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<title>Stickstofffixierung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Stickstofffixierung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Unter <b>Stickstofffixierung</b> versteht man allgemein jegliche Umwandlung des chemisch <a href="Inert" class="mw-redirect" title="Inert">inerten</a> elementaren, <a href="Molekular" title="Molekular">molekularen</a> <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoffs</a> (N<sub>2</sub>). Die Stickstofffixierung ist der erste und grundlegende Schritt des <a href="Stickstoffkreislauf" title="Stickstoffkreislauf">Stickstoffkreislaufs</a>.
</p><p>Man unterscheidet:
</p>
<ul><li><i>biotische</i> Stickstofffixierung (durch <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a>)</li>
<li><i>abiotische</i> Stickstofffixierung (Bildung von <a href="Stickoxide" title="Stickoxide">Stickoxiden</a> durch Verbrennungen oder Blitzschlag) und</li>
<li><i>technische</i> Stickstofffixierung (beispielsweise im <a href="Haber-Bosch-Verfahren" title="Haber-Bosch-Verfahren">Haber-Bosch-Verfahren</a>).</li></ul>
<p>Nach Schätzungen werden je Jahr etwa 200–300 Millionen <a href="Tonne_(Einheit)" title="Tonne (Einheit)">Tonnen</a> N<sub>2</sub> biotisch fixiert, davon etwa ein Drittel in den <a href="Ozean" title="Ozean">Ozeanen</a>. Im Vergleich dazu betrug die technische Fixierung (<a href="Haber-Bosch-Verfahren" title="Haber-Bosch-Verfahren">Haber-Bosch-Verfahren</a>) von N<sub>2</sub> im Jahr 1998 nur etwa 30 Millionen Tonnen.<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> Die symbiontischen <a href="Kn%C3%B6llchenbakterien" title="Knöllchenbakterien">Knöllchenbakterien</a> fixieren etwa 50 – 150 kg Stickstoff je Hektar und Jahr und die freilebenden Bakterien nur 1 – 3 kg Stickstoff je Hektar und Jahr.
</p><p>Die Stickstofffixierung ist zu unterscheiden von der <i>„Ammoniumfixierung“</i>, der Bindung von positiv geladenen Ammoniumionen an negativ geladene Tonminerale im Boden (siehe dazu <a href="N%C3%A4hrstoff_(Pflanze)" title="Nährstoff (Pflanze)">Nährstoff (Pflanze)</a> und <a href="Kationenaustauschkapazit%C3%A4t" title="Kationenaustauschkapazität">Kationenaustauschkapazität</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Der russische <a href="Mikrobiologe" class="mw-redirect" title="Mikrobiologe">Mikrobiologe</a> <a href="Sergei_Nikolajewitsch_Winogradski" title="Sergei Nikolajewitsch Winogradski">Winogradski</a> erbrachte erstmals den Nachweis der Stickstoffbindung bei einer Kultur von <i><a href="Clostridium_pasteurianum" title="Clostridium pasteurianum">Clostridium pasteurianum</a></i> (<i>Bacillus amylobacter</i>)<sup id="cite_ref-books-SbGSBwAAQBAJ-988_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-books-SbGSBwAAQBAJ-988-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (veraltete Namen für <i><a href="Clostridium_butyricum" title="Clostridium butyricum">Clostridium butyricum</a></i> siehe dazu <a href="Butters%C3%A4ureg%C3%A4rung" title="Buttersäuregärung">Buttersäuregärung</a>). Der Nachweis, dass die Stickstofffixierung in Heterocysten stattfindet, erfolgte Anfang der 1970er-Jahre im Labor von <a href="Robert_Haselkorn" title="Robert Haselkorn">Robert Haselkorn</a> am Beispiel von <i>Nostoc muscorum</i>.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Biotische_Stickstofffixierung">Biotische Stickstofffixierung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Diazotrophie" title="Diazotrophie">Diazotrophie</a></i></div>
<p>Durch einige <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">prokaryotische</a> Mikroorganismen wird elementarer, molekularer Stickstoff (N<sub>2</sub>) zu Verbindungen <a href="Reduktion_(Chemie)" title="Reduktion (Chemie)">reduziert</a>, die reaktiver und insbesondere <a href="Bioverf%C3%BCgbarkeit" title="Bioverfügbarkeit">bioverfügbar</a> sind.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {N_{2}+8\ H^{+}+8\ e^{-}\longrightarrow 2\ NH_{3}+H_{2}\!} }">
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<p>Die Umsetzung wird durch das <a href="Enzym" title="Enzym">Enzym</a> <a href="Nitrogenase" title="Nitrogenase">Nitrogenase</a> katalysiert und ist aufgrund der sehr stabilen <a href="Dreifachbindung" title="Dreifachbindung">Dreifachbindung</a> molekularen, elementaren Stickstoffs mit 946 <a href="Joule" title="Joule">Kilojoule</a> je <a href="Mol" title="Mol">Mol</a> (kJ/mol) (unter <a href="Standardbedingungen" title="Standardbedingungen">Standardbedingungen</a> für Biologie) sehr energieaufwändig.
