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<title>Synechococcus</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><i>Synechococcus</i></h1>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* 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><i>Synechococcus</i>
</th></tr>


<tr>
<td class="taxo-bild" style="font-size:smaller;">
<p><a href="Transmissionselektronenmikroskop" title="Transmissionselektronenmikroskop">TEM</a>-Aufnahme einer Zelle von<br><i>S. elongatus</i> PCC&nbsp;7942, mit <a href="Carboxysom" title="Carboxysom">Carboxy­somen</a><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>A. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><br>als <a href="Polyeder" title="Polyeder">polyedrische</a> dunkle Strukturen.
</p>
</td></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="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> (Bacteria)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Stamm_(Biologie)" title="Stamm (Biologie)">Stamm</a>:</i>
</td>
<td><a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> <a href="Sensu_lato" class="mw-redirect" title="Sensu lato"><i>s.&nbsp;l.</i></a> (Cyanobacteriota)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Klasse_(Biologie)" title="Klasse (Biologie)">Klasse</a>:</i>
</td>
<td><a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a> <a href="Sensu_stricto" class="mw-redirect" title="Sensu stricto"><i>s.&nbsp;s.</i></a> (Cyanophyceae)
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Ordnung_(Biologie)" title="Ordnung (Biologie)">Ordnung</a>:</i>
</td>
<td>Synechococcales
</td></tr>
<tr>
<td><i><a href="Familie_(Biologie)" title="Familie (Biologie)">Familie</a>:</i>
</td>
<td>Synechococcaceae
</td></tr>


<tr>
<td><i><a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a>:</i>
</td>
<td><i>Synechococcus</i>
</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"><i>Synechococcus</i>
</td></tr>
<tr>
<td class="Person"><a href="Carl_Wilhelm_von_N%C3%A4geli" title="Carl Wilhelm von Nägeli">Nägeli</a>, 1849
</td></tr>

</tbody></table>
<div style="float:right;">
</div>
<p><i><b>Synechococcus</b></i> ist eine <a href="Gattung_(Biologie)" title="Gattung (Biologie)">Gattung</a> innerhalb der <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a><sup id="cite_ref-AlgaeBase_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-AlgaeBase-2"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und ist fakultativ anaerob. Der Name ist vom <a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechischen</a> <span lang="grc-Grek" class="Grek">συνέχεος</span> ‚zu­sam­men­hängend‘, und <span lang="grc-Grek" class="Grek">κόκκος</span>' ‚Kern‘, abgeleitet. Die Arten der Gattung leben <a href="Plankton" title="Plankton">planktisch</a> im <a href="Ozean" title="Ozean">marinen</a> Pelagial. Dort trägt die <a href="Photoautotroph" class="mw-redirect" title="Photoautotroph">photoautotrophe</a> Gattung durch <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a> einen wesentlichen Anteil zur Primärproduktion bei. Einige Arten finden sich auch im Süßwasser. Als <a href="Modellorganismus" title="Modellorganismus">Modellorganismus</a> in der Bio­logie ist das Genom einer Art, <i>S.&nbsp;elongatus</i>, sequenziert worden.<sup id="cite_ref-NC_010475.1_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-NC_010475.1-3"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Palenuk2003_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Palenuk2003-4"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:left;"></div>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Merkmale">Merkmale</h2></div>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder{margin-top:.5em}.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder-kopf{clear:both;font-weight:bold}.mw-parser-output .vl-mehrere-bilder-horizontal{float:left;padding:1px}@media screen{html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage{background:none}html.skin-theme-clientpref-night .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage:not([style*="background"]) span:not([class]) img{background-color:var(--background-color-base-fixed,#ffffff);color:var(--color-base-fixed,#202122);filter:brightness(0.8)}}@media screen and (prefers-color-scheme:dark){html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage{background:none}html.skin-theme-clientpref-os .mw-parser-output .vl-mehrere-bilder .thumbimage:not([style*="background"]) span:not([class]) img{background-color:var(--background-color-base-fixed,#ffffff);color:var(--color-base-fixed,#202122);filter:brightness(0.8)}}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:299px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:133px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption"><i>Synechococcus</i> sp. PCC&nbsp;7002&nbsp;BF<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:152px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Illustration von <i>Synecho­coccus</i>. Balken ca. 10&nbsp;<a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a></div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>
<p><i>Synechococcus</i>-Arten finden sich <a href="Einzeller" title="Einzeller">unizellulär</a> (einzeln), selten als Paar oder in kleinen Gruppen. Die Zellen besitzen keine oder nur sehr dünne Gallerthüllen,<sup id="cite_ref-Wehr2015_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Wehr2015-6"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> keine Gasvesikel und sind blaugrün oder rot gefärbt. Marine Vertreter der Gattung zeigen <a href="Motilit%C3%A4t" title="Motilität">Motilität</a>.<sup id="cite_ref-Brahamsha1999_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Brahamsha1999-7"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da die Zellen neben <a href="Chlorophyll" class="mw-redirect" title="Chlorophyll">Chlorophyll</a> auch das Pigment <a href="Phycoerythrin" title="Phycoerythrin">Phycoerythrin</a> enthalten, zeigen sie bei entsprechender Anregung rote <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Autofluoreszenz</a>. Sie sind ovoid oder zylindrisch geformt<sup id="cite_ref-John2002_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-John2002-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und zwischen 0,6&nbsp;<a href="Meter#Dezimale_Vielfache" title="Meter">µm</a> und 1,5&nbsp;µm groß.
