 · 10<sup>17</sup> g Trockenmasse entspricht. Bei einem Wassergehalt von Mikroorganismen von etwa 80 % ergibt sich daraus eine Gesamtmasse an Prokaryoten von 3,5 – 5,5 · 10<sup>18</sup> g (3,5 – 5,5 Billionen Tonnen).
</p><p>Die Prokaryoten sind die frühesten nachgewiesenen zellulären Lebewesen der <a href="Evolutionsgeschichte" title="Evolutionsgeschichte">Evolutionsgeschichte</a>. Die Untersuchung von Prokaryoten in Gewässern und in der Erde einschließlich der <a href="Benthos" title="Benthos">See- und Meeresböden</a> gehört zu den Forschungsgebieten der <a href="Geobiologie" title="Geobiologie">Geobiologie</a> und der <a href="Geomikrobiologie" title="Geomikrobiologie">Geomikrobiologie</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Endosymbiontentheorie" title="Endosymbiontentheorie">Endosymbiontentheorie</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Martin Dworkin, Stanley Falkow, Eugene Rosenberg, Karl-Heinz Schleifer, Erko Stackebrandt (Hrsg.). <i>The Prokaryotes, A Handbook of the Biology of Bacteria</i>. 7 Bände, 3. Auflage. Springer-Verlag, New York u. a. O., 2006, ISBN 0-387-30740-0 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Joseph W. Lengeler, <a href="Gerhart_Drews" title="Gerhart Drews">Gerhart Drews</a>, Hans G. Schlegel (Hrsg.). <i>Biology of the Prokaryotes</i>. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1999, ISBN 3-13-108411-1 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Friedrich Katscher: <i>The history of the terms Prokaryotes and Eukaryotes.</i> In: <i>Protist.</i> Band 155, Nr. 2, 2004, S. 257–263; <a href="https://doi.org/10.1078/143446104774199637" class="extiw external" title="doi:10.1078/143446104774199637">doi:10.1078/143446104774199637</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Jan Sapp: <i>The prokaryote-eukaryote dichotomy: Meanings and mythology.</i> In: <i>Microbiology and Molecular Biology Reviews.</i> Band 69, Nr. 2, 2005, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%221092-2172%22&key=cql">1092-2172</a></span></span>, S. 292–305; <a href="https://doi.org/10.1128/MMBR.69.2.292-305.2005" class="extiw external" title="doi:10.1128/MMBR.69.2.292-305.2005">doi:10.1128/MMBR.69.2.292-305.2005</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15944457?dopt=Abstract">PMID 15944457</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</li>
<li>Betsey Dexter Dyer: <i>A field guide to bacteria.</i> Cornell University Press, Ithaca, NY, U.S.A. 2003, ISBN 0-8014-8854-0 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). – Behandelt Beobachtung von Bakterien und Archaeen vorwiegend im Gelände und vorwiegend ohne Mikroskop.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Procaryota?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Prokaryoten</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikispecies"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://species.wikimedia.org/wiki/Prokaryota?uselang=de"><span lang="en">Wikispecies</span>: Prokaryoten</a></span></b> – Artenverzeichnis</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Prokaryot" class="extiw external" title="wikt:Prokaryot">Wiktionary: Prokaryot</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
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<li>S.P. LaPage, P.H.A. Sneath, E.F. Lessel, V.B.D. Skerman, H.P.R. Seeliger, W.A. Clark (Hrsg.). <i>International Code of Nomenclature of Bacteria (1990 Revision).</i> <a href="American_Society_for_Microbiology" title="American Society for Microbiology">American Society for Microbiology</a>, Washington, D.C., 1992. <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=icnb">HTML</a></li>
<li>J. P. Euzéby: <i>List of Bacterial Names with Standing in Nomenclature: a folder available on the Internet.</i> In: <i>International journal of systematic bacteriology.</i> Band 47, Nummer 2, April 1997, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220020-7713%22&key=cql">0020-7713</a></span></span>, S. 590–592. <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9103655?dopt=Abstract">PMID 9103655</a>. (URL: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://bacterio.net/">bacterio.net</a> – eine umfassende, ständig aktualisierte Auflistung publizierter Prokaryoten mit Literaturangaben zu den jeweiligen Spezies und Links zur Erstpublikation).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Marie-Odile Soyer-Gobillard: <i>Edouard Chatton (1883–1947) and the dinoflagellate protists: concepts and models.</i> In: <i>International Microbiology.</i> Band 9, 2006, S. 173–177; <a rel="nofollow" class="external text" href="http://revistes.iec.cat/index.php/IM/article/viewFile/9573/9569">(PDF; 0,4 MB).</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Holmes1996-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Holmes1996_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Randall K. Holmes, Michael G. Jobling: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?highlight=plasmids&rid=mmed.section.453#455"><i>Medical Microbiology.</i></a> Kapitel 5 Genetics. In: Samuel Baron (Hrsg.): <i>Medical Microbiology</i>, 4. Auflage, <a href="University_of_Texas" class="mw-redirect" title="University of Texas">University of Texas</a> Medical Branch, <a href="Galveston" title="Galveston">Galveston</a> (<a href="Texas" title="Texas">TX</a>), 1996 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Kiguchi2025-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kiguchi2025_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Yuya Kiguchi, Nagisa Hamamoto, Yukie Kashima, Lucky R. Runtuwene, Aya Ishizaka, Yuta Kuze, Tomohiro Enokida, Nobukazu Tanaka, Makoto Tahara, Shun-Ichiro Kageyama, Takao Fujisawa, Riu Yamashita, Akinori Kanai, Josef S. B. Tuda, Taketoshi Mizutani, Yutaka Suzuki: <i>Giant extrachromosomal element “Inocle” potentially expands the adaptive capacity of the human oral microbiome.</i> In. <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a> Communications</i>, Band 16, Nr. 7397, 11. August 2025; <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/s41467-025-62406-5">10.1038/s41467-025-62406-5</a></span> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Dazu:
<ul><li>Claudia Krapp: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/medizin/inocles-kuriose-dna-molekuele-in-unserem-mund-entdeckt/">Inocles: Kuriose DNA-Moleküle in unserem Mund entdeckt. Speichel-Bakterien enthalten große extrachromosomale Erbgut-Ringe</a>.</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?highlight=prokaryotes,eukaryotes&rid=iga.table.1920">www.ncbi.nlm.nih.gov</a></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=cooper.figgrp.1173">www.ncbi.nlm.nih.gov</a></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?highlight=prokaryotes&rid=mmed.figgrp.282">www.ncbi.nlm.nih.gov</a></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="https://de.wikibooks.org/wiki/Medizinische_Mikrobiologie:_Allgemeine_Bakteriologie" class="extiw external" title="b:Medizinische Mikrobiologie: Allgemeine Bakteriologie">Allgemeine Bakteriologie</a> de.wikibooks.org</span>
</li>
<li id="cite_note-zeit-1899-12-31-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-zeit-1899-12-31_9-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Erwin Lausch: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zeit.de/1998/46/199846.mikroben_.xml"><i>Die heimlichen Herrscher.</i></a> In: <i>zeit.de.</i> 31. Dezember 1899,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 15. Dezember 2014</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AProkaryoten&rft.title=Die+heimlichen+Herrscher&rft.description=Die+heimlichen+Herrscher&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F1998%2F46%2F199846.mikroben_.xml&rft.creator=Erwin+Lausch&rft.date=1899-12-31"> </span></span>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Caroline Harwood, Merry Buckley: <i>The uncharted microbial world: microbes and their activities in the environment.</i> American Academy of Microbiology, Washington DC 2008 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.asm.org/images/stories/documents/unchartedmicrobialworld.pdf">PDF</a>).</span>
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<li id="cite_note-TRO2023-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-TRO2023_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Thiago Rodrigues-Oliveira, Florian Wollweber, Rafael I. Ponce-Toledo, Jingwei Xu, Simon K.-M. R. Rittmann, Andreas Klingl, Martin Pilhofer, <a href="Christa_Schleper" title="Christa Schleper">Christa Schleper</a>: <i>Actin cytoskeleton and complex cell architecture in an Asgard archaeon</i>. In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>, Band 613, S. 332–339, 12. Januar 2023; <a href="https://doi.org/10.1038/s41586-022-05550-y" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41586-022-05550-y">doi:10.1038/s41586-022-05550-y</a>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36544020?dopt=Abstract">PMID 36544020</a>, Epub 21. Dezember 2022.</span>
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<li id="cite_note-Imachi2020-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Imachi2020_12-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Hiroyuki Imachi, Masaru K. Nobu, Nozomi Nakahara, Yuki Morono, Miyuki Ogawara, Yoshihiro Takaki, Yoshinori Takano, Katsuyuki Uematsu, Tetsuro Ikuta, Motoo Ito, Yohei Matsui, Masayuki Miyazaki, Kazuyoshi Murata, Yumi Saito, Sanae Sakai, Chihong Song, Eiji Tasumi, Yuko Yamanaka, Takashi Yamaguchi, Yoichi Kamagata, Hideyuki Tamaki, Ken Takai: <cite style="font-style:italic">Isolation of an archaeon at the prokaryote–eukaryote interface</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>577</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>519–525</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/s41586-019-1916-6">10.1038/s41586-019-1916-6</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:Prokaryoten&rft.atitle=Isolation+of+an+archaeon+at+the+prokaryote-eukaryote+interface&rft.au=Hiroyuki+Imachi%2C+Masaru+K.+Nobu%2C+Nozomi+Nakahara%2C+...&rft.btitle=Nature&rft.date=2020&rft.doi=10.1038%2Fs41586-019-1916-6&rft.genre=book&rft.pages=519-525&rft.volume=577" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-PMID9618454-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-PMID9618454_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID9618454_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID9618454_13-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID9618454_13-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-PMID9618454_13-4">e</a></sup></span> <span class="reference-text">W. B. Whitman, D. C. Coleman, W. J. Wiebe: <i>Prokaryotes: the unseen majority.</i> In: <i><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences_of_the_United_States_of_America" title="Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America">Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America</a>.</i> Band 95, Nummer 12, Juni 1998, S. 6578–6583, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9618454?dopt=Abstract">PMID 9618454</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC33863/">PMC 33863</a> (freier Volltext) (Review).</span>
</li>
</ol>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4201051-2">4201051-2</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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