Synechococcus
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Veraltete systematische Gruppe Das hier behandelte Taxon ist nicht Teil der in der deutschsprachigen Wikipedia dargestellten Systematik. Näheres hierzu findet sich im Artikeltext. }}{{#switch: synechococcus elongatus pcc 7942 electron micrograph showing carboxysomes.jpeg |
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| Datei:Synechococcus elongatus PCC 7942 electron micrograph showing carboxysomes.jpeg
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| Zeitliches Auftreten
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| Fundorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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{{{Fundorte}}} }} }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Synechococcus ist eine Gattung innerhalb der Cyanobakterien<ref name="AlgaeBase"/> und ist fakultativ anaerob. Der Name ist vom altgriechischen {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} ‚zusammenhängend‘, und {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}' ‚Kern‘, abgeleitet. Die Arten der Gattung leben planktisch im marinen Pelagial. Dort trägt die photoautotrophe Gattung durch Photosynthese einen wesentlichen Anteil zur Primärproduktion bei. Einige Arten finden sich auch im Süßwasser. Als Modellorganismus in der Biologie ist das Genom einer Art, S. elongatus, sequenziert worden.<ref name="NC_010475.1"/><ref name="Palenuk2003"/>
Merkmale
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Synechococcus-Arten finden sich unizellulär (einzeln), selten als Paar oder in kleinen Gruppen. Die Zellen besitzen keine oder nur sehr dünne Gallerthüllen,<ref name="Wehr2015"/> keine Gasvesikel und sind blaugrün oder rot gefärbt. Marine Vertreter der Gattung zeigen Motilität.<ref name="Brahamsha1999"/> Da die Zellen neben Chlorophyll auch das Pigment Phycoerythrin enthalten, zeigen sie bei entsprechender Anregung rote Autofluoreszenz. Sie sind ovoid oder zylindrisch geformt<ref name="John2002"/> und zwischen 0,6 µm und 1,5 µm groß.
Datei:Deposition velocity versus cell diameters-5.jpg
Synechococcus sp., Maßstabsbalken: 8 µm
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In den Zellen lassen sich ähnlich wie bei Gloeomargarita lithophora C7 sowohl Karbonat- als auch Polyphosphat-Einschlüsse nachweisen.<ref name="Li2016" /> Das deutet darauf hin, dass diese Cyanobakterien in der Lage sind, Stromatolithen zu bilden.
Spezies (Auswahl)
- Synechococcus aeruginosa
- Synechococcus bacillaris
- Synechococcus calcipolaris mit Stamm G9<ref name="Li2016" />
- Synechococcus capitatus
- Synechococcus elongatus, Nägeli (1849):<ref name="Sendker2024"/> Typspezies<ref name="AlgaeBase"/> mit Stamm PCC 7942, sequenziert.
- „Synechococcus sp. {{#if:trim|JA-2-3B}}“<ref>NCBI: Synechococcus sp. {{#if:trim|JA-2-3B…}} (list)</ref><ref name="Fournier2021"/>
- „Synechococcus sp. {{#if:trim|KORDI-49}}“<ref>NCBI: Synechococcus sp. {{#if:trim|KORDI-49}} (species)</ref><ref name="Fournier2021"/>
- „Synechococcus sp. PCC 7002“<ref name="NCBI_PCC_7002"/><ref name="NC_010475.1" />
- „Synechococcus sp. WH 7803“ [Parasynechococcus pacificus WH 7803]<ref>NCBI: Synechococcus sp. WH 7803 (species).</ref><ref name="Schvarcz2022"/>
- „Synechococcus sp. M16CYN“ mit Stamm M16CYN<ref name="NCBI_M16CYN"/> alias CregCyn01<ref name="Nakayama2025b"/><ref name="AquaSymbio"/><ref name="Gordon1994"/>
Phylogenie
| Datei:41598 2024 63502 Fig2.webp |
| Phylogenetischer Baum gem. Maximum-Likelihood-Methode mit den Gattungen Prochlorococcus, Synechococcus und Parasynechococcus, inklusive der Endosymbionten der Dinoflagellaten Citharistes regius und Ornithocercus magnificus<ref name="Nakayama2025a"/> |