</p><p><span typeof="mw:File"></span><br><i>Synechococcus</i> sp., Maßstabsbalken: 8&nbsp;<a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a>
</p>



<div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:282px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:134px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption"><i>Synechococcus calci­polaris</i> G9, eine Woche gewachsen in BG-11. HAADF-STEM-Auf­nahme von sieben Zellen.<sup id="cite_ref-Akronym_10-1" class="reference"><a href="#cite_note-Akronym-10"><span class="cite-bracket">[</span>A. 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ausschnitt:</div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:134px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Die EDXS-Element­kar­te zeigt Anordnung von Karbonat- (rote Far­ben) und Poly­phos­phat-Ein­schlüs­sen (grü­ne Far­ben). Balken 1&nbsp;<a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a>.<sup id="cite_ref-Li2016_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-Li2016-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>

<p>In den Zellen lassen sich ähnlich wie bei <i><a href="Gloeomargarita" title="Gloeomargarita">Gloeomargarita</a> lithophora</i> C7 sowohl <a href="Karbonat" class="mw-redirect" title="Karbonat">Karbonat</a>- als auch <a href="Polyphosphat" class="mw-redirect" title="Polyphosphat">Polyphosphat</a>-Einschlüsse nachweisen.<sup id="cite_ref-Li2016_9-4" class="reference"><a href="#cite_note-Li2016-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das deutet darauf hin, dass diese Cyanobakterien in der Lage sind, <a href="Stromatolith" title="Stromatolith">Stromatolithen</a> zu bilden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Spezies_(Auswahl)"><span id="Spezies_.28Auswahl.29"></span>Spezies (Auswahl)</h2></div>
<ul><li><i>Synechococcus aeruginosa</i></li>
<li><i>Synechococcus bacillaris</i></li>
<li><i>Synechococcus calcipolaris</i> mit Stamm G9<sup id="cite_ref-Li2016_9-5" class="reference"><a href="#cite_note-Li2016-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><i>Synechococcus capitatus</i></li>
<li><i>Synechococcus elongatus</i>, Nägeli (1849):<sup id="cite_ref-Sendker2024_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sendker2024-11"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Typspezies<sup id="cite_ref-AlgaeBase_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-AlgaeBase-2"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mit Stamm PCC&nbsp;7942, sequenziert.</li>
<li>„<i>Synechococcus</i> sp. <span style="white-space:nowrap">JA-2-3B</span>“<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fournier2021_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Fournier2021-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„<i>Synechococcus</i> sp. <span style="white-space:nowrap">KORDI-49</span>“<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Fournier2021_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-Fournier2021-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„<i>Synechococcus</i> sp. PCC&nbsp;7002“<sup id="cite_ref-NCBI_PCC_7002_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_PCC_7002-15"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NC_010475.1_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-NC_010475.1-3"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„<i>Synechococcus</i> sp. WH&nbsp;7803“ [<i>Parasynechococcus pacificus</i> WH 7803]<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Schvarcz2022_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schvarcz2022-17"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>„<i>Synechococcus</i> sp. M16CYN“ mit Stamm M16CYN<sup id="cite_ref-NCBI_M16CYN_18-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_M16CYN-18"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> alias CregCyn01<sup id="cite_ref-Nakayama2025b_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nakayama2025b-19"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-AquaSymbio_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-AquaSymbio-20"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Gordon1994_21-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gordon1994-21"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Phylogenie">Phylogenie</h2></div>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<td><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td style="width:400px;"><a href="Phylogenetischer_Baum" title="Phylogenetischer Baum">Phylogenetischer Baum</a> gem. <a href="Maximum-Likelihood-Methode" title="Maximum-Likelihood-Methode">Maximum-Likelihood-Methode</a> mit den Gattungen <i><a href="Prochlorococcus" class="mw-redirect" title="Prochlorococcus">Prochlorococcus</a></i>, <i>Synechococcus</i> und <i>Parasynechococcus</i>, inklusive der <a href="Endosymbiont" class="mw-redirect" title="Endosymbiont">Endo­symbionten</a> der <a href="Dinoflagellaten" title="Dinoflagellaten">Dinoflagellaten</a> <i><a href="Citharistes" title="Citharistes">Citharistes regius</a></i> und <i>Ornithocercus magnificus</i><sup id="cite_ref-Nakayama2025a_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-Nakayama2025a-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<p>Neuere <a href="Phylogenie" class="mw-redirect" title="Phylogenie">Phylogenien</a> (Stand 2020) sehen die Gattung <i>Synechococcus</i> polyphyletisch.<sup id="cite_ref-Komarek2020_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Komarek2020-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie fassen die <a href="Meer" title="Meer">marinen</a> <i>Synechococcus</i> und die Gattung <i><a href="Prochlorococcus" class="mw-redirect" title="Prochlorococcus">Prochlorococcus</a></i> in einer <a href="Klade" title="Klade">Klade</a> „mariner Picocyanobacteria“ (auch „marine SynPro-Gruppe“ genannt) zusammen, deren <a href="Most_recent_common_ancestor" title="Most recent common ancestor">letzter gemeinsamer Ahn</a> (LGA oder MRCA) vor etwa 414 (340 bis 419) Millionen Jahren gelebt hat. Die Auseinanderentwicklung (<a href="Divergenz_(Biologie)" title="Divergenz (Biologie)">Divergenz</a>) dieser Gruppe und der Gattungen <i>Cyanobium</i>, <i>Aphanothece</i>, sowie anderer verwandter <i>Synechococcus</i>-Vertreter wird im späten <a href="Ediacarium" title="Ediacarium">Ediacarium</a> (vor 571 Millionen Jahren) angenommen. <i>S.</i> sp. <span style="white-space:nowrap">KORDI-49</span> steht dabei nahe <i>Prochlorococcus</i> (marine SynPro), <i>S. elongatus</i> zweigt dagegen vom Rest schon sehr viel früher ab; und <i>Synechococcus</i> sp. <span style="white-space:nowrap">JA-2-3B</span> steht im Stammbaum der Cyanobakterien fast ganz basal (nach den <a href="Gloeobacter" title="Gloeobacter">Gloeobacteria</a>).<sup id="cite_ref-Fournier2021_13-2" class="reference"><a href="#cite_note-Fournier2021-13"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Reorganisation_der_Gattung">Reorganisation der Gattung</h2></div>
<p>Im Jahr 2020 schlugen Jiří Komárek <i>et&nbsp;al.</i> eine Reorganisation der Gattung vor, auch weil die ihr damals zugerechneten <a href="Art_(Biologie)" title="Art (Biologie)">Spezies</a> und <a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">Stämme</a> untereinander starke Abweichungen in der <a href="16S_rRNA" class="mw-redirect" title="16S rRNA">16S rRNA</a> zeigten, und eine Ähnlichkeit nur in ihrer äußeren Gestalt bestand.
