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  Raman spectroscopy - An innovative and versatile tool to follow the respirational activity and carbonate biomineralization of important cave bacteria

Keiner, R., Frosch, T., Hanf, S., Rusznyak, A., Akob, D. M., Küsel, K., & Popp, J. (2013). Raman spectroscopy - An innovative and versatile tool to follow the respirational activity and carbonate biomineralization of important cave bacteria. Analytical Chemistry, 85(18), 8708-8714. doi:10.1021/ac401699d.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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BEX219.pdf (出版社版), 5MB
 
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ファイル名:
BEX219.pdf
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OA-Status:
閲覧制限:
制限付き (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-
:
BEX219s1.pdf (付録資料), 80KB
 
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BEX219s1.pdf
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制限付き (Max Planck Institute for Biogeochemistry, MJBK; )
MIMEタイプ / チェックサム:
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作成者

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 作成者:
Keiner, Robert, 著者
Frosch, Torsten, 著者
Hanf, Stefan1, 著者           
Rusznyak, Anna, 著者
Akob, Denise M., 著者
Küsel, Kirsten, 著者
Popp, Jürgen, 著者
所属:
1IMPRS International Max Planck Research School for Global Biogeochemical Cycles, Max Planck Institute for Biogeochemistry, Max Planck Society, ou_1497757              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Raman gas spectrometry is introduced as a unique tool for the investigation
of the respiratory activity that is indicative for growth of bacteria involved in
biomineralization. Growth of these bacteria cannot be monitored using conventional
turbidity-based optical density measurements due to concomitant mineral formation in the
medium. The respiratory activity of carbonate-precipitating Arthrobacter sulfonivorans,
isolated from the recently discovered Herrenberg Cave, was investigated during its lifecycle
by means of innovative cavity-enhanced Raman gas analysis. This method allowed rapid
and nonconsumptive online quantification of CO2 and O2 in situ in the headspace of the
bacterial culture. Carbon dioxide production rates of A. sulfonivorans showed two maxima due to its pleomorphic growth lifecycle.
In contrast, only one maximum was observed in control organism Pseudomonas fluorescens with a one-stage lifecycle. Further
insight into the biomineralization process over time was provided by a combination of Raman macro- and microspectroscopy.
With the help of this spatially resolved chemical imaging of the different types of calcium carbonate minerals, it was elucidated
that the surface of the A. sulfonivorans bacterial cells served as nuclei for biomineralization of initially spherical vaterite
precipitates. These vaterite biominerals continued growing as chemically stable rock-forming calcite crystals with rough edges.
Thus, the utilization of innovative Raman multigas spectroscopy, combined with Raman mineral analysis, provided novel insights
into microbial-mediated biomineralization and, therefore, provides a powerful methodology in the field of environmental
sciences.

資料詳細

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言語:
 日付: 2013-08-092013-08-232013
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): その他: BEX219
DOI: 10.1021/ac401699d
 学位: -

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訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Analytical Chemistry
  省略形 : Anal. Chem.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Washington, D.C. : American Chemical Society
ページ: - 巻号: 85 (18) 通巻号: - 開始・終了ページ: 8708 - 8714 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0003-2700
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111032812862552