Neuere Phylogenien (Stand 2020) sehen die Gattung Synechococcus polyphyletisch.<ref name="Komarek2020"/> Sie fassen die marinen Synechococcus und die Gattung Prochlorococcus in einer Klade „mariner Picocyanobacteria“ (auch „marine SynPro-Gruppe“ genannt) zusammen, deren letzter gemeinsamer Ahn (LGA oder MRCA) vor etwa 414 (340 bis 419) Millionen Jahren gelebt hat. Die Auseinanderentwicklung (Divergenz) dieser Gruppe und der Gattungen Cyanobium, Aphanothece, sowie anderer verwandter Synechococcus-Vertreter wird im späten Ediacarium (vor 571 Millionen Jahren) angenommen. S. sp. {{#if:trim|KORDI-49}} steht dabei nahe Prochlorococcus (marine SynPro), S. elongatus zweigt dagegen vom Rest schon sehr viel früher ab; und Synechococcus sp. {{#if:trim|JA-2-3B}} steht im Stammbaum der Cyanobakterien fast ganz basal (nach den Gloeobacteria).<ref name="Fournier2021"/>
Reorganisation der Gattung
Im Jahr 2020 schlugen Jiří Komárek et al. eine Reorganisation der Gattung vor, auch weil die ihr damals zugerechneten Spezies und Stämme untereinander starke Abweichungen in der 16S rRNA zeigten, und eine Ähnlichkeit nur in ihrer äußeren Gestalt bestand.
In die vergleichende taxonomische Einordnung phylogenetischer Cluster, die verschiedenen Morph- und Genotypen entsprechen, wurden neben der Gattung Synechococcus auch die (teilweise neuen) Gattungen Cyanobium, Parasynechococcus, Picosynechococcus, Prochlorococcus, Thermosynechococcus und Thermostichus einbezogen. Die Typusspezies der Gattung Synechococcus bleibt nach wie vor Synechococcus elongatus, mit Referenzstamm PCC 6301.<ref name="NCBI_S_elongatus"/><ref name="LPSN"/> Abgetrennt wurden beispielsweise wurden die thermophilen Varianten – Spezies und auch einige einzelne Stämme; sie wurden in die neuen Gattungen Thermosynechococcus und Thermostichus verschoben, inklusive einer neuen Familien- und Ordnungszuweisung.<ref name="Komarek2020"/>
Der früher als „Synechococcus sp. PCC 7335“ ebenfalls der Gattung Synechococcus zugeordnete Stamm PCC 7335 gilt heute nach der {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} (LPSN) offiziell als Referenzstamm der Spezies „Coccusdissimilis mexicanus“,<ref>LPSN: Species "Coccusdissimilis mexicanus" Walter et al. 2017.</ref> auch wenn diese Verschiebung noch nicht überall nachvollzogen wird;<ref name="NCBI_PCC_7335"/> nach Gisriel et al. (2023) gehört dieser zusammen mit den Gattungen Halomicronema und Nodosilinea zur Cyanobakterien-Ordnung Nodosilineales.<ref name="Gisriel2023"/> PCC 7335 und Halomicronema hongdechloris sind in der Lage, mit Hilfe von Chlorophyll f Photosynthese mit Licht im tiefroten Bereich ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}} {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, FRL) zu betreiben (engl. {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}, FaRLiP).<ref name="Gisriel2022a"> Christopher J. Gisriel, David A. Flesher, Gaozhong Shen, Jimin Wang, Ming-Yang Ho, Gary W. Brudvig, Donald A. Bryant: Structure of a photosystem I-ferredoxin complex from a marine cyanobacterium provides insights into far-red light photoacclimation. In: Journal of Biological Chemistry, Band 298, Nr. 1, Januar 2022, S. 101408; doi:10.1016/j.jbc.2021.101408 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}).<ref name="SciTechDaily-2022-04-15"/> </ref><ref name="Gisriel2022b"> 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: Structure of a monomeric photosystem II core complex from a cyanobacterium acclimated to far-red light reveals the functions of chlorophylls d and f. In: Journal of Biological Chemistry, Band 298, Nr. 1, Januar 2022, S. 101424; doi:10.1016/j.jbc.2021.101424 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}).<ref name="SciTechDaily-2022-04-15"/> </ref><ref name="Gisriel2023"/>
Weitere Details dieser Reorganisation sind allerdings bis heute (Stand November 2023) noch in der Diskussion: Dabei wird die Gattung Thermosynechococcus zwar gewöhnlich der neuen Familie Thermosynechococcaceae und Ordnung Thermosynechococcales als Typusgattung zugerechnet.<ref name="NCBI_Thermosynechococcus"/><ref name="GTDB_Thermosynechococcus"/> (mit Ausnahme in der LPSN<ref name="LPSN_Thermosynechococcus"/>).