</p><p>In die vergleichende taxonomische Einordnung phylogenetischer <a href="Gen-Cluster" title="Gen-Cluster">Cluster</a>, die verschiedenen <a href="Morphotyp" title="Morphotyp">Morph-</a> und <a href="Genotyp" title="Genotyp">Genotypen</a> entsprechen, wurden neben der Gattung <i>Synechococcus</i> auch die (teilweise neuen) Gattungen <i>Cyanobium</i>, <i>Parasynechococcus</i>, <i>Picosynechococcus</i>, <i>Prochlorococcus</i>, <i>Thermosynechococcus</i> und <i>Thermostichus</i> einbezogen.
Die Typusspezies der Gattung <i>Synechococcus</i> bleibt nach wie vor <i>Synechococcus elongatus</i>, mit Referenzstamm PCC&nbsp;6301.<sup id="cite_ref-NCBI_S_elongatus_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_S_elongatus-24"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-LPSN_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Abgetrennt wurden beispielsweise wurden die <a href="Thermophil" class="mw-redirect" title="Thermophil">thermophilen</a> Varianten – Spezies und auch einige einzelne Stämme; sie wurden in die neuen Gattungen <i>Thermosynechococcus</i> und <i>Thermostichus</i> verschoben, inklusive einer neuen Familien- und Ordnungszuweisung.<sup id="cite_ref-Komarek2020_23-1" class="reference"><a href="#cite_note-Komarek2020-23"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der früher als „<i>Synechococcus</i> sp. PCC&nbsp;7335“ ebenfalls der Gattung <i>Synechococcus</i> zugeordnete Stamm PCC&nbsp;7335 gilt heute nach der <span lang="en">List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature</span> (<a href="LPSN" class="mw-redirect" title="LPSN">LPSN</a>) offiziell als Referenzstamm der Spezies „<i>Coccusdissimilis mexicanus</i>“,<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auch wenn diese Verschiebung noch nicht überall nachvollzogen wird;<sup id="cite_ref-NCBI_PCC_7335_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_PCC_7335-27"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> nach Gisriel <i>et&nbsp;al.</i> (2023) gehört dieser zusammen mit den Gattungen <i>Halomicronema</i> und <i>Nodosilinea</i> zur Cyanobakterien-Ordnung Nodosilineales.<sup id="cite_ref-Gisriel2023_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gisriel2023-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
PCC&nbsp;7335 und <i>Halomicronema hongdechloris</i> sind in der Lage, mit Hilfe von <a href="Chlorophyll" class="mw-redirect" title="Chlorophyll">Chlorophyll f</a> <a href="Photosynthese" title="Photosynthese">Photosynthese</a> mit Licht im tiefroten Bereich (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> <span lang="en">far-red light</span>, FRL) zu betreiben (engl. <span lang="en">far-red light photoacclimation</span>, FaRLiP).<sup id="cite_ref-Gisriel2022a_30-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gisriel2022a-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Gisriel2022b_31-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gisriel2022b-31"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Gisriel2023_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Gisriel2023-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Weitere Details dieser Reorganisation sind allerdings bis heute (Stand November 2023) noch in der Diskussion:
Dabei wird die Gattung <i>Thermosynechococcus</i> zwar gewöhnlich der neuen Familie <i>Thermosynechococcaceae</i> und Ordnung <i>Thermosynechococcales</i> als Typusgattung zugerechnet.<sup id="cite_ref-NCBI_Thermosynechococcus_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_Thermosynechococcus-32"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GTDB_Thermosynechococcus_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-GTDB_Thermosynechococcus-33"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (mit Ausnahme in der LPSN<sup id="cite_ref-LPSN_Thermosynechococcus_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN_Thermosynechococcus-34"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).
</p><p>Während die <a href="Taxonomie" title="Taxonomie">Taxonomie</a> des <span lang="en"><a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">National Center for Biotechnology Information</a></span> genauso wie die LPSN die Gattung <i>Thermostichus</i> in einer weiteren eigenen Familie Thermostichaceae und Ordnung Thermostichales sieht,<sup id="cite_ref-LPSN_Thermostichus_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN_Thermostichus-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ordnet die <span lang="en">Genome Taxonomy Database</span> (GTDB) die diese Gattung derselben Familie und Ordnung zu wie <i>Thermosynechococcus</i>.<sup id="cite_ref-LPSN_25-1" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN-25"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Insbesondere gilt dies für die früher als <i>Synechococcus lividus</i> bezeichnete thermophile Spezies.
