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	<title>3-Hydroxypropionatzyklus - Versionsgeschichte</title>
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	<updated>2026-06-11T05:15:45Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
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		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=3-Hydroxypropionatzyklus&amp;diff=1510935&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Anagkai: Assoziative Verweise in den Text integriert.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=3-Hydroxypropionatzyklus&amp;diff=1510935&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-09-20T16:24:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Assoziative Verweise in den Text integriert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox GO-Terminus&lt;br /&gt;
| Typ = P&lt;br /&gt;
| GO = 0043427&lt;br /&gt;
| Eltern = [[Kohlenstoffdioxid-Assimilation]]&lt;br /&gt;
| Kinder = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3-Hydroxypropionatzyklus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, auch &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3-Hydroxypropionat-Bizyklus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;Hans Günther Schlegel, Georg Fuchs (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;Allgemeine Mikrobiologie&amp;#039;&amp;#039;. 9. Auflage. Thieme, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-13-444609-8, S. 313.&amp;lt;/ref&amp;gt; oder &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;3-Hydroxypropionat/Malyl-CoA-Zyklus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;,&amp;lt;ref name=&amp;quot;Thauer&amp;quot;&amp;gt;RK. Thauer: &amp;#039;&amp;#039;Microbiology. A fifth pathway of carbon fixation.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Science]]&amp;#039;&amp;#039;, 2007, 318 (5857), S. 1782–1783; PMID 18079388; [[doi:10.1126/science.1152209]].&amp;lt;/ref&amp;gt; ist ein Stoffwechselweg, durch den bestimmte Mikroorganismen [[Kohlenstoffdioxid]] (CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;) [[Kohlenstoffdioxid-Assimilation|fixieren]] können ([[Kohlenstoffdioxid-Assimilation]]). Hierbei werden zwei Moleküle CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; in Form von [[Bicarbonat]] (HCO&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt;) zu einem Molekül [[Glyoxylat]] unter [[Adenosintriphosphat|ATP]]- und [[Nicotinamidadenindinukleotidphosphat|NADPH]]-Verbrauch aufgebaut. Anschließend wird das entstandene Glyoxylat durch einen Folgezyklus unter Fixierung eines weiteren Moleküls Bicarbonat zu [[Pyruvat]] umgesetzt. Der 3-Hydroxypropionatzyklus wurde erstmals 1986 im phototrophen Bakterium &amp;#039;&amp;#039;[[Chloroflexus aurantiacus]]&amp;#039;&amp;#039; entdeckt.&amp;lt;ref&amp;gt;H. Holo, R. Sirevåg: &amp;#039;&amp;#039;Autotrophic growth and CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt; fixation of Chloroflexus aurantiacus&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;Arch. Microbiol.&amp;#039;&amp;#039;, 1986, 145(2), S. 173–180; [[doi:10.1007/BF00446776]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vorkommen ==&lt;br /&gt;