Während die Taxonomie des {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} genauso wie die LPSN die Gattung Thermostichus in einer weiteren eigenen Familie Thermostichaceae und Ordnung Thermostichales sieht,<ref name="LPSN_Thermostichus"/> ordnet die {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} (GTDB) die diese Gattung derselben Familie und Ordnung zu wie Thermosynechococcus.<ref name="LPSN"/>
Insbesondere gilt dies für die früher als Synechococcus lividus bezeichnete thermophile Spezies. Ihr Referenzstamm PCC 6175T wurde auf der Promontory-Halbinsel im Süden des Yellowstone Lake gefunden,<ref name="NCBI_PCC_6715"/><ref name="mapcarta_promontory"/><ref name="GMaps_Promontory"/> der ihr ebenfalls zugehörige Stamm C1 aber in der Octopus Spring, ebenfalls im Yellowstone-Nationalpark.<ref name="NCBI_C1"/> Diese Spezies wird mit den beiden genannten Stämmen in der NCBI-Taxonomie heute als Thermostichus lividus in die Gattung Thermostichus der Familie Thermostichaceae, Ordnung Thermostichales, gestellt.<ref name="NCBI_PCC_6715"/><ref name="NCBI_C1"/><ref group="A." name="lividus"/>
In der GTDB wird die Gattung mit der lividus-Spezies mit dem provisorischen Namen „Synechococcus_A“ bezeichnet und die Spezies als „Synechococcus_A lividus“; Referenzstamm ist und bleibt PCC 6715.<ref name="GTDB_PCC_6715"/> Enthaltende Familie ist jedoch nach der GTDB ebenfalls Thermosynechococcaceae.
Auch innerhalb der Gattung Thermosynechococcus gibt es noch Unterschiede: Die NCBI-Taxonomie sieht eine Synonymie ihrer (thermophilen) Typusspezies Thermosynechococcus elongatus mit Thermosynechococcus vestitus (früher Synechococcus elongatus var. vestitus) mit Referenzstamm Thermosynechococcus vestitus BP-1 und (u. a.) dem Stamm Thermosynechococcus elongatus PKUAC-SCTE542.<ref name="NCBI_T_vestitus"/> Die GTDB stellt diese beiden Stämme jedoch in verschiedene Spezies: Thermosynechococcus elongatus_A mit BP-1 (als vestitus-Art) und Thermosynechococcus elongatus_B mit PKUAC-SCTE542 (als „echte“ thermophile elongatus-Art). Beide sind zu unterscheiden von der nicht-thermophilen Spezies Synechococcus elongatus (Typus, s. o.).<ref name="GTDB_Thermosynechococcus"/>
Eine weitere Spezies der Gattung Thermostichus ist lt. NCBI-Taxonomie und LPSN Thermostichus vulcanus mit Referenzstamm CBFS:A-092-1 und (u. a.) Stamm NIES-2134 – diese Spezies war gemäß diesen Quellen zeitweilig der Gattung Thermosynechococcus als Thermosynechococcus vulcanus zugeordnet). Die GTDB führt von diesen beiden Stämmen nur den letzteren – als Referenzstamm der Spezies Thermosynechococcus elongatus_A, hat sich also dieser letzten Änderung nicht angeschlossen.<ref name="LPSN_Thermostichus"/><ref name="NCBI_Thermostichus"/>
Klasse und Phylum dieser Familien sind in allen drei Taxonomien unverändert, d. h. dieselben wie bei Synechococcus (evtl. mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Umfang: Cyanophyceae syn. Cyanobacteriia respektive Cyanobacteria syn. Cyanobacteriota – siehe Artikel Cyanobakterien).