Ihr Referenz<a href="Stamm_(Biologie)#Als_taxonomische_Rangstufe_bei_Prokaryoten" title="Stamm (Biologie)">stamm</a> PCC&nbsp;6175<sup>T</sup> wurde auf der Promontory-Halbinsel im Süden des <a href="Yellowstone_Lake" title="Yellowstone Lake">Yellowstone Lake</a> gefunden,<sup id="cite_ref-NCBI_PCC_6715_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_PCC_6715-36"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-mapcarta_promontory_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-mapcarta_promontory-37"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-GMaps_Promontory_38-0" class="reference"><a href="#cite_note-GMaps_Promontory-38"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der ihr ebenfalls zugehörige Stamm C1 aber in der <a href="Octopus_Spring" title="Octopus Spring">Octopus Spring</a>, ebenfalls im <a href="Yellowstone-Nationalpark" title="Yellowstone-Nationalpark">Yellowstone-Nationalpark</a>.<sup id="cite_ref-NCBI_C1_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_C1-39"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Diese Spezies wird mit den beiden genannten Stämmen in der NCBI-Taxonomie heute als <i>Thermostichus lividus</i> in die Gattung <i>Thermostichus</i> der Familie Thermostichaceae, Ordnung Thermostichales, gestellt.<sup id="cite_ref-NCBI_PCC_6715_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_PCC_6715-36"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NCBI_C1_39-1" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_C1-39"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-lividus_40-0" class="reference"><a href="#cite_note-lividus-40"><span class="cite-bracket">[</span>A. 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der GTDB wird die Gattung mit der <i>lividus</i>-Spezies mit dem provisorischen Namen „<i>Synechococcus_A</i>“ bezeichnet und die Spezies als „<i>Synechococcus_A lividus</i>“; Referenzstamm ist und bleibt PCC&nbsp;6715.<sup id="cite_ref-GTDB_PCC_6715_41-0" class="reference"><a href="#cite_note-GTDB_PCC_6715-41"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Enthaltende Familie ist jedoch nach der GTDB ebenfalls Thermosynechococcaceae.
</p><p>Auch innerhalb der Gattung <i>Thermosynechococcus</i> gibt es noch Unterschiede:
Die NCBI-Taxonomie sieht eine Synonymie ihrer (thermophilen) Typusspezies <i>Thermosynechococcus elongatus</i> mit <i>Thermosynechococcus vestitus</i> (früher <i>Synechococcus elongatus</i> var. <i>vestitus</i>) mit Referenzstamm Thermosynechococcus vestitus BP-1 und (u.&nbsp;a.) dem Stamm Thermosynechococcus elongatus PKUAC-SCTE542.<sup id="cite_ref-NCBI_T_vestitus_42-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_T_vestitus-42"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Die GTDB stellt diese beiden Stämme jedoch in verschiedene Spezies: <i>Thermosynechococcus elongatus_A</i> mit BP-1 (als <i>vestitus</i>-Art) und <i>Thermosynechococcus elongatus_B</i> mit PKUAC-SCTE542 (als „echte“ thermophile <i>elongatus</i>-Art).
Beide sind zu unterscheiden von der nicht-thermophilen Spezies <i>Synechococcus elongatus</i> (Typus, s.&nbsp;o.).<sup id="cite_ref-GTDB_Thermosynechococcus_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-GTDB_Thermosynechococcus-33"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine weitere Spezies der Gattung <i>Thermostichus</i> ist lt. NCBI-Taxonomie und LPSN <i>Thermostichus vulcanus</i> mit Referenzstamm CBFS:A-092-1 und (u.&nbsp;a.) Stamm NIES-2134 – diese Spezies war gemäß diesen Quellen zeitweilig der Gattung <i>Thermosynechococcus</i> als <i>Thermosynechococcus vulcanus</i> zugeordnet). Die GTDB führt von diesen beiden Stämmen nur den letzteren – als Referenzstamm der Spezies <i>Thermosynechococcus elongatus_A</i>, hat sich also dieser letzten Änderung nicht angeschlossen.<sup id="cite_ref-LPSN_Thermostichus_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-LPSN_Thermostichus-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-NCBI_Thermostichus_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-NCBI_Thermostichus-43"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Klasse und <a href="Phylum" class="mw-redirect" title="Phylum">Phylum</a> dieser Familien sind in allen drei Taxonomien unverändert, d.&nbsp;h. dieselben wie bei <i>Synechococcus</i> (evtl. mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Umfang: Cyanophyceae syn. Cyanobacteriia respektive Cyanobacteria syn. Cyanobacteriota – siehe Artikel <a href="Cyanobakterien" title="Cyanobakterien">Cyanobakterien</a>).
