<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Alkaliphilie</id>
	<title>Alkaliphilie - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Alkaliphilie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Alkaliphilie&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-09T17:04:53Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Wikipedia (Deutsch) – Lokale Kopie</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Alkaliphilie&amp;diff=832809&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Aka: /* Alkaliphile Mikroorganismen */ Tippfehler entfernt, Links optimiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Alkaliphilie&amp;diff=832809&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-10-20T10:40:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Alkaliphile Mikroorganismen: &lt;/span&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Benutzer:Aka/Tippfehler_entfernt&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Benutzer:Aka/Tippfehler entfernt (Seite nicht vorhanden)&quot;&gt;Tippfehler entfernt&lt;/a&gt;, Links optimiert&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Alkaliphilie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist die Eigenschaft von [[Lebewesen]], eine alkalische Umgebung (also mit hohem [[pH-Wert]]) zu bevorzugen. Lebewesen mit dieser Eigenschaft werden als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;alkaliphil&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet. Oft wird auch die sprachlich inkorrekte Form &amp;#039;&amp;#039;Alkalophilie&amp;#039;&amp;#039; (bzw. &amp;#039;&amp;#039;alkalophil&amp;#039;&amp;#039;) verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Organismen, die an einen mittleren pH-Wert angepasst sind, werden als &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;neutrophil&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet. [[Acidophilie (Ökologie)|Acidophile]] Lebewesen sind an sehr saure Umweltbedingungen mit niedrigem pH-Wert angepasst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Alkaliphile Mikroorganismen ==&lt;br /&gt;
[[Datei:20101017 175758 Bacilli.jpg|mini|Bakterien einer &amp;#039;&amp;#039;Bacillus&amp;#039;&amp;#039;-Kultur.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alkaliphile Organismen kommen meistens in hoch [[Basen (Chemie)|basischen]] Biotopen wie z.&amp;amp;nbsp;B. [[carbonat]]haltigen Böden und alkalischen [[Sodasee]]n vor. Zu den alkaliphilen Mikroorganismen gehören beispielsweise [[Cyanobakterien]] der Gattung &amp;#039;&amp;#039;[[Spirulina]]&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;Arthrospira platensis&amp;#039;&amp;#039;.&amp;lt;ref&amp;gt;D. B. Hicks, J. Liu, M. Fujisawa, T. A. Krulwich: &amp;#039;&amp;#039;F1F0-ATP synthases of alkaliphilic bacteria: lessons from their adaptations.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;[[Biochimica et Biophysica Acta]].&amp;#039;&amp;#039; Band 1797, Nummer 8, August 2010, S.&amp;amp;nbsp;1362–1377, [[doi:10.1016/j.bbabio.2010.02.028]], PMID 20193659, {{PMC|2890045}} (Review).&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;D. Pogoryelov, J. Yu, T. Meier, J. Vonck, P. Dimroth, D. J. Muller: &amp;#039;&amp;#039;The c15 ring of the Spirulina platensis F-ATP synthase: F1/F0 symmetry mismatch is not obligatory.&amp;#039;&amp;#039; In: &amp;#039;&amp;#039;EMBO reports.&amp;#039;&amp;#039; Band 6, Nummer 11, November 2005, S.&amp;amp;nbsp;1040–1044, [[doi:10.1038/sj.embor.7400517]], PMID 16170308, {{PMC|1371026}}.&amp;lt;/ref&amp;gt; Extrem alkaliphile Bakterien gehören insbesondere zu den Gattungen &amp;#039;&amp;#039;[[Bacillus]]&amp;#039;&amp;#039; und &amp;#039;&amp;#039;[[Clostridium]]&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Manche alkaliphile Bakterien sind in der Lage, ihre Umgebung zu verändern, indem sie neutrales Medium alkalisieren oder hochalkalisches Medium ansäuern und damit den pH-Wert für ihr Wachstum optimieren. Ihre extracellulär ausgeschiedenen [[Enzym]]e haben ihr Optimum im stark alkalischen Bereich. Solche Enzyme haben z.&amp;amp;nbsp;B. in der Waschmittelindustrie eine wichtige technische Bedeutung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alkaliphile [[Mikroorganismen]] sind [[Extremophilie|extremophil]]: Sie gehören zu den Lebewesen, die an einen extremen Lebensraum angepasst sind. Das pH-Optimum des Wachstums liegt bei pH 10. Manche können in stark alkalischen Medien mit einem pH-Wert von 11 wachsen.&lt;br /&gt;