Für eine Übersicht über die jeweilige Taxonomie sei auf die Tree-View der GTDB und des NCBI Taxonomy Bowsers zu den einzelnen Spezies verwiesen.
Genom
Das Genom des Endosymbionten von Citharistes regius (Dinoflagellata) besteht aus einem zyklischen Bakterienchromosom der Länge 1,9 Mbp (Megabasenpaare), dazu kommt ein ebenfalls ringförmiges Plasmid von 17 kbp (Kilobasenpaare).<ref name="Nakayama2025a"/>
Anwendungen
Forscher der Huazhong-Universität in Wuhan (China) prüfen, ob sich Cyanobakterien der Spezies S. elongatus zur Sauerstoffversorgung im Gehirn etwa bei Schlaganfallpatienten nutzen lassen. Wegen der Lichtundurchlässigkeit des menschlichen Schädels könnten ggf. sog. {{#invoke:Vorlage:lang|flat}} genutzt werden. Bei Bestrahlung mit Infrarotlicht (IR) wandeln diese Partikel diese Strahlung in sichtbares Licht um, das dann von den Cyanobakterien zur Sauerstoffproduktion genutzt wird.<ref name="orf3206639"/> Ähnliche Studien mit Cyanobakterien und Mikroalgen und durchsichtigen Kaulquappen (Krallenfroschlarven, Xenopus laevis) wurden im selben Jahr auch an der Ludwig-Maximilians-Universität München durchgeführt. Hier war die Zielrichtung u. 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.<ref name="Özugur2021"/>
Synechococcus sp. PCC 7002 kann Salzwasser-Simulans effektiv entsalzen, die Entsalzung kann danach mit einer Filtration durch basaltartiges Vulkangestein weiter verbessert werden.<ref name="Kasiviswanathan2022"/>
Siehe auch
Weblinks
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- Connor R. Love, Eleanor C. Arrington, Kelsey M. Gosselin, Christopher M. Reddy, Benjamin A. S. Van Mooy, Robert K. Nelson, David L. Valentine: Microbial production and consumption of hydrocarbons in the global ocean. In: Nature Microbiology, Band 6, 1. Februar 2021, S. 489–498; doi:10.1038/s41564-020-00859-8. Dazu:
- Tessa Koumoundouros: Scientists Discover An Immense, Unknown Hydrocarbon Cycle Hiding in The Oceans. Auf: sciencealert vom 12. August 2022.
- Anna Manz: Cyanobakterien als Seefahrer – Phytoplankton-Vorfahren besiedelten das offene Meer mittels Chitin-Flößen. Auf: scinexx.de vom 17. Mai 2023. Quelle: doi:10.1073/pnas.2213271120.
- Nadja Podbregar: Cyanobakterien als Seltenerd-Sammler. Auf: scinexx.de vom 13. März 2023. Quelle: TU München, doi:10.3389/fbioe.2023.1130939.
- Debika Datta, Elliot L. {{#if:trim|Weiss}}, Daniel Wangpraseurt, Erica Hild, Shaochen Chen, James W. Golden, Susan S. Golden, Jonathan K. Pokorski: Phenotypically complex living materials containing engineered cyanobacteria. In: Nature Communications, Band 14, Nr. 4742, 7. August 2023; doi:10.1038/s41467-023-40265-2 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). Anwendung von S. elongatus PCC 7942 und Theophyllin. Dazu:
- ‘Engineered Living Material’ Offers New Way to Clean Contaminated Water. Auf: Sci.News vom 5. September 2023.
- Mara A. Freilich, Alexandra Z. Worden, Amala Mahadevan et al.: 3D intrusions transport active surface microbial assemblages to the dark ocean. In: PNAS, Band 121, Nr. 19, 2. Mai 2024, S. e231993712; doi:10.1073/pnas.2319937121 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}).<ref group="A.">Die Studie untersucht folgende Ökotypen:
- Prochlorococcus high light und Prochlorococcus low light
- Synechococcus I, Synechococcus IV und Synechoococcus XV.
