Methanobacteriota
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| Methanobacteriota | ||||||||
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| Datei:Methanobacterium formicicum.jpg
Phasenkontrastaufnahme von | ||||||||
| Systematik | ||||||||
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| Wissenschaftlicher Name | ||||||||
| Methanobacteriota | ||||||||
| Garrity & Holt 2023 |
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Die Methanobacteriota (früher „Euryarchaeota“ von {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) bzw. euryos, deutsch ‚Vielfalt‘) bilden eine Abteilung (Phylum) innerhalb des Archaeen-Reichs Methanobacteriati.
Historie
Unter der früheren Bezeichnung „Euryarchaeota“<ref name="Woese1990"/> wurde eine Vielzahl von Archaeengruppen zusammengefasst, die anhand der rRNA-Sequenzen von einer anderen großen Gruppe, den Thermoproteota unterschieden werden konnten und die als Extremophile an extrem ungünstige Lebensräume angepasst sind. Darunter befanden sich sowohl sehr hitzeliebende Archaea (Hyperthermophile), säureliebende (acidophile Thermoplasmatales) als auch salzliebende Gruppen (Halophile) – darunter z. T. auch anaerobe – und methanproduzierende (Methanogene). Eine weitere große Gruppe darin bildeten die in Meer lebenden marinen Archaeen.<ref name="Sorokin2018"/>
In diesem weiteren Sinn (sensu lato) wurde „Euryarchaeota“ dann im Rang eines „Superphylums“ verstanden und dann teilweise zur Abgrenzung gegen das Phylum der eigentlichen „Euryarchaeota“ (im engeren Sinn) auch als „Euryarchaeida“ bezeichnet.
Die heutige Bezeichnung des Phylums „Euryarchaeota“ (in engeren Sinn) ist Methanobacteriota. Das Superphylum der „Euryarchaeota“ im weiteren Sinn („Euryarchaeida“) entspricht vom Umfang her dem heutigen Reich Methanobacteriati:
- (Superphylum) „Euryarchaeota“ Woese, Kandler & Wheelis, 1990<ref name="Woese1990"/> [„Methaneocreatrices“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Margulis & Schwartz 1982]
- Superphylum „Euryarchaeida“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Luketa 2012
Nach einem Vorschlag von 2014 sollten das Superphylum „Euryarchaeota“ (im weiteren Sinn) außer dem Phylum der eigentlichen „Euryarchaeota“ zwei weitere Phyla, Halobacteriota und Thermoplasmatota, beinhalten.<ref name="Yarza2014"/> Diese Klassifizierung wird jedoch von der LPSN nicht akzeptiert; dort sind heute (Stand September 2025) die Klassen Thermoplasmata und Halobacteria Mitglieder des Phylums Methanobacteriota.<ref name="LPSN"/> Andere Taxonomien führen die Thermoplasmata jedoch zusammen mit der Klasse Poseidoniia zu einem Phylum Thermoplasmatota neben den Methanobacteriota.<ref name="NCBI"/><ref name="GTDB"/>
Systematik
Nach Einführung der ursprünglich von den Eukaryoten stammenden taxonomischen Rangstufe Reich zuerst bei den Viren, schließlich auch bei Prokaryoten (Bakterien und Archaeen), werden die „Euryarchaeida“ (bzw. „Euryarchaeota“ im weiteren Sinn) seit 2024 als Reich Methanobacteriati bezeichnet; die „Euryarchaeota“ im engeren Sinn seit 2023 weiterhin als Phylum mit Namen Methanobacteriota.<ref name="Oren2024"/> Dies sind die heute einzig gültigen Bezeichnungen.