</p><p>Für eine Übersicht über die jeweilige Taxonomie sei auf die Tree-View der GTDB und des NCBI Taxonomy Bowsers zu den einzelnen Spezies verwiesen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Genom">Genom</h2></div>

<p>Das <a href="Genom" title="Genom">Genom</a> des Endosymbionten von <i><a href="Citharistes" title="Citharistes">Citharistes regius</a></i> (<a href="Dinoflagellata" class="mw-redirect" title="Dinoflagellata">Dinoflagellata</a>) besteht aus einem zyklischen <a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Bakterienchromosom</a> der Länge 1,9&nbsp;<a href="Basenpaar" title="Basenpaar">Mbp</a> (Megabasenpaare), dazu kommt ein ebenfalls ringförmiges <a href="Plasmid" title="Plasmid">Plasmid</a> von 17&nbsp;kbp (Kilobasenpaare).<sup id="cite_ref-Nakayama2025a_22-2" class="reference"><a href="#cite_note-Nakayama2025a-22"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<p>Forscher der <a href="Universit%C3%A4t_f%C3%BCr_Wissenschaft_und_Technik_Zentralchina" title="Universität für Wissenschaft und Technik Zentralchina">Huazhong-Universität</a> in <a href="Wuhan" title="Wuhan">Wuhan</a> (China) prüfen, ob sich Cyanobakterien der Spezies <i>S. elongatus</i> zur Sauerstoffversorgung im Gehirn etwa bei <a href="Schlaganfall" title="Schlaganfall">Schlaganfall</a>patienten nutzen lassen. Wegen der Lichtundurchlässigkeit des menschlichen Schädels könnten ggf. sog. <i><span lang="en">upconversion nanoparticles</span></i> genutzt werden. Bei Bestrahlung mit <a href="Infrarotlicht" class="mw-redirect" title="Infrarotlicht">Infrarotlicht</a> (IR) wandeln diese Partikel diese Strahlung in sichtbares Licht um, das dann von den Cyanobakterien zur Sauerstoffproduktion genutzt wird.<sup id="cite_ref-orf3206639_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-orf3206639-44"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Ähnliche Studien mit Cyanobakterien und <a href="Mikroalgen" class="mw-redirect" title="Mikroalgen">Mikroalgen</a> und durchsichtigen <a href="Kaulquappen" class="mw-redirect" title="Kaulquappen">Kaulquappen</a> (<a href="Krallenfrosch" title="Krallenfrosch">Krallenfroschlarven</a>, <i>Xenopus laevis</i>) wurden im selben Jahr auch an der <a href="Ludwig-Maximilians-Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen" title="Ludwig-Maximilians-Universität München">Ludwig-Maximilians-Universität München</a> durchgeführt. Hier war die Zielrichtung u.&nbsp;a. die Sauerstoffversorgung des Gehirns während einer Operation. Für das Konzept müssen allerdings eine Reihe von Schwierigkeiten gelöst werden: Geraten die Mikroorganismen außer Kontrolle, können sie Schaden anrichten, etwa indem sie zu viel Sauerstoff produzieren (Hyperoxie). Ob das Konzept jemals beim Menschen anwendbar sein wird, lässt sich derzeit (2021) noch nicht abschätzen.<sup id="cite_ref-Özugur2021_45-0" class="reference"><a href="#cite_note-Özugur2021-45"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><i>Synechococcus</i> sp. PCC 7002 kann <a href="Salzwasser" title="Salzwasser">Salzwasser</a>-Simulans effektiv entsalzen, die Entsalzung kann danach mit einer Filtration durch basaltartiges Vulkangestein weiter verbessert werden.<sup id="cite_ref-Kasiviswanathan2022_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kasiviswanathan2022-46"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><i><a href="Synechocystis" title="Synechocystis">Synechocystis</a></i></li>
<li><i><a href="Prochlorococcus" class="mw-redirect" title="Prochlorococcus">Prochlorococcus</a></i></li>
<li><i><a href="Gloeomargarita_lithophora" class="mw-redirect" title="Gloeomargarita lithophora">Gloeomargarita lithophora</a></i>, siehe <a href="Rhodoplast" title="Rhodoplast">Rhodoplast</a>, <a href="Chloroplast" title="Chloroplast">Chloroplast</a>, <a href="Plastid" title="Plastid">Plastid</a></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:Synechococcus?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Synechococcus</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li>Connor R. Love, Eleanor C. Arrington, Kelsey M. Gosselin, Christopher M. Reddy, Benjamin A.&nbsp;S. Van Mooy, Robert K. Nelson, David L. Valentine: <i>Microbial production and consumption of hydrocarbons in the global ocean</i>. In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a> Microbiology</i>, Band 6, 1. Februar 2021, S.&nbsp;489–498; <a href="https://doi.org/10.1038/s41564-020-00859-8" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41564-020-00859-8">doi:10.1038/s41564-020-00859-8</a>. Dazu:
<ul><li>Tessa Koumoundouros: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/we-ve-overlooked-an-immense-hydrocarbon-cycle-in-the-oceans-until-now">Scientists Discover An Immense, Unknown Hydrocarbon Cycle Hiding in The Oceans</a>. Auf: science<sup>alert</sup> vom 12. August 2022.</li></ul></li>
<li>Anna Manz: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/biowissen/cyanobakterien-als-seefahrer/">Cyanobakterien als Seefahrer – Phytoplankton-Vorfahren besiedelten das offene Meer mittels Chitin-Flößen</a>. Auf: <a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a>.de vom 17. Mai 2023. Quelle: <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.2213271120" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.2213271120">doi:10.1073/pnas.2213271120</a>.</li>
<li>Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/biowissen/cyanobakterien-als-seltenerd-sammler/">Cyanobakterien als Seltenerd-Sammler</a>. Auf: <a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a>.de vom 13. März 2023. Quelle: <a href="TU_M%C3%BCnchen" class="mw-redirect" title="TU München">TU München</a>, <a href="https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1130939" class="extiw external" title="doi:10.3389/fbioe.2023.1130939">doi:10.3389/fbioe.2023.1130939</a>.</li>
<li>Debika Datta, Elliot L. <span style="white-space:nowrap">We​iss</span>, Daniel Wangpraseurt, Erica Hild, Shaochen Chen, James W. Golden, Susan S. Golden, Jonathan K. Pokorski: <i>Phenotypically complex living materials containing engineered cyanobacteria</i>. In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a> Communications</i>, Band 14, Nr.&nbsp;4742, 7. August 2023; <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-023-40265-2" class="extiw external" title="doi:10.1038/s41467-023-40265-2">doi:10.1038/s41467-023-40265-2</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Anwendung von <i>S. elongatus</i> PCC 7942 und <a href="Theophyllin" title="Theophyllin">Theophyllin</a>. Dazu:
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sci.news/othersciences/bioengineering/engineered-living-material-12240.html">‘Engineered Living Material’ Offers New Way to Clean Contaminated Water</a>. Auf: <a href="Sci.News" title="Sci.News">Sci.News</a> vom 5. September 2023.</li></ul></li>