Der 3-Hydroxypropionatzyklus wurde bisher nur im [[Mikroaerophil|mikroaerophilen]] [[Grüne Nichtschwefelbakterien|Grünen Nichtschwefelbakterium]] &amp;#039;&amp;#039;Chloroflexus aurantiacus&amp;#039;&amp;#039; nachgewiesen. Obwohl nah verwandte Bakterien (&amp;#039;&amp;#039;[[Chloroflexus aggregans]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;[[Roseiflexus]]&amp;#039;&amp;#039; spp.) die Gene für diesen Stoffwechselweg haben, wurde bei ihnen noch nicht autotrophes Wachstum nachgewiesen.&amp;lt;ref&amp;gt;CG. Klatt et al.: &amp;#039;&amp;#039;Comparative genomics provides evidence for the 3-hydroxypropionate autotrophic pathway in filamentous anoxygenic phototrophic bacteria and in hot spring microbial mats&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;Environ Microbiol&amp;#039;&amp;#039;., 2007, 9(8), S. 2067–2078; PMID 17635550; [[doi:10.1111/j.1462-2920.2007.01323.x]].&amp;lt;/ref&amp;gt; Ein anderer Verwandter, &amp;#039;&amp;#039;Oscillochloris&amp;#039;&amp;#039; sp., nutzt dagegen den Calvin-Zyklus und nicht den 3-Hydroxypropionatzyklus zur CO&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;-Fixierung.&amp;lt;ref&amp;gt;RN. Ivanovsky et al.: &amp;#039;&amp;#039;Evidence for the presence of the reductive pentose phosphate cycle in a filamentous anoxygenic photosynthetic bacterium, Oscillochloris trichoides strain DG-6&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;Microbiology&amp;#039;&amp;#039;,  1999, 145 (Pt 7), S. 1743–1748; PMID 10439413.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biochemie ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Hydroxypropionatzyklus allgemein.svg|mini|Allgemeine Übersicht für den 3-Hydroxypropionatzyklus, der aus zwei gekoppelten Zyklen besteht.]]&lt;br /&gt;
Der 3-Hydroxypropionatzyklus besteht aus zwei miteinander verbundenen Zyklen. Beim ersten Zyklus wird Glyoxylat aus zwei Molekülen Bicarbonat aufgebaut. Das Glyoxylat wird dann in einem zweiten Zyklus zu [[Pyruvat]] umgesetzt, für die Regenerierung des zweiten Zyklus wird ein weiteres Molekül Bicarbonat verwendet. Es werden also drei Moleküle Bicarbonat zu einem Molekül Pyruvat aufgebaut.&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;clear:left;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bildung von Glyoxylat ===&lt;br /&gt;
[[Datei:3-Hydroxypropionatzyklus.svg|mini|hochkant=2|Der erste Teil des 3-Hydroxypropionatzyklus in einer schematischen Darstellung. Die Anzahl der Kohlenstoffatome einzelner Metabolite, die beiden Enzyme für die Bicarbonatfixierung sowie das Malyl-spaltende Enzym wurden hervorgehoben. Für Einzelheiten bitte Text beachten.]]&lt;br /&gt;
Ausgehend von [[Acetyl-CoA]] startet der Zyklus mit der Kondensation von einem Molekül Bicarbonat, bei dem auch ein Molekül ATP verbraucht wird. Diese Reaktion wird von einer [[Biotin]]-haltigen [[Acetyl-CoA-Carboxylase]] katalysiert, es entsteht Malonyl-CoA. Dieses wird zu 3-Hydroxypropionat durch eine Malonyl-CoA-Reduktase unter NADPH-Verbrauch reduziert. 3-Hydroxypropionat ist dabei die namensgebende Komponente dieses Zyklus. Die Propionyl-CoA-Synthase katalysiert die Bildung von Propionyl-CoA, bei diesem Schritt wird erneut NADPH als [[Reduktionsmittel]] benötigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der zweite Schritt der Bicarbonatassimilation erfolgt bei der Umsetzung von Propionyl-CoA zu Methylmalonyl-CoA unter ATP-Verbrauch, was eine Propionyl-CoA-Carboxylase ermöglicht. Methylmalonyl-CoA wird über [[Succinyl-CoA]] und &amp;lt;small&amp;gt;L&amp;lt;/small&amp;gt;-[[Malat]] zu &amp;lt;small&amp;gt;L&amp;lt;/small&amp;gt;-Malyl-CoA umgelagert. Bei dieser Reaktionsfolge sind eine [[Isomerasen|Epimerase]], eine [[Mutase]], eine [[Transferase]], eine [[Dehydrogenase]] und eine [[Fumarase]] (Fumarat-Hydratase) beteiligt, wobei auch [[Flavin-Adenin-Dinukleotid|FADH&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;]] gebildet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Malyl-CoA-Lyase, enzymatischer Teil des trifunktionalen Malyl-CoA/β-Methylmalyl-CoA/Citratmalyl-CoA-Lyase (siehe auch unten), spaltet schließlich &amp;lt;small&amp;gt;L&amp;lt;/small&amp;gt;-Malyl-CoA in Glyoxylat und Acetyl-CoA, wodurch sich der Kreislauf wieder schließt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bilanz für die Bildung von Glyoxylat ist:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{2\ HCO_3^- + 3\ NADPH/H^+ + 3\ ATP + FAD \rightarrow\ }&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Glyoxylat + 3\ NADP^+ + 2\ ADP + AMP + PP_i + 2\ P_i + FADH_2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bildung von Pyruvat ===&lt;br /&gt;