Die Taxonomie des NCBI fasst die Klassen Methanobacteria, Methanococci und Methanopyri zu einer Klade „Methanomada group“ innerhalb des Phylums Methanobacteriota zusammen, während die GTDB die Klasse Thermococci – und nur diese – in ein abgetrenntes Phylum Methanobacteriota_B stellt.<ref name="NCBI"/><ref name="GTDB"/>
Des Weiteren fasst die Taxonomie des NCBI die Klassen Halobacteria, Methanomicrobia, „Ca. Methanofastidiosia“, und „Ca. Nanohaloarchaea“ zu einer Klade „Stenosarchaea group“, während „Ca. Nanohaloarchaea“ nach der LPSN im Phylum „Ca. Nanohalarchaeota“ des Reichs Nanobdellati (DPANN) gesehen werden.<ref name="NCBI"/><ref name="LPSN"/>
Die Systematik der Methanobacteriota ist mit Stand 11. September 2025 wie folgt:
Phylum Methanobacteriota <templatestyles src="Person/styles.css" />Garrity & Holt 2023(L,G,N)
[„Methanobacteriota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Whitman et al. 2018(L),
„Methanobacteraeota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Oren et al. 2015(L),
„Euryarchaeota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Garrity & Holt 2001(L) bzw. 2002(N),
Halobacteriota <templatestyles src="Person/styles.css" />Chuvochina et al. 2024(L),
„Halobacteriota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Rinke et al. 2021(L)<ref group="A." name="Halo"/>
– ?Thermoplasmatota <templatestyles src="Person/styles.css" />Chuvochina et al. 2024(L),
?„Thermoplasmatota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Rinke et al. 2021(L)<ref group="A." name="Thermo"/>]
- Klasse Archaeoglobi <templatestyles src="Person/styles.css" />Garrity & Holt 2002(L,N,G) [Archaeoglobea Cavalier-Smith 2002(L,N)]
- Klasse Halobacteria <templatestyles src="Person/styles.css" />Grant et al. 2002(L,G)
[„Haloarchaeota“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Spang et al. 2013(L),
Halomebacteria <templatestyles src="Person/styles.css" />Cavalier-Smith 2002(L)]
– in der GTDB abgetrennt in eigenes Phylum Halobacteriota(G) - Klasse „Candidatus Hikarchaeia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Martijn et al. 2020(L,N)
[{{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) IV, MGIV, MG-IV]<ref name="NCBI_MGIV"/>
– in der GTDB zur Klasse Halobacteria<ref name="GTDB_HikBin"/> - Klasse Methanobacteria <templatestyles src="Person/styles.css" />Boone 2002(L,G) [Archaeobacteria <templatestyles src="Person/styles.css" />Murray 1988(L)]
- Klasse Methanococci <templatestyles src="Person/styles.css" />Boone 2002(L,G) [Methanothermea Cavalier-Smith 2002(L)
– mit Methanobacterium (Typusart) und Methanocaldococcus (M. jannaschii) - Klasse „Candidatus Methanofastidiosia“ corrig. <templatestyles src="Person/styles.css" />Nobu et al. 2016(L,G)
– in der GTDB zur Klasse Thermococci - Klasse „Candidatus Methanoliparia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Borrel et al. 2019(L,N,G)
- Klasse „Methanomicrobia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Brenner et al. 2005(L,G) [„Methanomicrobia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Garrity et al. 2003(L)]
– lt. NCBI-Taxonomie inkl. „Ca. Methanophagales“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Borrel et al. 2019(N) [„Methanophagales“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Adam et al. 2017(L,A), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), ANME-1(A)]
– diese in der LPSN im Phylum ohne nähere Zuordnung<ref group="A.">in der GTDB aufgeteilt: zur Klasse „Ca. Syntropharchaeia“: Familie Methanospirareceae
– mit Gattungen Methanophaga(L) [QENH01(G)] und ANME-1-THS(G)) bzw. abgetrennt zur Klasse Methanosarcinia: Familie f_EX4572-44 (Gattungen Ethanoperedens(G) und EX4572-44(G)).</ref>) - Klasse Methanonatronarchaeia <templatestyles src="Person/styles.css" />Sorokin et al. 2018(L,G)
- Klasse Methanopyri <templatestyles src="Person/styles.css" />Garrity & Holt 2002(L,G)
– mit Methanopyrus kandleri - Klasse Methanosarcinia <templatestyles src="Person/styles.css" />Chuvochina et al. 2024(L,G) [„Methanosarcinia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Rinke et al. 2021(L), „Methanocellia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Rinke et al. 2021(L), Methanocellia <templatestyles src="Person/styles.css" />Chuvochina et al. 2024(L)]
– mit Methanosarcina, „Ca. Methanoperedens“ und „Ca. Ethaniperedens“ [„Ca. Ethanoperedens“]<ref name="Lemaire2025"/> - Klasse „Candidatus Ordosarchaeia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Zhao et al. 2024(L)
– in der GTDB zur Klasse Halobacteria,
– mit „Ca. Ordosarchaeum halalkaliphilum“ [Euryarchaeota archaeon Ods01(N)], Stamm Ods01 (Accession JAQZCZ000000000)(N) - Klasse „Candidatus Penumbrarchaeia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Maeke et al. 2025(L)
- Klasse „Candidatus Syntropharchaeia“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Rinke et al. 2021(L,N,G)
- Klasse „Theionarchaea“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Lazar et al. 2017 (N) [Z7ME43]
– Schwesterklasse zu „Ca. Methanofastidiosia“,<ref name="Adam2017"/>
– in der LPSN ohne Zuordnung verwaist<ref name="LPSN_Theion"/> - ?Klasse „Candidatus Thalassarchaeia“ corrig. <templatestyles src="Person/styles.css" />Martin-Cuadrado et al. 2015(L) [„Candidatus Thalassoarchaea“ <templatestyles src="Person/styles.css" />Martin-Cuadrado et al. 2015(L)]
– in der LPSN zur Familie Thalassarchaeaceae in Klasse Poseidoniia - ?Klasse Thermoplasmata <templatestyles src="Person/styles.css" />Reysenbach 2002(L,N,G)
– in der GTDB zusammen mit der Klasse Poseidoniia u. a. im Phylum Thermoplasmatota
Phylum Methanobacteriota_B(G)
– in der GTDB abgetrennt von Methanobacteriota
- Klasse Thermococci <templatestyles src="Person/styles.css" />Zillig & Reysenbach 2002(L,G) [Protoarchaea Cavalier-Smith 2002(L)]
– mit Thermococcus
- (L) – {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) (LPSN)<ref name="LPSN" />
- (N) – Taxonomie des {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) (NCBI)<ref name="NCBI" />
- (G) – {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) (GTDB)<ref name="GTDB" />
Anm.: Der erstgenannte „Stamm“ (bzw. DNA-Sequenz, MAG) ist die Referenz.