Soweit bisher bekannt ist, werden zugleich mit der Reduktion eines Moleküls N<sub>2</sub> zu <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a> (NH<sub>3</sub>) zwangsläufig auch noch 2 Wasserstoff-Ionen (H<sup>+</sup>) zu molekularem Wasserstoff (H<sub>2</sub>) reduziert, vermutlich für die Initiation der N<sub>2</sub>-Reduktion. Die N<sub>2</sub>-Reduktion verläuft in drei Schritten, bei denen jeweils 2 H-Atome angefügt werden: N<sub>2</sub> → HN=NH → H<sub>2</sub>N-NH<sub>2</sub> → 2 NH<sub>3</sub>. Die gesamte Umsetzung ist sehr energieaufwendig, die Energie wird – wie bei den meisten endergonen Stoffwechselreaktionen – durch die Hydrolyse von <a href="Adenosintriphosphat" title="Adenosintriphosphat">Adenosintriphosphat</a> (ATP) zu <a href="Adenosindiphosphat" title="Adenosindiphosphat">Adenosindiphosphat</a> (ADP) und <a href="Phosphors%C3%A4ure" title="Phosphorsäure">ortho-Phosphat</a> (P<sub>i</sub>) zur Verfügung gestellt.
Die Gleichung für die Reduktion von N<sub>2</sub> und H<sup>+</sup> zu NH<sub>3</sub> und H<sub>2</sub> bei Zurverfügungstellung der erforderlichen Energie durch die Hydrolyse von ATP zu ADP + P<sub>i</sub> lautet:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {N_{2}+8\ H^{+}+8\ e^{-}+16\ ATP\longrightarrow 2\ NH_{3}+H_{2}\ +16\ ADP+16\ P_{i}} }">
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<p>Für die Bildung der erforderlichen Reduktionsäquivalente, hier als Elektronen (e<sup>−</sup>) dargestellt, ist als Energiequelle jeweils die Hydrolyse von 3 ATP zu 3 ADP + 3 P<sub>i</sub> erforderlich, für 8 e<sup>−</sup> also die Hydrolyse von 8 × 3 = 24 ATP. Für die Bildung von 2 Mol NH<sub>3</sub> und 1 Mol H<sub>2</sub> nach der obigen Reaktionsgleichung müssen also 16 + 24 = 40 Mol ATP zu ADP + P<sub>i</sub> hydrolysiert werden.
Bei einigen N<sub>2</sub>-Reduzierern (beispielsweise <i><a href="Klebsiella" title="Klebsiella">Klebsiella</a> pneumoniae</i>) bleibt das so, so dass das gebildete H<sub>2</sub> entweicht. Andererseits können einige (beispielsweise <i><a href="Azotobacter" title="Azotobacter">Azotobacter</a></i>) aber danach das gebildete H<sub>2</sub> wieder zu 2 H<sup>+</sup> oxidieren, wobei die dabei freigesetzte Energie zur Phosphorylierung von ADP zu ATP verwendet wird, diese N<sub>2</sub>-Reduzierer brauchen also etwas weniger als 40 ATP für die N<sub>2</sub>-Reduktion.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Als Mikroorganismen, die Stickstoff fixieren können (Stickstofffixierer), sind bisher nur Prokaryoten bekannt, sie sind entweder freilebend oder leben in <a href="Symbiose" title="Symbiose">Symbiose</a> mit Pflanzen. Bekannte freilebende Vertreter sind die Gattungen <i><a href="Azotobacter" title="Azotobacter">Azotobacter</a></i>, <i>Azomonas</i> und <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> (früher <a href="Blaualgen" class="mw-redirect" title="Blaualgen">Blaualgen</a> genannt). Cyanobakterien fixieren den Stickstoff oft in spezialisierten Zellen, sogenannten <a href="Heterozyste" class="mw-redirect" title="Heterozyste">Heterozysten</a>.