[[Datei:3-Hydroxypropionatzyklus II.svg|mini|hochkant=2|Der zweite Teil des 3-Hydroxypropionatzyklus in einer schematischen Darstellung. Die Anzahl der Kohlenstoffatome einzelner Metabolite, das Enzym für die Kondensation von Glyoxylat sowie das für die Spaltung von Citratmalyl-CoA wurden hervorgehoben. Für Einzelheiten bitte Text beachten.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem folgenden zweiten Zyklus wird das aufgebaute Glyoxylat zu Pyruvat umgesetzt. Hierbei kondensieren jeweils ein Molekül Glyoxylat und Propionyl-CoA zu β-Methylmalyl-CoA, was durch die im ersten Zyklus beteiligte β-Methylmalyl-CoA-Lyase (Malyl-CoA/β-Methylmalyl-CoA/Citratmalyl-CoA-Lyase) katalysiert wird. β-Methylmalyl-CoA wird durch eine Mesaconyl-CoA-Hydratase zu Mesaconyl-C1-CoA umgesetzt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zarz&amp;quot;&amp;gt;J. Zarzycki et al.: &amp;#039;&amp;#039;Mesaconyl-coenzyme A hydratase, a new enzyme of two central carbon metabolic pathways in bacteria.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;J Bacteriol.&amp;#039;&amp;#039;, 2008, 190(4), S. 1366–1374; PMID 18065535; {{PMC|2238226}}.&amp;lt;/ref&amp;gt; Mesaconyl-C1-CoA entspricht chemisch gesehen 2-Methylfumaryl-CoA. In &amp;#039;&amp;#039;C. aurantiacus&amp;#039;&amp;#039; wurde vor kurzem die weitere Reaktionsfolge entschlüsselt.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zarzycki&amp;quot;&amp;gt;J. Zarzycki et al.: &amp;#039;&amp;#039;Identifying the missing steps of the autotrophic 3-hydroxypropionate CO2 fixation cycle in Chloroflexus aurantiacus&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;PNAS USA&amp;#039;&amp;#039;,  2009, 106(50), S. 21317–21322; PMID 19955419&amp;lt;/ref&amp;gt; Mesaconyl-C1-CoA wird hierbei zu Mesaconyl-C4-CoA umgewandelt. Diese intramolekulare Umesterung des Coenzym-A wird durch eine Transferase katalysiert. Mesaconyl-C4-CoA wird dann zu (3&amp;#039;&amp;#039;S&amp;#039;&amp;#039;)-Citratmalyl-CoA umgeformt, was eine Hydratase katalysiert. Dieses wird schließlich zu Acetyl-CoA und Pyruvat gespalten – durch eine Citratmalyl-CoA-Lyase, den enzymatischen Teil der Malyl-CoA/β-Methylmalyl-CoA/Citratmalyl-CoA-Lyase. Acetyl-CoA wird wie im ersten Teil des 3-Hydroxypropionatzyklus zu Propionyl-CoA aufgebaut. Pyruvat wird dann schließlich über ein Triosephosphat weiter metabolisiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bilanz für die Bildung von Pyruvat aus Glyoxylat lautet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Glyoxylat + HCO_3^- + 3\ NADPH/H^+ + 2\ ATP \rightarrow\ }&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Pyruvat + 3\ NADP^+ + ADP + AMP + PP_i + P_i}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Gesamtbilanz zur Bildung eines Moleküls Pyruvat lauft infolgedessen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{3\ HCO_3^- + 6\ NADPH/H^+ + 5\ ATP + FAD \rightarrow\ }&amp;lt;/math&amp;gt; &amp;lt;math&amp;gt;\mathrm{Pyruvat + 6\ NADP^+ + 3\ ADP + 2\ AMP + 2\ PP_i + 3\ P_i + FADH_2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Biologische Bedeutung ==&lt;br /&gt;