- Pikoeukaryoten (ebenfalls planktonisch).
Siehe Appendix 01.</ref> Dazu:
- Appendix 01 (PDF, 7,44 MB).
- Secret Superhighways: How Microscopic Life Transforms the Deep Ocean. Auf: SciTechDaily vom 22. Oktober 2024.
- François Ribalet, Stephanie Dutkiewicz, Erwan Monier, E. Virginia Armbrust: Future ocean warming may cause large reductions in Prochlorococcus biomass and productivity. In: Nature Microbiology, {{#invoke:URIutil|{{#ifeq:1|1|linkISSN|targetISSN}}|2058-5276|0}}{{#ifeq:1|0|[!]
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- Nadja Podbregar: Verlieren die Ozeane ihre Sauerstoffproduzenten? Erwärmung der Meere schadet der wichtigsten Phytoplankton-Art des Ozeans. Auf: scinexx.de vom 9. September 2025.
Einzelnachweise
<references responsive> <ref name="AlgaeBase"> AlgaeBase: Genus Synechococcus Naegeli, Details: Synechococcus C. Nägeli, 1849. </ref> <ref name="mapcarta_promontory"> Promontory Tip. Auf Mapcarta (de). </ref> <ref name="GMaps_Promontory"> The Promontory. Auf: Google Maps. </ref> <ref name="NCBI_Thermosynechococcus"> NCBI Taxonomy Browser: Thermosynechococcus. </ref> <ref name="NCBI_Thermostichus"> NCBI Taxonomy Browser: Thermostichus. </ref> <ref name="NC_010475.1"> NCBI Nucleotide: Synechococcus sp. PCC 7002, complete sequence: NC_010475.1. </ref> <ref name="NCBI_PCC_7002"> NCBI Taxonomy Browser: Synechococcus sp. PCC 7002 (species). </ref> <ref name="NCBI_PCC_6715"> NCBI Taxonomy Browser: Thermostichus lividus PCC 6715 (strain), syn. Synechococcus lividus PCC 6715. Dazu: NCBI Nucleotide: Thermostichus lividus PCC 6715 chromosome, …. Die angegebenen Koordinaten zeigen auf die Promontory-Halbinsel. </ref> <ref name="NCBI_PCC_7335"> NCBI Taxonomy Browser: Synechococcus sp. PCC 7335 (species), homotypic synonym: Coccusdissimilis mexicanus PCC 7335, Phormidesmis mexicanus PCC 7335. </ref> <ref name="NCBI_C1"> NCBI Taxonomy Browser: Thermostichus lividus C1 (strain), syn. Synechococcus lividus C1. Dazu: NCBI Nucleotide: Synechococcus lividus C1 isolation-source Octopus Spring cyanobacterial mat, Yellowstone National Park …. </ref> <ref name="NCBI_S_elongatus"> NCBI Taxonomy Browser: Synechococcus elongatus Nageli 1849 (species); type strain: PCC:6301. </ref> <ref name="NCBI_T_vestitus"> NCBI Taxonomy Browser: Thermosynechococcus vestitus. </ref> <ref name="NCBI_M16CYN"> NCBI Taxonomy Browser: Synechococcus sp. M16CYN, equivalent: cyanobiont of Citharistes regius. Nucleotide: Organism:noexp Synechococcus sp. M16CYN. </ref> <ref name="GTDB_Thermosynechococcus"> GTDB: Thermosynechococcus (genus). </ref> <ref name="GTDB_PCC_6715"> GTDB: Synechococcus lividus (species). Dazu: GCF_002754935.1: Synechococcus_A lividus (NCBI strain id: PCC 6715). </ref> <ref name="LPSN_Thermosynechococcus"> LPSN: Genus "Thermosynechococcus" Katoh et al. 2001. </ref> <ref name="LPSN_Thermostichus"> LPSN: Genus Thermostichus Komárek and Strunecký 2020. </ref> <ref name="LPSN"> LPSN: Genus Synechococcus Nägeli 1849. </ref> <ref name="orf3206639"> Schlaganfalltherapie – Photosynthese im Gehirn, auf: orf.at vom 20. Mai 2021. </ref> <ref name="SciTechDaily-2022-04-15"> Photosynthesis: How a Cyanobacterium Makes Far-Red Light Mean “Go”. Auf SciTechDaily vom 15. April 2022. Quelle: Penn State University. </ref> <ref name="AquaSymbio"> Synechococcus sp. / Citharistes regius. Auf AquaSymbio (Parasitisme