Array ( [0] => 16548055 [id] => 16548055 [1] => cswiki [site] => cswiki [2] => Methanobacterium [uri] => Methanobacterium [3] => Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu Methanobacterium formicicum.jpg [img] => Snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu Methanobacterium formicicum.jpg [4] => [day_avg] => [5] => [day_diff] => [6] => [day_last] => [7] => [day_prev_last] => [8] => [oai] => [9] => [is_good] => [10] => [object_type] => [11] => 1 [has_content] => 1 [12] => **Methanobacterium** Methanobacterium je rod mikroorganismů, který patří do skupiny archaí a je známý svou schopností produkovat metan. Tyto mikroby hrají klíčovou roli v ekosystémech a jsou přizpůsobeny k životu v extrémních podmínkách, jako jsou močály, rýžová pole a zažívací trakt některých zvířat, například přežvýkavců. Jedinečná vlastnost Methanobacterium spočívá v jeho anaerobním metabolismu, což znamená, že se dokáže vyrovnat s prostředím, kde je nízký přístup kyslíku. Při svém růstu využívají jako zdroj energie a uhlíku různé sloučeniny, což přispívá k cyklu živin v přírodě a pomáhá udržovat rovnováhu ekosystémů. Tyto mikroorganismy mají pozitivní dopad na životní prostředí. Například v zemědělství přispívají k udržitelnosti tím, že napomáhají rozkladu organické hmoty a zvyšují úrodnost půdy. Navíc, z pohledu biotechnologie, se Methanobacterium stále více zkoumá pro jeho potenciál v oblastech jako jsou bioplyn a alternativní zdroje energie. Celkově je Methanobacterium fascinujícím příkladem toho, jak mohou mikroby mikroskopické velikosti přispět k větším ekologickým procesům a jak je možné využít jejich unikátní vlastnosti pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Ocenění takovýchto organismů nám poskytuje naději a optimismus pro budoucnost, kde můžeme využívat přírodní procesy k dosažení našich cílů. [oai_cs_optimisticky] => **Methanobacterium** Methanobacterium je rod mikroorganismů, který patří do skupiny archaí a je známý svou schopností produkovat metan. Tyto mikroby hrají klíčovou roli v ekosystémech a jsou přizpůsobeny k životu v extrémních podmínkách, jako jsou močály, rýžová pole a zažívací trakt některých zvířat, například přežvýkavců. Jedinečná vlastnost Methanobacterium spočívá v jeho anaerobním metabolismu, což znamená, že se dokáže vyrovnat s prostředím, kde je nízký přístup kyslíku. Při svém růstu využívají jako zdroj energie a uhlíku různé sloučeniny, což přispívá k cyklu živin v přírodě a pomáhá udržovat rovnováhu ekosystémů. Tyto mikroorganismy mají pozitivní dopad na životní prostředí. Například v zemědělství přispívají k udržitelnosti tím, že napomáhají rozkladu organické hmoty a zvyšují úrodnost půdy. Navíc, z pohledu biotechnologie, se Methanobacterium stále více zkoumá pro jeho potenciál v oblastech jako jsou bioplyn a alternativní zdroje energie. Celkově je Methanobacterium fascinujícím příkladem toho, jak mohou mikroby mikroskopické velikosti přispět k větším ekologickým procesům a jak je možné využít jejich unikátní vlastnosti pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Ocenění takovýchto organismů nám poskytuje naději a optimismus pro budoucnost, kde můžeme využívat přírodní procesy k dosažení našich cílů. ) Array ( [0] => {{Taxobox [1] => | jméno = ''Methanobacterium'' [2] => | doména = [[Archea|Archaea]] [3] => | třída = [[Methanobacteria]] [4] => | řád = [[Methanobacteriales]] [5] => | čeleď = [[Methanobacteriaceae]] [6] => | rod = ''Methanobacterium'' [7] => | kmen = [[Euryarchaeota]] [8] => }} [9] => {{DISPLAYTITLE:''Methanobacterium''}} [10] => [11] => ''Methanobacterium'' je prokaryotní jednobuněčný organismus zařazený do domény [[Archea|Archaea]], kmen [[Euryarchaeota]].{{Citace periodika [12] => | příjmení = Schoch [13] => | jméno = CL E [14] => | titul = NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. [15] => | periodikum = Database (Oxford) [16] => | datum vydání = 2020 [17] => }} Jedná se o striktně anaerobní mikroorganismus, který se vyskytuje např. v trávicím traktu přežvýkavců či ve vodních sedimentech.{{Citace periodika [18] => | příjmení = Boone [19] => | jméno = D [20] => | titul = Methanobacterium [21] => | periodikum = Bergey's Manual of Systematics of Archaea and Bacteria [22] => | datum vydání = 2015 [23] => | strany = 1–8 [24] => }} Methanogenní archea hrají nezbytnou roli v [[Koloběh uhlíku|cyklu uhlíku]]. Jsou totiž zodpovědné za poslední krok mineralizace organické hmoty za anaerobních podmínek za vzniku [[methan]]u. {{Citace periodika [25] => | příjmení = Mauerhofer [26] => | jméno = Lisa Maria [27] => | příjmení2 = Reischl [28] => | jméno2 = Barbara [29] => | příjmení3 = Schmider [30] => | jméno3 = Tilman [31] => | spoluautoři = et al. [32] => | titul = Physiology and methane productivity of Methanobacterium thermaggregans [33] => | periodikum = Applied Microbiology and Biotechnology [34] => | datum vydání = 2018 [35] => | ročník = 102 [36] => | číslo = 17 [37] => | strany = 7643–7656 [38] => }} [39] => [40] => == Charakteristika == [41] => Zástupci rodu ''Methanobacterium'' jsou zakřivené či rovné, dlouhé až vláknité tyčinky. Jejich šířka se pohybuje v rozmezí 0,5 – 1 µm. Ačkoli jsou nepohyblivé, tvoří [[Pilus|fimbrie]]. Většina zástupců tohoto rodu jsou [[mezofil]]ové, kdy se jejich teplotní optimum růstu pohybuje mezi 37 a 45 °C a optimum pH mezi 7,0 a 7,4. [42] => [43] => == Metabolismus == [44] => Energii získávají redukcí CO2. CO2 je redukován až na methan, přičemž jako [[donor elektronů]] je většinou využíván H2, jedná se tedy o hydrogenotrofy, čili o organismy, jež jsou schopny metabolizovat molekulární vodík a využívat ho jako zdroj energie. Někdy mohou elektrony poskytovat i jiné