</p><p>Weitere Beispiele sind:<sup id="cite_ref-books-SbGSBwAAQBAJ-988_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-books-SbGSBwAAQBAJ-988-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>Aerobacter</i>, <i><a href="Achromobacter" title="Achromobacter">Achromobacter</a></i>, <i>Bacillus polymixa</i> (siehe <i><a href="Bacillus" title="Bacillus">Bacillus</a></i>), <i><a href="Pseudomonas" title="Pseudomonas">Pseudomonas</a></i>, <i>Clostridium pasteurianum</i> (veralteter Namen für <i>Clostridium butyricum</i>, siehe dazu <a href="Butters%C3%A4ureg%C3%A4rung" title="Buttersäuregärung">Buttersäuregärung</a>), <i><a href="Methanobacterium" title="Methanobacterium">Methanobacterium</a></i> (siehe <a href="Methanbildner" title="Methanbildner">Methanbildner</a>), <i><a href="Desulfovibrio" title="Desulfovibrio">Desulfovibrio</a></i>, <i>Rhodospirillum</i>, <i>Chromatium</i> (siehe <a href="Schwefeloxidierende_Bakterien" title="Schwefeloxidierende Bakterien">Schwefeloxidierende Bakterien</a>), <i><a href="Chlorobium" class="mw-redirect" title="Chlorobium">Chlorobium</a></i> (siehe <a href="Gr%C3%BCne_Schwefelbakterien" title="Grüne Schwefelbakterien">Grüne Schwefelbakterien</a>), <i>Rhodomicrobium</i> (siehe <a href="Eisenoxidierende_Mikroorganismen" title="Eisenoxidierende Mikroorganismen">eisenoxidierende Mikroorganismen</a>), <i><a href="Anabaena" title="Anabaena">Anabaena</a></i>, <i><a href="Calothrix" title="Calothrix">Calothrix</a></i>, <i><a href="Nostoc" title="Nostoc">Nostoc</a></i> und <i><a href="Tolypothrix" title="Tolypothrix">Tolypothrix</a></i>.
</p><p>Die bekanntesten symbiotisch lebenden Stickstofffixierer sind <a href="Kn%C3%B6llchenbakterien" title="Knöllchenbakterien">Knöllchenbakterien</a> (beispielsweise bei <a href="Leguminosen" class="mw-redirect" title="Leguminosen">Leguminosen</a>) und <i><a href="Frankia" class="mw-redirect" title="Frankia">Frankia</a></i> (bei verholzenden Pflanzen wie <a href="Erlen_(Botanik)" class="mw-redirect" title="Erlen (Botanik)">Erlen</a>).
</p><p>Da die Stickstofffixierung für die Lebewesen sehr energieaufwändig ist, wird sie streng reguliert und kommt nur zur Anwendung, wenn das Lebewesen keine andere Möglichkeit zur Stickstoffversorgung hat.
</p><p>Die <a href="Spurenelemente" class="mw-redirect" title="Spurenelemente">Spurenelemente</a> <a href="Molybd%C3%A4n" title="Molybdän">Molybdän</a> und <a href="Vanadium" title="Vanadium">Vanadium</a> (und <a href="Wolfram" title="Wolfram">Wolfram</a> als Ersatzstoff) wurden als notwendige <a href="Reagenz" class="mw-redirect" title="Reagenz">Agentien</a> für die Stickstoff-Fixierung durch <i>Azotobacter</i> eruiert.<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><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><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>
</p><p>Von einigen Autoren wurde Stickstoff-Fixierung zur körpereigenen Protein-Biosynthese auch bei Insekten (bei <a href="Blattl%C3%A4use" title="Blattläuse">Blattläusen</a> und <a href="Gleichfl%C3%BCgler" title="Gleichflügler">Gleichflüglern</a>) nachgewiesen.<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="Abiotische_Stickstofffixierung">Abiotische Stickstofffixierung</h2></div>
<p>Durch <a href="Blitzschlag" class="mw-redirect" title="Blitzschlag">Blitzschlag</a> bei <a href="Gewitter" title="Gewitter">Gewittern</a>, <a href="Verbrennung_(Chemie)" title="Verbrennung (Chemie)">Verbrennung</a> und <a href="Vulkan" title="Vulkan">Vulkane</a>: aus Stickstoff und <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> der Luft entstehen <a href="Stickoxid" class="mw-redirect" title="Stickoxid">Stickoxide</a>, die mit Wassertröpfchen in der Atmosphäre zu <a href="Salpetrige_S%C3%A4ure" title="Salpetrige Säure">Salpetriger Säure</a> bzw. <a href="Salpeters%C3%A4ure" title="Salpetersäure">Salpetersäure</a> reagieren und als Teil des <a href="Saurer_Regen" title="Saurer Regen">sauren Regens</a> in den <a href="Boden_(Bodenkunde)" title="Boden (Bodenkunde)">Boden</a> gelangen.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {N_{2}+O_{2}\quad \rightarrow \quad 2\,NO} }">