<li>Mara A. Freilich, <a href="Alexandra_Z._Worden" class="mw-redirect" title="Alexandra Z. Worden">Alexandra Z. Worden</a>, Amala Mahadevan <i>et&nbsp;al.</i>: <i>3D intrusions transport active surface microbial assemblages to the dark ocean.</i> In: <i><a href="PNAS" class="mw-redirect" title="PNAS">PNAS</a></i>, Band 121, Nr.&nbsp;19, 2. Mai 2024, S.&nbsp;e231993712; <a href="https://doi.org/10.1073/pnas.2319937121" class="extiw external" title="doi:10.1073/pnas.2319937121">doi:10.1073/pnas.2319937121</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>A. 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dazu:
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pnas.org/doi/suppl/10.1073/pnas.2319937121/suppl_file/pnas.2319937121.sapp.pdf">Appendix 01</a> (PDF, 7,44&nbsp;MB).</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/secret-superhighways-how-microscopic-life-transforms-the-deep-ocean/">Secret Superhighways: How Microscopic Life Transforms the Deep Ocean</a>. Auf: <a href="SciTechDaily" class="mw-redirect" title="SciTechDaily">SciTechDaily</a> vom 22. Oktober 2024.</li></ul></li>
<li>François Ribalet, Stephanie Dutkiewicz, Erwan Monier, E. Virginia Armbrust: <i>Future ocean warming m​ay cause large reductions in </i>Prochlorococcus<i> biomass and productivity.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a> Microbiology</i>, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%222058-5276%22&amp;key=cql">2058-5276</a></span></span>, 8. September 2025 (Stand: 16. September 2025), S.&nbsp;1–12; <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/s41564-025-02106-4">10.1038/s41564-025-02106-4</a></span> (Erratum: <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/s41564-025-02145-x">10.1038/s41564-025-02145-x</a></span>), <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/40921743?dopt=Abstract">PMID 40921743</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Dazu:
<ul><li><span class="cite">Tine Heni: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.klimareporter.de/erdsystem/sterben-die-wichtigsten-meeresbewohner-aus"><i>Sterben die wichtigsten Meeresbewohner aus?</i></a> In: <i>Klimareporter.</i> 15.&nbsp;September 2025,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18.&nbsp;September 2025</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASynechococcus&amp;rft.title=Sterben+die+wichtigsten+Meeresbewohner+aus%3F&amp;rft.description=Sterben+die+wichtigsten+Meeresbewohner+aus%3F&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.klimareporter.de%2Ferdsystem%2Fsterben-die-wichtigsten-meeresbewohner-aus&amp;rft.creator=Tine+Heni&amp;rft.date=2025-09-15&amp;rft.language=de-de">&nbsp;</span></li>
<li>Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/biowissen/verlieren-die-ozeane-ihre-sauerstoffproduzenten/">Verlieren die Ozeane ihre Sauerstoffproduzenten? Erwärmung der Meere schadet der wichtigsten Phytoplankton-Art des Ozeans</a>. Auf: <a href="Scinexx.de" class="mw-redirect" title="Scinexx.de">scinexx.de</a> vom 9. September 2025.</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-AlgaeBase-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-AlgaeBase_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-AlgaeBase_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="AlgaeBase" title="AlgaeBase">AlgaeBase</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/#8526">Genus Synechococcus Naegeli</a>, Details: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.algaebase.org/search/genus/detail/?genus_id=43582"><i>Synechococcus</i> C. Nägeli, 1849</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-NC_010475.1-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NC_010475.1_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NC_010475.1_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_010475.1">Synechococcus sp. PCC&nbsp;7002, complete sequence: NC_010475.1</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-Palenuk2003-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Palenuk2003_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
B. Palenik, B. Brahamsha, F.&nbsp;W. Larimer, M. Land, L. Hauser, P. Chain, J. Lamerdin, W. Regala, E.&nbsp;E. Allen, J. McCarren, I. Paulsen, A. Dufresne, F. Partensky, E.&nbsp;A. Webb, J. Waterbury: <i>The genome of a motile marine Synechococcus</i>. In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></i>, Band 424, S.&nbsp;1037–1042, 13. August 2003; <a href="https://doi.org/10.1038/nature01943" class="extiw external" title="doi:10.1038/nature01943">doi:10.1038/nature01943</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">NCBI: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=32049">Synechococcus sp. PCC 7002</a> (species)</span>
</li>
<li id="cite_note-Wehr2015-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Wehr2015_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
John D. Wehr, Robert G. Sheath, Patrick Kociolek: <i>Freshwater algae of North America: ecology and classification</i>, 2. Auflage, Juni 2015, Seite 81, ISBN 978-0-12-385876-4, <a href="ResearchGate" class="mw-redirect" title="ResearchGate">ResearchGate</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.researchgate.net/publication/280577972">280577972</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Brahamsha1999-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Brahamsha1999_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
B. Brahamsha: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.caister.com/backlist/jmmb/v/v1/v1n1/09.pdf">Non-Flagellar Swimming in Marine Synechococcus</a></i> (PDF, caister.com). In: <i>J. Molec. Microbiol. Biotechnol.</i> Band 1, Nr.&nbsp;1, 1999, S.&nbsp;59–62 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-John2002-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-John2002_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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<li id="cite_note-Sendker2024-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Sendker2024_11-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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<ul><li>Claudia Krapp: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/biowissen/erstes-fraktales-molekuel-entdeckt/">Erstes fraktales Molekül entdeckt: Mikrobielles Enzym bildet regelmäßiges Dreiecksmuster</a>. Auf: <a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a>.de vom 15. April 2024.</li></ul>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">NCBI: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?srchmode=2&amp;name=Synechococcus+sp.+JA-2-3B*">Synechococcus sp. <span style="white-space:nowrap">JA-2-3B…</span></a> (list)</span>