[[Datei:PH-intra-extracellular of alkaliphilic bacteria.svg|mini|x200px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abb. 1.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Intrazellulärer pH-Wert von alkaliphilen (blau) und neutrophilen (grün) Bakterien in Abhängigkeit vom extrazellulären pH-Wert des Substrats&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Autor=G. M. Cook, J. B. Russell, A. Reichert, J. Wiegel |Titel=The Intracellular pH of Clostridium paradoxum, an Anaerobic, Alkaliphilic, and Thermophilic Bacterium |Sammelwerk=Applied and Environmental Microbiology |Band=62 |Nummer=12 |Datum=1996-12 |ISSN=0099-2240 |DOI=10.1128/aem.62.12.4576-4579.1996 |PMC=1389007 |PMID=16535469 |Seiten=4576–4579}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Terry Ann Krulwich: &amp;#039;&amp;#039;Adaptive Mechanisms of Extreme Alkaliphiles.&amp;#039;&amp;#039; In: Koki Horikoshi: &amp;#039;&amp;#039;Extremophiles Handbook.&amp;#039;&amp;#039; New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4, S. 123.&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aufrechterhaltung eines neutralen pH-Werts im Zellinneren ===&lt;br /&gt;
Ihre Anpassung an alkalische Lebensräume erfordert die Überwindung grundsätzlicher Probleme. Ein hoher pH-Wert im Inneren der Zellen ist zerstörerisch. Beispielsweise werden [[DNA]] und vor allem [[RNA]] bei hohen pH-Werten [[Hydrolyse|hydrolytisch]] zersetzt. Zum Schutz benötigen alkaliphile Organismen einen Mechanismus, mit dem sie im Zellinneren den Anstieg des pH-Werts begrenzen, der durch ihre alkalische Umgebung droht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abb. 1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; zeigt die Auswirkung der nach rechts zunehmenden Alkalität des Nährmediums auf den pH-Wert im Zellinneren. Im Bereich bis etwa pH 10,5 zeigen die dort blau dargestellten alkaliphilen Bakterien im Inneren kaum höhere pH-Werte als die beiden grün abgebildeten neutrophilen Referenz-Organismen. Bei dem Bakterium &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Clostridium paradoxum]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; zeigt sich beispielsweise, dass der pH-Wert im Inneren physiologisch zunehmend ungünstig wird, wenn die Alkalinität über diesen Wert ansteigt.&lt;br /&gt;
[[Datei:Clostridium paradoxum.svg|links|mini|x200px|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abb. 2.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ionen-Transportvorgänge an der Zellmembran des alkaliphilen Bakteriums &amp;#039;&amp;#039;Clostridium paradoxum&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
Die Mechanismen zur Anpassung von &amp;#039;&amp;#039;Clostridium paradoxum&amp;#039;&amp;#039; an die alkalische Umgebung sind in &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abb. 2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; dargestellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Clostridium paradoxum&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Y. Li, L. Mandelco, J. Wiegel |Titel=Isolation and Characterization of a Moderately Thermophilic Anaerobic Alkaliphile, Clostridium paradoxum sp. nov. |Sammelwerk=International Journal of Systematic Bacteriology |Band=43 |Nummer=3 |Datum=1993-07 |ISSN=0020-7713 |DOI=10.1099/00207713-43-3-450 |Seiten=450–460}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ist ein thermophiles alkaliphiles anaerobes Bakterium, das [[Adenosintriphosphat|ATP]] unter anderem durch [[Homoacetatgärung]] von [[Glucose]] gewinnen kann. Unter ATP-Verbrauch kann der Organismus mittels einer ATP-Synthase Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; durch die Membran befördern. Zudem besitzt das [[Acetogenese|acetogene]] Bakterium in seiner Zellmembran eine Ferredoxin:NAD-Oxidoreductase ([[Rnf-Komplex]]), die als Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;Ionenpumpe fungiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durch beide entsteht ein [[Chemiosmotische Kopplung|chemiosmotisches]] [[Membranpotenzial]] ΔP, das sich aus der elektrischen Spannung ΔΨ (außen positiv geladen) und dem ΔNa&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Konzentrationsunterschied zusammensetzt. Zurück strömende Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ionen ermöglichen den Import von Glucose. Dessen Vergärung liefert Essigsäure, die durch die Membran nach außen diffundiert. Im alkalischen Äußeren dissoziiert Essigsäure in das Acetat-Anion und H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;. Durch einen Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;/H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Antiporter gelangt das H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; wieder in die Zelle und wirkt dessen Alkalisierung entgegen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Scott A. Ferguson, Stefanie Keis, Gregory M. Cook |Titel=Biochemical and Molecular Characterization of a Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Translocating F&amp;lt;sub&amp;gt;1&amp;lt;/sub&amp;gt;F&amp;lt;sub&amp;gt;o&amp;lt;/sub&amp;gt;-ATPase from the