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<dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {4\,NO+3\,O_{2}+2\,H_{2}O\quad \rightarrow \quad 4\,HNO_{3}} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/6f285fb66e891dc706604ba820ccea269ce2ac67.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:37.506ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {4\,NO+3\,O_{2}+2\,H_{2}O\quad \rightarrow \quad 4\,HNO_{3}} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technische_Stickstofffixierung">Technische Stickstofffixierung</h2></div>
<p>Nach dem <a href="Haber-Bosch-Verfahren" title="Haber-Bosch-Verfahren">Haber-Bosch-Verfahren</a> kann N<sub>2</sub> reduziert werden. Der Prozess benötigt eine Temperatur von 500 °C, einen <a href="Druck_(Physik)" title="Druck (Physik)">Druck</a> von 450 bar und <a href="Katalysator" title="Katalysator">Katalysatoren</a>. Die Reduktion ist ähnlich wie unter (2). Meist wird dieser Ammoniak in nitrathaltige <a href="D%C3%BCngemittel" class="mw-redirect" title="Düngemittel">Düngemittel</a> umgesetzt.
</p><p>Bei der Azotierung wird Stickstoff zur Darstellung von <a href="Calciumcyanamid" title="Calciumcyanamid">Kalkstickstoff</a> gemäß folgender Reaktionsgleichung fixiert:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {CaC_{2}+N_{2}\longrightarrow \ Ca(CN)_{2}} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/d37e5ec1b75dc14d61f164b1983dee59d5c7251d.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:26.012ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {CaC_{2}+N_{2}\longrightarrow \ Ca(CN)_{2}} }" loading="lazy"></span> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathrm {\longrightarrow \ Ca^{2+}\ +\ ^{-}N{=}C{=}N^{-}\ +C} }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/72282b59a702c1706cf5bd73ab45ceb1832337a0.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.505ex; width:31.108ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \mathrm {\longrightarrow \ Ca^{2+}\ +\ ^{-}N{=}C{=}N^{-}\ +C} }" loading="lazy"></span></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weitere_Bedeutung">Weitere Bedeutung</h2></div>
<p>Zudem wird mit <b>Stickstofffixierung</b> die Festlegung des Bodenstickstoffs in der organischen Substanz bezeichnet, wenn ein ungünstiges Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis (<a href="C/N-Verh%C3%A4ltnis" title="C/N-Verhältnis">C/N-Verhältnis</a>) vorliegt. Der Grund liegt hierbei im Stickstoffbedarf der abbauenden <a href="Mikroorganismen" class="mw-redirect" title="Mikroorganismen">Mikroorganismen</a>. So lässt sich bei der Ausbringung stickstoffarmer <a href="Mulch" class="mw-redirect" title="Mulch">Mulchmaterialien</a> wie Sägespäne, Holzhäcksel oder Rindenhäcksel ein Stickstoffmangel der Kulturpflanzen beobachten. Daher kann es günstig sein, solche Materialien vorher zu <a href="Kompost" class="mw-redirect" title="Kompost">kompostieren</a>, oder zusätzlich einen <a href="Stickstoffd%C3%BCnger" title="Stickstoffdünger">Stickstoffdünger</a> zu geben. Der gebundene Stickstoff wird mit dem Abbau der organischen Stoffe langfristig wieder freigesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Eintrag zu <a rel="nofollow" class="external text" href="https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-19-04108"><i>Stickstoff-Fixierung</i></a>. In: <i><a href="R%C3%B6mpp_Online" class="mw-redirect" title="Römpp Online">Römpp Online</a>.</i> Georg Thieme Verlag, abgerufen am 13. Juni 2014.<span class="editoronly" style="display:none;"></span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/stickstoffixierung/63879"><i>Stickstoffixierung – Lexikon der Biologie.</i></a> In: <i>spektrum.de.</i> Spektrum Verlag,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14. Februar 2016</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%3AStickstofffixierung&rft.title=Stickstoffixierung+%E2%80%93+Lexikon+der+Biologie&rft.description=Stickstoffixierung+%E2%80%93+Lexikon+der+Biologie&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fbiologie%2Fstickstoffixierung%2F63879&rft.publisher=Spektrum+Verlag"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-books-SbGSBwAAQBAJ-988-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-books-SbGSBwAAQBAJ-988_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-books-SbGSBwAAQBAJ-988_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Ruth Beutler: <i>Der Stoffwechsel.</i> Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-37018-6, S. 988 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=SbGSBwAAQBAJ&pg=PA988#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Honorée Fleming und <a href="Robert_Haselkorn" title="Robert Haselkorn">Robert Haselkorn</a>: <i>Differentiation in Nostoc muscorum: Nitrogenase Is Synthesized in Heterocysts.