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<li id="cite_note-Fournier2021-13"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Fournier2021_13-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fournier2021_13-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Fournier2021_13-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
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<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">NCBI: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=585423">Synechococcus sp. <span style="white-space:nowrap">KORDI-49</span></a> (species)</span>
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<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">NCBI: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=32051"><i>Synechococcus</i> sp. WH&nbsp;7803</a> (species).</span>
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<li id="cite_note-NCBI_M16CYN-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_M16CYN_18-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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Takuro Nakayama, Ryo Harada, Akinori Yabuki, Mami Nomura, Kogiku Shiba, Kazuo Inaba, Yuji Inagaki: <i>Marked Genome Reduction Driven by a Parasitic Lifestyle: Two Complete Genomes of Endosymbiotic Bacteria Possibly Hosted by a Dinoflagellate.</i> In: <i>Microbes and Environment</i>, Band 40, Nr.&nbsp;2, 5. Juni 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/10.1264/jsme2.ME25005">10.1264/jsme2.ME25005</a></span> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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<li id="cite_note-Nakayama2025a-22"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Nakayama2025a_22-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakayama2025a_22-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Nakayama2025a_22-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Takuro Nakayama, Mami Nomura, Akinori Yabuki, Kogiku Shiba, Kazuo Inaba &amp; Yuji Inagaki: <i>Convergent reductive evolution of cyanobacteria in symbiosis with Dinophysiales dinoflagellates.</i> In: <i>Scientific Reports</i>, Band 14, Nr.&nbsp;12774, 4. Juni 2024; <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/s41598-024-63502-0">10.1038/s41598-024-63502-0</a></span> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
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</li>
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<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eurekalert.org/news-releases/1009325">A spectrum of possibilities: insights into the evolution of far-red light photosynthesis</a>. Auf: <a href="EurekAlert" class="mw-redirect" title="EurekAlert">EurekAlert</a>! vom 28. November 2023.</li></ul>
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<a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/photosynthesis-how-a-cyanobacterium-makes-far-red-light-mean-go/">Photosynthesis: How a Cyanobacterium Makes Far-Red Light Mean “Go”</a>. Auf <a href="SciTechDaily" class="mw-redirect" title="SciTechDaily">SciTechDaily</a> vom 15. April 2022. Quelle: <a href="Penn_State_University" class="mw-redirect" title="Penn State University">Penn State University</a>.</span>
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Christopher J. Gisriel, David A. Flesher, Gaozhong Shen, Jimin Wang, Ming-Yang Ho, Gary W. Brudvig, Donald A. Bryant: <i>Structure of a photosystem I-ferredoxin complex from a marine cyanobacterium provides insights into far-red light photoacclimation.</i> In: <i>Journal of Biological Chemistry</i>, Band 298, Nr.&nbsp;1, Januar 2022, S.&nbsp;101408; <a href="https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101408" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.jbc.2021.101408">doi:10.1016/j.jbc.2021.101408</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).<sup id="cite_ref-SciTechDaily-2022-04-15_29-0" class="reference"><a href="#cite_note-SciTechDaily-2022-04-15-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></span>
</li>
<li id="cite_note-Gisriel2022b-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Gisriel2022b_31-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Christopher J. Gisriel, Gaozhong Shen, Ming-Yang Ho, Vasily Kurashov, David A. Flesher, Jimin Wang, William H. Armstrong, John H. Golbeck, Marilyn R. Gunner, David J. Vinyard, Richard J. Debus, Gary W. Brudvig, Donald A. Bryant: <i>Structure of a monomeric photosystem II core complex from a cyanobacterium acclimated to far-red light reveals the functions of chlorophylls </i>d<i> and </i>f<i>.</i> In: <i>Journal of Biological Chemistry</i>, Band 298, Nr.&nbsp;1, Januar 2022, S.&nbsp;101424; <a href="https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101424" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.jbc.2021.101424">doi:10.1016/j.jbc.2021.101424</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).<sup id="cite_ref-SciTechDaily-2022-04-15_29-1" class="reference"><a href="#cite_note-SciTechDaily-2022-04-15-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></span>
</li>
<li id="cite_note-NCBI_Thermosynechococcus-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_Thermosynechococcus_32-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&amp;id=146785&amp;lvl=3">Thermosynechococcus</a>.</span>
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<li id="cite_note-GTDB_Thermosynechococcus-33"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-GTDB_Thermosynechococcus_33-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GTDB_Thermosynechococcus_33-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="GTDB" class="mw-redirect" title="GTDB">GTDB</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://gtdb.ecogenomic.org/tree?r=g__Thermosynechococcus">Thermosynechococcus</a> (genus).</span>
</li>
<li id="cite_note-LPSN_Thermosynechococcus-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-LPSN_Thermosynechococcus_34-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="LPSN" class="mw-redirect" title="LPSN">LPSN</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/thermosynechococcus">Genus "<i>Thermosynechococcus</i>" Katoh <i>et&nbsp;al.</i> 2001</a>.</span>
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<li id="cite_note-LPSN_Thermostichus-35"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-LPSN_Thermostichus_35-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-LPSN_Thermostichus_35-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="LPSN" class="mw-redirect" title="LPSN">LPSN</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://lpsn.dsmz.de/genus/thermostichus">Genus <i>Thermostichus</i> Komárek and Strunecký 2020</a>.</span>