Die Fixierung von drei Molekülen Bicarbonat zu Pyruvat ist ein insgesamt sehr energieaufwendiger Prozess. Das Aufbauen eines Moleküls [[Glycerinaldehyd-3-phosphat]] kostet 10 Äquivalente ATP (das gebildete AMP zählt doppelt). Der Prozess kann aber auch unter [[Aerobie|aeroben]]&amp;lt;ref name=&amp;quot;Fuchs&amp;quot;&amp;gt;Georg Fuchs (Hrsg.), Hans. G. Schlegel (Autor): Allgemeine Mikrobiologie. Thieme Verlag Stuttgart; 8. Auflage 2007; ISBN 3-13-444608-1; S.&amp;amp;nbsp;245.&amp;lt;/ref&amp;gt; bzw. mikroaerophilen Bedingungen ablaufen, da keine seiner involvierten Enzyme &amp;#039;&amp;#039;per se&amp;#039;&amp;#039; sauerstoffempfindlich sind.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Thauer&amp;quot; /&amp;gt; Neben der Fixierung von Bicarbonat können aber auch Intermediate des Zyklus assimiliert werden ([[Essigsäure]], [[Propionsäure]], C&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;-[[Dicarbonsäuren]]).&amp;lt;ref&amp;gt;G. Fuchs (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;Mikrobiologie&amp;#039;&amp;#039;, S.&amp;amp;nbsp;249.&amp;lt;/ref&amp;gt; Diese werden als [[Gärung|Gärprodukte]] von vergesellschafteten Mikroorganismen ausgeschieden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Zarz&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit des Zyklus ist, dass bi- und trifunktionale Enzyme beteiligt sind. So katalysiert die Malonyl-CoA-Reduktase zwei Reaktionsschritte, die Malyl-CoA/β-Methylmalyl-CoA/Citratmalyl-CoA-Lyase und die Propionyl-CoA-Synthase können drei Reaktionen katalysieren. Der gesamte Zyklus erfolgt in 19 Reaktionen, jedoch sind nur 13 Enzyme an den Reaktionen beteiligt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einer ähnlichen Form, dem [[3-Hydroxypropionat/4-Hydroxybutyratzyklus]], wurde die Fixierung Bicarbonats in [[Thermophil|thermo]][[Acidophilie (Ökologie)|acidophilen]] [[Archaeen|Archaea]] der [[Gattung (Biologie)|Gattungen]] &amp;#039;&amp;#039;[[Metallosphaera]]&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;[[Acidianus]]&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;[[Sulfolobus]]&amp;#039;&amp;#039; (alle drei in der Familie [[Sulfolobaceae]], Klasse [[Thermoprotei]]) nachgewiesen.&amp;lt;ref&amp;gt;I.&amp;amp;nbsp;A. Berg et&amp;amp;nbsp;al.: &amp;#039;&amp;#039;A 3-hydroxypropionate/4-hydroxybutyrate autotrophic carbon dioxide assimilation pathway in Archaea&amp;#039;&amp;#039;. In: &amp;#039;&amp;#039;[[Science]]&amp;#039;&amp;#039;, 2007, 318 (5857), S.&amp;amp;nbsp;1782–1786; PMID 18079405; [[doi:10.1126/science.1149976]].&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;Munk&amp;quot;&amp;gt;Katharina Munk (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;Taschenlehrbuch Biologie: Mikrobiologie&amp;#039;&amp;#039;. Thieme Verlag, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-13-144861-3; S.&amp;amp;nbsp;412.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verwendung von Bicarbonat anstelle von Kohlenstoffdioxid kann damit erklärt werden, dass &amp;#039;&amp;#039;C. aurantiacus&amp;#039;&amp;#039; in Gewässern mit leicht alkalischem Milieu wächst. Unter diesen Bedingungen ist die Konzentration an Bicarbonat höher als die von Kohlenstoffdioxid.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* Übersicht mit Enzymnamen (auf MetaCyc)&lt;br /&gt;
** [https://metacyc.org/META/new-image?type=PATHWAY&amp;amp;object=PWY-5743 3-Hydroxypropionatzyklus]&lt;br /&gt;
** [https://biocyc.org/META/NEW-IMAGE?type=PATHWAY&amp;amp;object=PWY-5744 Glyoxylatassimilation]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Hydroxypropionatzyklus}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biochemische Reaktion]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stoffwechselweg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Anagkai</name></author>
	</entry>
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