sloučeniny jako například [[formiát]], [[sekundární alkoholy]] či [[Oxid uhelnatý|CO]]. Jako zdroj dusíku využívají [[amoniak]] či N2 a jako zdroj síry sulfidy. Některé kmeny jsou [[Autotrofie|autotrofní]], kdy redukcí dvou molekul CO2 vzniká [[acetát]]. [45] => [46] => == Kultivace v laboratorním prostředí == [47] => Pro izolaci archeí rodu ''Methanobacterium'' se využívá obohacování kultivačního média vodíkem. Kultivace probíhá za anoxických podmínek. Protože hrozí, že v takovémto prostředí porostou i anaerobní bakterie, jsou do média přidávány antibiotika. Tímto způsobem se docílí nárůstu pouze žádoucích mikroorganismů. Díky jejich autotrofní povaze není do média potřeba přidávat skoro žádné organické látky. Minerální médium stačí smíchat s extrakty z přirozeného prostředí mikroorganismů. Zástupci rodu ''Methanobacterium'' pro svůj růst vyžadují přídavek těchto kovových iontů: nikl, kobalt, wolfram a molybden. Také jsou pro jejich růst nezbytné zdroje dusíku a síry, tedy amoniak a sulfidy. [48] => [49] => == Biotechnologické využití == [50] => [51] => === Využití v bioplynových stanicích === [52] => ''Methanobacteriacea'' se mohou uplatňovat k produkci methanu v bioplynových stanicích, kde dochází k anaerobní digesci rostlin, zbytků a odpadů za využití mikroorganismů. Biologicky produkovaný methan může být použit jako [[biopalivo]]. ''Methanobacterium'' se podílí na 4. fázi fermentace odehrávající se v bioplynových stanicích. Tyto fáze jsou: hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze/dehydrogeneze a methanogeneze. Každý z těchto kroků je zajištěn jiným konsorciem mikroorganismů. Tato konsorcia jsou navzájem v syntrofickém vztahu. {{Citace periodika [53] => | příjmení = Weiland [54] => | jméno = Peter [55] => | titul = Biogas production: Current state and perspectives [56] => | periodikum = Applied Microbiology and Biotechnology [57] => | datum vydání = 2010 [58] => | ročník = 85 [59] => | číslo = 4 [60] => | strany = 849–860 [61] => }} Hydrolyzující a fermentující (acidogenní) mikroorganismy jsou zodpovědné za rozklad polymerů (polysacharidy, proteiny, lipidy) a monomerů (monosacharidy, aminokyseliny, mastné kyseliny). Jejich produktem je hlavně acetát, vodík a těkavé mastné kyseliny, například [[propionát]] a [[butyrát]]. Tyto mikroorganismy sekretují extracelulární hydrolytické enzymy, například celulasy, [[amylasy]], [[lipasy]] a [[proteasy]]. Většina bakterií z této skupiny jsou striktní anaeroby. Nejčastěji to jsou ''[[Bacteroides]]'', ''[[Clostridia]]'' a ''Bifidobacteria''. Ale vyskytují se zde i některé fakultativně anaerobní bakterie, například bakterie rodu ''[[Streptokok|Streptococcus]]'' a bakterie z čeledi ''[[Enterobacteriaceae]]''. [62] => [63] => Role acetogenních bakterií spočívá v konverzi těkavých mastných kyselin na acetát a vodík. Typickými příklady jsou ''Acetobacterium woodii'' a ''Clostridium aceticum''. Akumulovaný vodík inhibuje metabolismus těchto bakterií, proto je nezbytné, aby byly přítomné jiné mikroorganismy, jež vodík spotřebovávají. Zároveň je vodík limitujícím faktorem při produkci methanu methanogeny. Přídavek bakterií produkujících vodík do bioplynových stanic tedy může zvýšit výtěžek methanu. [64] => [65] => Závěrečný krok celého procesu zajišťují dvě skupiny methanogenních mikroorganismů, a to mikroorganismy produkující methan z acetátu a mikroorganismy produkující methan z vodíku a oxidu uhličitého. Obě skupiny jsou striktní anaeroby, jež pro svůj růst vyžadují nízký [[redoxní potenciál]]. Proces tvorby methanu je exkluzivně zajištěn zástupci domény Archaea. {{Citace periodika [66] => | příjmení = Stantscheff [67] => | jméno = R. [68] => | příjmení2 = Kuever [69] => | jméno2 = J. [70] => | příjmení3 = Rabenstein [71] => | jméno3 = A. [72] => | spoluautoři = et al. [73] => | titul = Isolation and differentiation of methanogenic Archaea from mesophilic corn-fed on-farm biogas plants with special emphasis on the genus Methanobacterium [74] => | periodikum = Applied Microbiology and Biotechnology [75] => | datum vydání = 2014 [76] => | ročník = 98 [77] => | číslo = 12 [78] => | strany = 5719–5735 [79] => }} [80] => [81] => === Využití při čištění odpadních vod === [82] => Mezi další využití rodu ''Methanobacterium'' patří jeho použití v [[submerzním anaerobním membránovém bioreaktoru]] (SAnMBR), který lze použít pro čištění komunálních odpadních vod. Tento bioreaktor funguje při teplotách v rozmezí 15–25 °C a hydraulickém retenčním čase 6 hodin. SAnMBR dosáhl účinnosti odstranění [[Chemická spotřeba kyslíku|chemické spotřeby kyslíku]] (tj. degradace organických látek) asi 90 % při 20–25 °C a zároveň vygeneroval 1,82 – 2,27 kWh/den elektrické energie (z bioplynu) při stejném rozmezí teplot. V mikrobiální komunitě tohoto bioreaktoru dominovaly methanogeny. {{Citace periodika [83] => | příjmení = Ji [84] => | jméno = J [85] => | příjmení2 = Ni [86] => | jméno2 = J [87] => | příjmení3 = Ohtsu [88] => | jméno3 = A [89] => | spoluautoři = et al. [90] => | titul = Important effects of temperature on treating real municipal wastewater by a submerged anaerobic membrane bioreactor: Removal efficiency, biogas, and microbial community [91] => | periodikum = Important effects of temperature on treating real municipal wastewater by a submerged anaerobic membrane bioreactor: Removal efficiency, biogas, and microbial community [92] => | datum vydání = 2021 [93] => | ročník = 336 [94] => }} [95] => [96] => == Odkazy == [97] => [98] => === Reference === [99] => [100] => {{Taxonbar}} [101] => {{Autoritní data}} [102] => [103] => {{Portály|Biologie}} [104] => [105] => [[Kategorie:Archea]] [106] => [[Kategorie:Euryarchaeota]] [] => )
good wiki