Phylogenie
Eine phylogenetische Analyse der Proteine deutet ebenfalls darauf hin, dass die Methanogenese sehr alt ist, nämlich fast 3,5 Milliarden Jahre, was folgendes Kladogramm ergibt:<ref name="Battistuzzi2009"/>
Eine einigermaßen konsistente Phylogenie in der GTDB-Datenbank und im Annotree sieht folgendermaßen aus:<ref name="AnnoTree"/><ref name="GTDB_Phylo"/>
| Archaea |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
Andere phylogenetische Analysen legen jedoch nahe, dass die Archaeen des Reichs Nanobdellati auch zu den Methanobacteriota gehören könnten, wobei das Phylum Nanohaloarchaeota vollständig vom Rest getrennt wäre. Die Nanobdellati-Gruppe ohne Nanohaloarchaeota wurde „Micrarchaea“ genannt.<ref name="Bird2017"/><ref name="Aouad2018"/><ref name="Cavalier2020"/>
Anmerkungen
<references group="A."> <ref name="Halo"> Nach der NCBI ist Halobacteriota ein eigenes Phylum im Reich Methanobacteriati (nicht synonym mit Methanobacteriota) und enthält nur die Klasse Methanosarcinia. </ref> <ref name="Thermo"> Nach der NCBI ist Thermoplasmatota ein eigenes Phylum im Reich Methanobacteriati (nicht synonym mit Methanobacteriota) und enthält neben der Klasse Ca. Poseidoniia noch ohne Zuweisung einer Klasse die folgenden Ordnungen:
- „Ca. Lutacidiplasmatales“ Sheridan et al. 2022
- „Ca. Yaplasmales“ Zheng et al. 2022 [„Ca. Detorarchales“ Pallen & Alikhan 2021]
- „Aciduliprofundales“ G.E. Flores et al. (2011) [DHVE2 group]
Da nach der LPSN die Klasse Thermoplasmata zum Phylum Methanobacteriota gehört, muss der Rest der Thermoplasmatota eine neue Bezeichnung (Poseidoniota) bekommen. Diese Korrektur hat sich aber weder in der Das NCBI noch in der GTDB niedergeschlagen. </ref> </references>
Weblinks
Einzelnachweise
<references> <ref name="LPSN"> LPSN: Phylum Methanobacteriota Garrity and Holt 2023. Synonyms:
- Phylum "Methanobacteriota" Whitman et al. 2018
- Phylum "Methanobacteraeota" Oren et al. 2015
- Phylum "Euryarchaeota" Garrity and Holt 2001
- Phylum Halobacteriota Chuvochina et al. 2024
- Phylum "Halobacteriota" Rinke et al. 2021
- Phylum "Thermoplasmatota" Rinke et al. 2021
</ref> <ref name="LPSN_Theion"> LPSN: Class "Candidatus Theionarchaea" Lazar et al. 2017. </ref> <ref name="NCBI"> NCBI Taxonomy Browser: Methanobacteriota, Details: Methanobacteriota Garrity and Holt 2023, homotypic synonym: "Methanobacteriota" Whitman et al. 2018, "Methanobacteraeota" Oren et al. 2015. Graphisch: Methanobacteriota, auf: Lifemap. </ref> <ref name="NCBI_MGIV"> NCBI Taxonomy Browser: Marine Group IV: Candidatus Hikarchaeia. Details: Marine Group IV. </ref> <ref name="GTDB"> GTDB:
</ref>
<ref name="GTDB_HikBin">
GTDB: Advanced Search for "NCBI Strain Identifiers", "CONTAINS" "HikBin" or "DH148".