et endosymbioses en milieu aquatique, aquasymbio.fr, {{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Brahamsha1999"> B. Brahamsha: Non-Flagellar Swimming in Marine Synechococcus (PDF, caister.com). In: J. Molec. Microbiol. Biotechnol. Band 1, Nr. 1, 1999, S. 59–62 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Fournier2021"> G. P. Fournier, K. R. Moore, L. T. Rangel, J. G. Payette, L. Momper, T. Bosak: The Archean origin of oxygenic photosynthesis and extant cyanobacterial lineages. In: Proceedings of the Royal Society B, Band 288, Nr. 1959, 29. September 2021, doi:10.1098/rspb.2021.0675, PMID 34583585 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). Siehe insbes. Fig. 2. </ref> <ref name="Gisriel2023"> Christopher J. Gisriel, Donald A. Bryant, Gary W. Brudvig, Tanai Cardona: Molecular diversity and evolution of far-red light-acclimated photosystem I. In: Frontiers in Plant Science, Band 14, 20. November 2023, Sec. Photosynthesis and Photobiology; doi:10.3389/fpls.2023.1289199 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). Dazu:
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</ref> <ref name="Gordon1994"> N. Gordon, D. L. Angeli, A. Neoril, N. Kress, B. Kimor: Heterotrophic dinoflagellates with symbiotic cyanobacteria and nitrogen limitation in the Gulf of Aqaba. In: Marine Ecology Progress Series, Band 107, 1921, S. 83–88; Epub 21. April 1994, Inter-Research: PDF (int-res.com, {{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="John2002"> David Michael John, Brian Alan Whitton, Alan J. Brook: The freshwater algal flora of the British Isles: an identification guide to freshwater and terrestrial algae. Band 1. Cambridge University Press (England) 2002; ResearchGate:306176982, ePub Januar 2011 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Kasiviswanathan2022"> Pooja Kasiviswanathan, Elizabeth D. Swanner, Larry J. Halverson, Paramasivan Vijayapalani: Farming on Mars: Treatment of basaltic regolith soil and briny water simulants sustains plant growth. In: PLOS ONE, Band 17, Nr. 8, e0272209, 17. August 2022; doi:10.1371/journal.pone.0272209 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Komarek2020"> Jiří Komárek, Jeffrey R. Johansen, Jan Šmarda, Otakar Strunecký: Phylogeny and taxonomy of Synechococcus-like cyanobacteria. In: Fottea, Band 20, Nr. 2, S. 171–191; doi:10.5507/fot.2020.006 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Li2016"> Jinhua Li, Isabel Margaret Oliver, Nithavong Cam et al: Biomineralization Patterns of Intracellular Carbonatogenesis in Cyanobacteria: Molecular Hypotheses. In: MDPI: Minerals, Band 6, Nr. 1, 3. Februar 2016, Special Issue Biomineralization: Towards a Unification of Concepts in Chemistry, Physics, Earth Sciences and Biology 10, doi:10.3390/min6010010 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Nakayama2025a"> Takuro Nakayama, Mami Nomura, Akinori Yabuki, Kogiku Shiba, Kazuo Inaba & Yuji Inagaki: Convergent reductive evolution of cyanobacteria in symbiosis with Dinophysiales dinoflagellates. In: Scientific Reports, Band 14, Nr. 12774, 4. Juni 2024; {{#invoke:Vorlage:Handle|f|scheme=doi|class=plainlinks|parProblem=Problem|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:DOI|errClasses=error editoronly|errHide=1|errNS=0 4 10 100}} ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Nakayama2025b"> Takuro