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<li id="cite_note-NCBI_PCC_6715-36"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NCBI_PCC_6715_36-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NCBI_PCC_6715_36-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1917166">Thermostichus lividus PCC 6715</a> (strain), syn. Synechococcus lividus PCC 6715. Dazu: NCBI Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NZ_CP018092.1">Thermostichus lividus PCC 6715 chromosome, …</a>. Die angegebenen Koordinaten zeigen auf die Promontory-Halbinsel.</span>
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<li id="cite_note-mapcarta_promontory-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-mapcarta_promontory_37-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://mapcarta.com/de/N3064201437">Promontory T​ip</a>. Auf Mapcarta (de).</span>
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<li id="cite_note-GMaps_Promontory-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-GMaps_Promontory_38-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.google.com/maps/place/The+Promontory/@44.3565455,-110.3036002,13z/">The Promontory</a>. Auf: Google Maps.</span>
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<li id="cite_note-NCBI_C1-39"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-NCBI_C1_39-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-NCBI_C1_39-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=102118">Thermostichus lividus C1</a> (strain), syn. Synechococcus lividus C1. Dazu: NCBI Nucleotide: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/L35480.1">Synechococcus lividus C1 isolation-source Octopus Spring cyanobacterial mat, Yellowstone National Park …</a>.</span>
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</li>
<li id="cite_note-NCBI_Thermostichus-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-NCBI_Thermostichus_43-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a href="National_Center_for_Biotechnology_Information" title="National Center for Biotechnology Information">NCBI</a> Taxonomy Browser: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Tree&amp;id=2881385&amp;lvl=3">Thermostichus</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-orf3206639-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-orf3206639_44-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://science.orf.at/stories/3206639/">Schlaganfalltherapie – Photosynthese im Gehirn</a>, auf: <a href="Orf.at" class="mw-redirect" title="Orf.at">orf.at</a> vom 20. Mai 2021.</span>
</li>
<li id="cite_note-Özugur2021-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Özugur2021_45-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Suzan Özugur, Myra N. Chåvez, Rosario Sanchez-Gonzalez, Lars Kunz, Jörg Nickelsen, Hans Straka: <i>Green oxygen power plants in the brain rescue neuronal activity</i>. In: <i>Cell</i>: <i>iScience</i>, Band 24, Nr.&nbsp;10, 103158, 22. Oktober 2021; <a href="https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103158" class="extiw external" title="doi:10.1016/j.isci.2021.103158">doi:10.1016/j.isci.2021.103158</a>, Epub 13. Oktober 2021 (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>). Dazu:
<ul><li>Nadja Podbregar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/medizin/mikroalgen-als-gruene-lunge-fuer-gehirn-und-gewebe/">Mikroalgen als grüne Lunge für Gehirn und Gewebe – Photosynthetische Mikroalgen im Blut können Nervenzellen mit Sauerstoff versorgen</a>, auf: <a href="Scinexx" title="Scinexx">scinexx</a> vom 15. Oktober 2021.</li>
<li>Carly Cassella: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sciencealert.com/injecting-algae-into-the-brains-of-suffocating-tadpoles-keeps-their-neurons-alive">Injecting Algae Into Suffocated Tadpoles Brings Their Brain Cells Back to Life</a>, auf: science<sup>alert</sup> vom 15. Oktober 2021 (englisch).</li></ul>
</span></li>
<li id="cite_note-Kasiviswanathan2022-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Kasiviswanathan2022_46-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Pooja Kasiviswanathan, Elizabeth D. Swanner, Larry J. Halverson, Paramasivan Vijayapalani: <i>Farming on Mars: Treatment of basaltic regolith soil and briny water simulants sustains plant growth</i>. In: <i>PLOS ONE</i>, Band 17, Nr.&nbsp;8, e0272209, 17. August 2022; <a href="https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272209" class="extiw external" title="doi:10.1371/journal.pone.0272209">doi:10.1371/journal.pone.0272209</a> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a>).</span>
</li>
</ol></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="A.">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Organell#Prokaryotische_Organellen" title="Organell">prokaryotisches Organell</a></span>
</li>
<li id="cite_note-Akronym-10"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Akronym_10-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Akronym_10-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Abkürzungen:<br><span lang="en">HAADF: <b>h</b>igh <b>a</b>ngle <b>a</b>nnular <b>d</b>ark <b>f</b>ield</span>, siehe <a href="Transmissionselektronenmikroskop#Sonderverfahren" title="Transmissionselektronenmikroskop">TEM-Sonderverfahren</a>.<br><span lang="en">STEM: <b>s</b>canning <b>t</b>ransmission <b>e</b>lectron <b>m</b>icroscope</span>, siehe <a href="Rasterelektronenmikroskop" title="Rasterelektronenmikroskop">Rasterelektronenmikroskop</a>.<br><span lang="en">EDXS: <b>e</b>nergy <b>d</b>ispersive <b>X</b>-ray <b>s</b>pectrometry</span></span>
</li>
<li id="cite_note-lividus-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-lividus_40-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Lediglich die beiden früher <i>Synechococcus lividus</i> zugerechneten Stämme PCC&nbsp;6176 und PCC&nbsp;6717 verblieben ohne Artzuweisung bei der Gattung <i>Synechococcus</i>.</span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text">Die Studie untersucht folgende Ökotypen:
<ul><li><i><a href="Prochlorococcus" class="mw-redirect" title="Prochlorococcus">Prochlorococcus</a></i> high light und <i>Prochlorococcus</i> low light</li>
<li><i>Synechococcus</i> I, <i>Synechococcus</i> IV und <i>Synechoococcus</i> XV.</li>
<li>Pikoeukaryoten (ebenfalls <a href="Plankton" title="Plankton">planktonisch</a>).</li></ul>
Siehe Appendix 01.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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