Anm.: Namensgruppen gemäß NCBI.
</ref>
<ref name="GTDB_Phylo">
Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig GTDB release 05-RS95.] In: Genome Taxonomy Database. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung
</ref>
<ref name="AnnoTree">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2
</ref>
<ref name="Adam2017">
Panagiotis S. Adam, Guillaume Borrel, Céline Brochier-Armanet, Simonetta Gribaldo: The growing tree of Archaea: new perspectives on their diversity, evolution and ecology. In: The ISME Journal, Band 12, Nr. 11, 4. August 2017, S. 2407–2425; doi:10.1038/ismej.2017.122, PMC 5649171 (freier Volltext), PMID 28777382 (englisch).
</ref>
<ref name="Aouad2018">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2
</ref>
<ref name="Battistuzzi2009">
Fabia U. Battistuzzi, S. Blair Hedges: A Major Clade of Prokaryotes with Ancient Adaptations to Life on Land. In: Morecular Biology and Evolution, Band 26, Nr. 2, Februar 2009, S. 335–343; doi:10.1093/molbev/msn247(englisch).
</ref>
<ref name="Bird2017">
Jordan T. Bird, Brett J. Baker, Alexander J. Probst, Mircea Podar, Karen G. Lloyd: Culture Independent Genomic Comparisons Reveal Environmental Adaptations for Altiarchaeales. In: Frontiers in Microbiology, Band 7, Nr. 1221, 5. August 2016; doi:10.3389/fmicb.2016.01221, PMC 4975002 (freier Volltext), PMID 27547202 (englisch).
</ref>
<ref name="Cavalier2020">
Thomas Cavalier-Smith, Ema E-Yung Chao: Multidomain ribosomal protein trees and the planctobacterial origin of neomura (eukaryotes, archaebacteria). In: Protoplasma, Band 257, 3. Januar 2020, S. 621–753; doi:10.1007/s00709-019-01442-7 (englisch).
</ref>
<ref name="Lemaire2025">
Olivier N. Lemaire, Gunter Wegener, Tristan Wagner: Ethane-oxidising archaea couple CO2 generation to F420 reduction. In: Nature Communications, Band 15, Nr. 9065, 21. Oktober 2024; doi:10.1038/s41467-024-53338-7 (englisch). Dazu:
- Breathing deep: A metabolic secret of ethane-consuming archaea unraveled. Auf. EurekAlert! vom 23. Oktober 2024 (englisch). Quelle: Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie,
- Tief durchatmen: Der geheime Stoffwechsel ethanfressender Archaeen. Auf: EurekAlert vom 23. Oktober 2024. Quelle: Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie.
</ref> <ref name="Oren2024"> Aharon Oren: On validly published names, correct names, and changes in the nomenclature of phyla and genera of prokaryotes: a guide for the perplexed. In: Nature: NPJ Biofilms and Microbiomes, Band 10, Nr. 20, 11. Mäz 2024; doi:10.1038/s41522-024-00494-9 (englisch). </ref> <ref name="Sorokin2018"> Dimitry Y. Sorokin, Enzo Messina, Violetta La Cono, Manuel Ferrer, Sergio Ciordia, Maria C. Mena, Stepan V. Toshchakov, Peter N. Golyshin, Michail M. Yakimov: Sulfur respiration in a group of facultatively anaerobic natronoarchaea ubiquitous in hypersaline soda lakes. In: Frontiers in Microbiology, Band 9, Nr. 2359, 2. Oktober 2018, Thema: Living with Salt: Genetics and Ecology of Halophiles; doi:10.3389/fmicb.2018.02359 (englisch). </ref> <ref name="Woese1990">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2 </ref> <ref name="Yarza2014"> Pablo Yarza, Pelin Yilmaz, Elmar Pruesse, Frank Oliver Glöckner, Wolfgang Ludwig, Karl-Heinz Schleifer, William B. Whitman, Jean Euzéby, Rudolf Amann, Ramon Rosselló-Móra: Uniting the classification of cultured and uncultured bacteria and archaea using 16S rRNA gene sequences. In: Nature Reviews Microbiology, Band 12, Nr. 9, September 2014, S. 635–645; doi:10.1038/nrmicro3330, PMID 25118885, hdl:10261/123763 (englisch). </ref> </references>