Thermoalkaliphilic Bacterium Clostridium paradoxum |Sammelwerk=Journal of Bacteriology |Band=188 |Nummer=14 |Datum=2006-07-15 |ISSN=0021-9193 |DOI=10.1128/JB.00128-06 |PMC=1539966 |PMID=16816177 |Seiten=5045–5054}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt; So nutzt das Bakterium die bei der Gärung entstandene Säure zur Stabilisierung seines inneren pH-Werts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Zellwand alkaliphiler Bakterien ist speziell mit Teichonsäuren angereichert, deren negative Ladung eine Barriere gegen die OH&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ionen des Mediums bilden. Der Raum zwischen der aus Peptidoglykan bestehenden Zellwand und der Zellmembran kann so einen deutlich niedrigeren pH-Wert erhalten als das alkalische Medium, in dem das Bakterium lebt. Innerhalb dieses Raums tritt ein [[Protonengradient|pH-Gradient]] auf. Direkt an der Außenseite der Zellmembran ist der pH-Wert am niedrigsten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chemiosmose alkaliphiler Bakterien ===&lt;br /&gt;
::{{Hauptartikel|Chemiosmotische Kopplung}}&lt;br /&gt;
Der Energiestoffwechsel nahezu aller Organismen beruht auf dem Betrieb von [[ATP-Synthase]]n. Sie ermöglicht eine erheblich höhere ATP-Ausbeute als die [[Substratkettenphosphorylierung]] bei Gärungsprozessen, auf die vergleichsweise wenige  [[Chemotrophie|chemotrophe]] [[Anaerobie|anaerobe]] Organismen beschränkt sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Chemiosmotische Kopplung|chemiosmotische]] Energie für die von der ATP-Synthase katalysierten [[Exergone und endergone Reaktion|endergonischen]] ATP-Bildung stellt die überwiegende Mehrheit der Organismen dadurch bereit, dass sie durch H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Export an ihrer Zellmembran eine elektrische Spannung und einen energiereichen [[Protonengradient]]en aufbauen. Der Rückstrom der H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;Ionen durch die ATP-Synthase stellt diesem Enzym die Energie zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alkaliphile Organismen können kein Membranpotenzial dadurch aufbauen, dass sie H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;Ionen in ihr Nährmedium abgeben. Diese Kationen würden sofort mit den OH&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt;-Anionen zu Wasser reagieren, die Energie würde als Wärme frei und wäre für die Organismen nicht mehr nutzbar. Lange Zeit wurde daher vermutet, dass alkaliphile Organismen eine Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-angetriebene ATP-Synthase zur Energiegewinnung nutzen müssen. Diese Vermutung wurde dadurch bestärkt, dass in [[Clostridien]] wie &amp;#039;&amp;#039;[[Clostridium paradoxum]]&amp;#039;&amp;#039; Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-ATP-Synthasen gefunden wurden.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Thomas 2006Structural Inves&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|title=Structural Investigations of the Membrane-Embedded Rotor Ring of the F-ATPase from Clostridium paradoxum |author=Thomas Meier, Scott A Ferguson, Gregory M Cook, Peter Dimroth, Janet Vonck|journal=[[American Society for Microbiology|Journal of Bacteriology]]|year=2006|volume=188|issue=22|pages=7759–7764|pmc=1636304|doi=10.1128/JB.00934-06|language=en}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Solche Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; getriebenen ATP-Synthasen sind jedoch nicht typisch für  alkaliphile Organismen, sondern für [[Acetogenese|acetogene Bakterien]], zu denen auch &amp;#039;&amp;#039;Clostridium paradoxum&amp;#039;&amp;#039; gehört und für [[Methanogenese|methanogene]] [[Archaeen]]. Diese beiden Gruppen sind keineswegs auf alkalische [[Biotop]]e beschränkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einigen alkaliphilen Organismen lieferten biochemische Analysen den Nachweis von H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; getriebenen ATP-Synthasen. Bei dem Vergleich der [[Genom]]e einer ganzen Reihe unterschiedlicher alkaliphiler Lebewesen mit denen ihrer nahen neutrophilen Verwandten fanden sich regelmäßig [[Gen]]e für ATP-Synthasen, die keine wesentliche Unterschiede aufwiesen. Einen entscheidenden Hinweis für die materielle Grundlage der Alkaliphilie lieferten Mutanten mit verminderter Wachstumsfähigkeit bei hohen pH-Werten. Sie wiesen Defizite beim Aufbau ihrer [[Zellwand]] und dem Raum zwischen Zellwand und Zellmembran auf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Alkalophilie-cut.svg|x300px|mini|&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Abb. 3.