Methanobacterium

Methanobacterium je prokaryotní jednobuněčný organismus zařazený do domény Archaea, kmen Euryarchaeota. Jedná se o striktně anaerobní mikroorganismus, který se vyskytuje např.

More about us

About

Tyto mikroby hrají klíčovou roli v ekosystémech a jsou přizpůsobeny k životu v extrémních podmínkách, jako jsou močály, rýžová pole a zažívací trakt některých zvířat, například přežvýkavců. Jedinečná vlastnost Methanobacterium spočívá v jeho anaerobním metabolismu, což znamená, že se dokáže vyrovnat s prostředím, kde je nízký přístup kyslíku. Při svém růstu využívají jako zdroj energie a uhlíku různé sloučeniny, což přispívá k cyklu živin v přírodě a pomáhá udržovat rovnováhu ekosystémů. Tyto mikroorganismy mají pozitivní dopad na životní prostředí. Například v zemědělství přispívají k udržitelnosti tím, že napomáhají rozkladu organické hmoty a zvyšují úrodnost půdy. Navíc, z pohledu biotechnologie, se Methanobacterium stále více zkoumá pro jeho potenciál v oblastech jako jsou bioplyn a alternativní zdroje energie. Celkově je Methanobacterium fascinujícím příkladem toho, jak mohou mikroby mikroskopické velikosti přispět k větším ekologickým procesům a jak je možné využít jejich unikátní vlastnosti pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Ocenění takovýchto organismů nám poskytuje naději a optimismus pro budoucnost, kde můžeme využívat přírodní procesy k dosažení našich cílů.

Expert Team

Vivamus eget neque lacus. Pellentesque egauris ex.

Award winning agency

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur elitorceat .

10 Year Exp.

Pellen tesque eget, mauris lorem iupsum neque lacus.

You might be interested in

,'Archea','Euryarchaeota','Methanobacteria','Chemická spotřeba kyslíku','redoxní potenciál','Streptokok','Bacteroides','lipasy','butyrát','propionát','biopalivo','acetát'