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  • 1
    Electronic Resource
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    Springer
    Archives of microbiology 166 (1996), S. 1-11 
    ISSN: 1432-072X
    Keywords: Key words Archaea ; Halobacteria ; Energy ; transduction ; Retinal protein ; Proton gradient ; Nitrate ; reductase ; ATPase ; Adaptation
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology
    Notes: Abstract Halobacteria are aerobic chemo-organotroph archaea that grow optimally between pH 8 and 9 using a wide range of carbon sources. These archaea have developed alternative processes of energy provision for conditions of high cell densities and the reduced solubility of molecular oxygen in concentrated brines. The halobacteria can switch to anaerobic metabolism by using an alternative final acceptor in the respiratory chain or by fermentation, or alternatively, they can employ photophosphorylation. Light energy is converted by several retinal-containing membrane proteins that, in addition to generating a proton gradient across the cell membrane, also make phototaxis possible in order to approach optimal light conditions. The structural and functional features of ATP synthesis in archaea are discussed, and similarities to F-ATPases (functional aspects) or vacuolar ATPases (structural aspects) are presented.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Biologie in unserer Zeit 25 (1995), S. 380-389 
    ISSN: 0045-205X
    Keywords: Life and Medical Sciences
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Biology
    Notes: Der größte Teil des Wassers auf diesem Planeten ist Meerwasser, welches eine relativ konstante Zusammensetzung anorganischer Salze enthält. In hypersalinen Gewässern dagegen sind höhere Salzkonzentrationen als im normalen Meerwasser vorhanden. Überall dort, wo die Verdunstungsrate großer ist als der Wasserzufluß, in küstennahen Regionen der Meere, zum Beispiel in flachen Lagunen, aber auch in einigen großen Inlandseen, wie zum Beispiel dem Great Salt Lake in Utah, liegen zwar ähnliche Verhältnisse der anorganischen Ionen untereinander, aber insgesamt höhere Konzentrationen als im durchschnittlichen Meerwasser vor. Hier handelt es sich um die thalassohalinen (griechisch: thalassos = Meer) Standorte, entstanden durch Wasserverlust, ohne daß das Löslichkeitsprodukt für eine Komponente der Salze überschritten wird. Die Gesamtsalinität eines thalassohalinen Gewässers kann von 3,4 % (Gewicht pro Volumen) in normalem Meerwasser bis zu 49 % schwanken. In Salzgewinnungsteichen fällt Natriumchlorid (NaCl) ab etwa 37 % aus, während die leichter löslichen Magnesium-(MgCl2) und Kaliumchloride (KCl) sich in der Lösung anreichern. Ab diesem Punkt entspricht das Wasser nicht mehr dem Begriff „thalassohalin“, da sich die Salzverhältnisse ändern.Je höher die Salzkonzentration ist, desto mehr verschwinden höhere Lebensformen. Sie werden durch angepaßte Mikroorganismen ersetzt. Bis zu einer Salinität von 7,5 % findet man noch einige salztolerante Fische, ab 13 % ist kein Fisch mehr in der Lage zu überleben. Die einzigen makroskopischen Organismen, die im Bereich von 10-30 % relativem Salzgehalt vorkommen, sind das Salinenkrebschen Artemia salina und die Larve der Salzfliege Ephydra speciae Das Phytoplankton besteht in diesem Bereich hauptsächlich aus der einzelligen, photosynthetisch aktiven Grünalgengattung Dunaliella. In den Salinenbecken schließlich, im Präzipitationsbereich von NaCl, findet man fast ausschließlich Halobakterien [14].
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 3
    Publication Date: 1996-07-24
    Print ISSN: 0302-8933
    Electronic ISSN: 1432-072X
    Topics: Biology
    Published by Springer
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