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;  Ionen-Transportvorgänge und ATP-Synthese an der Zellmembran des alkaliphilen Bakteriums &amp;#039;&amp;#039; Bacillus pseudofirmus&amp;#039;&amp;#039;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die molekulare Grundlage der Alkaliphilie des alkaliphilen Bakteriums &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bacillus pseudofirmus&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist schematisch in Abb. 3 dargestellt. &amp;#039;&amp;#039;B. pseudofirmus&amp;#039;&amp;#039; wächst aerob auf organischen Medien und hält, wie in Abb. 1 dargestellt, bis zu einem pH der Umgebung von fast 11 sein Cytosol im neutralen Bereich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Atmungskette (Respiration) dieses Bakteriums transportiert H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; durch die Zellmembran. Hier sind verschiedene Carotinoide und Cytochrome angelagert. Die Cytochrome spielen dabei auch die Rolle eines Protonentransporters. Sie werden von &amp;#039;&amp;#039;Bacillus pseudofirmus&amp;#039;&amp;#039; verstärkt gebildet bei hohem pH-Wert und niedrigen Sauerstoffkonzentrationen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=T. Matsuno, I. Yumoto |Titel=Bioenergetics and the Role of Soluble Cytochromes c for Alkaline Adaptation in Gram-Negative Alkaliphilic Pseudomonas |Sammelwerk=BioMed Research International |Band=2015 |Datum=2015 |ISSN=2314-6133 |DOI=10.1155/2015/847945 |PMC=4332470 |PMID=25705691 |Seiten=1–14}}&amp;lt;/ref&amp;gt; So fließt durch die an der Membran-Außenseite angelagerten Moleküle ein in gewissem Sinne kanalisierter Strom von H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ionen zur ATP-Synthase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch ein Mrp-[[Antiporter]] wird mit Protonen beliefert. Er tauscht H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; gegen Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; aus. Dieser Austausch bringt dem Organismus wesentliche Vorteile. Zum einen wird durch den Reimport der H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Kationen der Alkalisierung der Zellen entgegengewirkt. Die nach außen gepumpten Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Ionen erhalten die elektrische Spannung an der Zellmembran aufrecht, ohne Gefahr zu laufen, durch OH&amp;lt;sup&amp;gt;−&amp;lt;/sup&amp;gt; neutralisiert zu werden. Einströmendes Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt; nutzt das Bakterium energetisch zur Aufnahme von Nährstoffen durch einen [[Symporter]] und zum Betrieb der Geißel (Flagellum). Ein Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Membran-Kanal (NaBP) kann bei Natriummangel in der Zelle geöffnet werden und wird als Überspannungsschutz spannungsabhängig geöffnet oder geschlossen.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur |Autor=Laura Preiss, David B. Hicks, Shino Suzuki, Thomas Meier, Terry Ann Krulwich |Titel=Alkaliphilic Bacteria with Impact on Industrial Applications, Concepts of Early Life Forms, and Bioenergetics of ATP Synthesis |Sammelwerk=Frontiers in Bioengineering and Biotechnology |Band=3 |Datum=2015-06-03 |ISSN=2296-4185 |DOI=10.3389/fbioe.2015.00075 |PMC=4453477 |PMID=26090360}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Koki Horikoshi (Hrsg.): &amp;#039;&amp;#039;Extremophiles Handbook.&amp;#039;&amp;#039; New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alkaliphile [[Cyanobakterien]] verfügen über einen grundsätzlich anderen Mechanismus, mit dem sie ein H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Membranpotential nutzen können. &amp;#039;&amp;#039;Spirulina platensis&amp;#039;&amp;#039; hält bei einem äußeren pH-Wert von 10 im Cytoplasma einen pH-Wert von 8,2. ATP wird an einer Thylakoid-Membran gebildet, die sich ohne Kontakt zur Außenwelt mitten in der Zelle befindet. Das Medium in diesem Vesikel ist mit pH 6,4 sogar leicht sauer. Nach außen wird wie bei &amp;#039;&amp;#039;Bacillus pseudofirmus&amp;#039;&amp;#039; ein Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Potential aufgebaut und mit einem H&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-/Na&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;-Antiporter der Ansäuerung des Zellinneren entgegengewirkt.&amp;lt;ref&amp;gt;Terry Ann Krulwich: &amp;#039;&amp;#039;Adaptive Mechanisms of Extreme Alkaliphiles.&amp;#039;&amp;#039; In: Koki Horikoshi: &amp;#039;&amp;#039;Extremophiles Handbook.&amp;#039;&amp;#039; New York 2011, ISBN 978-4-431-53897-4, S. 121–122.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ökologische Eigenschaft]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biochemische Reaktion]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Stoffwechsel]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Membran-ATPase]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Aka</name></author>
	</entry>
</feed>