</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">PNAS</a>.</i> Band 70, Nr. 10, 1973, S. 2727–2731, <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.70.10.2727" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.70.10.2727">doi:10.1073/pnas.70.10.2727</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">J. L. Slonczewski, John W. Foster: <cite style="font-style:italic">Mikrobiologie – Eine Wissenschaft mit Zukunft (Übersetzung aus dem Englischen)</cite>. 2. Auflage. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg 2012, ISBN 978-3-8274-2909-4, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>660–662</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:Stickstofffixierung&rft.au=J.+L.+Slonczewski%2C+John+W.+Foster&rft.btitle=Mikrobiologie+-+Eine+Wissenschaft+mit+Zukunft+%28%C3%9Cbersetzung+aus+dem+Englischen%29&rft.date=2012&rft.edition=2.&rft.genre=book&rft.isbn=9783827429094&rft.pages=660-662&rft.place=Berlin%2C+Heidelberg&rft.pub=Springer+Spektrum" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">H. Bortels: <cite style="font-style:italic">Molybdän als Katalysator bei der biologischen Stickstoffbindung</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Archiv für Mikrobiologie</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>1</span>, 1. Januar 1930, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>333–342</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/BF00510471">10.1007/BF00510471</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:Stickstofffixierung&rft.atitle=Molybd%C3%A4n+als+Katalysator+bei+der+biologischen+Stickstoffbindung&rft.au=H.+Bortels&rft.date=1930-01-01&rft.doi=10.1007%2FBF00510471&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Archiv+f%C3%BCr+Mikrobiologie&rft.pages=333-342&rft.volume=1" 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">H. Bortels: <cite style="font-style:italic">Über die Wirkung von Molybdän- und Vanadiumdüngungen auf Azotobacter-Zahl und Stickstoffbindung in Erde</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Archiv für Mikrobiologie</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>1–4</span>, 1. Januar 1937, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1–12</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/BF00407188">10.1007/BF00407188</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:Stickstofffixierung&rft.atitle=%C3%9Cber+die+Wirkung+von+Molybd%C3%A4n-+und+Vanadiumd%C3%BCngungen+auf+Azotobacter-Zahl+und+Stickstoffbindung+in+Erde&rft.au=H.+Bortels&rft.date=1937-01-01&rft.doi=10.1007%2FBF00407188&rft.genre=journal&rft.issue=1-4&rft.jtitle=Archiv+f%C3%BCr+Mikrobiologie&rft.pages=1-12&rft.volume=8" 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">E. Blanck: <cite style="font-style:italic">Handbuch der Bodenlehre</cite>. Springer, Berlin 1939, ISBN 3-642-99617-5, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>525</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=R-60BgAAQBAJ&pg=PA525#v=onepage">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Stickstofffixierung&rft.au=E.+Blanck&rft.btitle=Handbuch+der+Bodenlehre&rft.date=1939&rft.genre=book&rft.isbn=3642996175&rft.pages=525&rft.place=Berlin&rft.pub=Springer" 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">L. Tóth, A. Wolsky, M. Bátori: <cite style="font-style:italic">Stickstoffbindung aus der Luft bei den Aphiden und bei den Homopteren (Rhynchota insecta)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Zeitschrift für Vergleichende Physiologie</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. Dezember 1943, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>67–73</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/BF00338578">10.1007/BF00338578</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:Stickstofffixierung&rft.atitle=Stickstoffbindung+aus+der+Luft+bei+den+Aphiden+und+bei+den+Homopteren+%28Rhynchota+insecta%29&rft.au=L.+T%C3%B3th%2C+A.+Wolsky%2C+M.+B%C3%A1tori&rft.date=1943-12-01&rft.doi=10.1007%2FBF00338578&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Zeitschrift+f%C3%BCr+Vergleichende+Physiologie&rft.pages=67-73&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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