Nakayama, Ryo Harada, Akinori Yabuki, Mami Nomura, Kogiku Shiba, Kazuo Inaba, Yuji Inagaki: Marked Genome Reduction Driven by a Parasitic Lifestyle: Two Complete Genomes of Endosymbiotic Bacteria Possibly Hosted by a Dinoflagellate. In: Microbes and Environment, Band 40, Nr. 2, 5. Juni 2025, {{#invoke:Vorlage:Handle|f|scheme=doi|class=plainlinks|parProblem=Problem|errCat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:DOI|errClasses=error editoronly|errHide=1|errNS=0 4 10 100}} ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Özugur2021"> Suzan Özugur, Myra N. Chåvez, Rosario Sanchez-Gonzalez, Lars Kunz, Jörg Nickelsen, Hans Straka: Green oxygen power plants in the brain rescue neuronal activity. In: Cell: iScience, Band 24, Nr. 10, 103158, 22. Oktober 2021; doi:10.1016/j.isci.2021.103158, Epub 13. Oktober 2021 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). Dazu:
- Nadja Podbregar: Mikroalgen als grüne Lunge für Gehirn und Gewebe – Photosynthetische Mikroalgen im Blut können Nervenzellen mit Sauerstoff versorgen, auf: scinexx vom 15. Oktober 2021.
- Carly Cassella: Injecting Algae Into Suffocated Tadpoles Brings Their Brain Cells Back to Life, auf: sciencealert vom 15. Oktober 2021 (englisch).
</ref> <ref name="Palenuk2003"> B. Palenik, B. Brahamsha, F. W. Larimer, M. Land, L. Hauser, P. Chain, J. Lamerdin, W. Regala, E. E. Allen, J. McCarren, I. Paulsen, A. Dufresne, F. Partensky, E. A. Webb, J. Waterbury: The genome of a motile marine Synechococcus. In: Nature, Band 424, S. 1037–1042, 13. August 2003; doi:10.1038/nature01943. </ref> <ref name="Schvarcz2022"> Christopher R. Schvarcz, Samuel T. Wilson, Mathieu Caffin, Rosalina Stancheva, Qian Li, Kendra A. Turk-Kubo, Angelicque E. White, David M. Karl, Jonathan P. Zehr, Grieg F. Steward: Overlooked and widespread pennate diatom-diazotroph symbioses in the sea. In: Nature Communications, Band 13, Nr. 799, 10. Februar 2022; doi:10.1038/s41467-022-28065-6 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> <ref name="Sendker2024"> Franziska L. Sendker, Yat Kei Lo, Thomas Heimerl, Stefan Bohn, Louise J. Persson, Christopher-Nils Mais, Wiktoria Sadowska, Nicole Paczia, Eva Nußbaum, María del Carmen Sánchez Olmos, Karl Forchhammer, Daniel Schindler, Tobias J. Erb, Justin L. P. Benesch, Erik G. Marklund, Gert Bange, Jan M. Schuller & Georg K. A. Hochberg: Emergence of fractal geometries in the evolution of a metabolic enzyme. In: Nature, 10. April 2024 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). Die Citrat-Synthase bildet fraktale Sierpinski-Dreiecke. Dazu:
- Claudia Krapp: Erstes fraktales Molekül entdeckt: Mikrobielles Enzym bildet regelmäßiges Dreiecksmuster. Auf: scinexx.de vom 15. April 2024.
</ref> <ref name="Wehr2015"> John D. Wehr, Robert G. Sheath, Patrick Kociolek: Freshwater algae of North America: ecology and classification, 2. Auflage, Juni 2015, Seite 81, ISBN 978-0-12-385876-4, ResearchGate:280577972 ({{#invoke:Vorlage:lang|full|CODE=en|SCRIPTING=Latn|SERVICE=englisch}}). </ref> </references>
Anmerkungen
<references group="A."> <ref group="A." name="lividus"> Lediglich die beiden früher Synechococcus lividus zugerechneten Stämme PCC 6176 und PCC 6717 verblieben ohne Artzuweisung bei der Gattung Synechococcus. </ref> </references>
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