{"id":36226,"date":"2016-07-26T07:20:13","date_gmt":"2016-07-26T05:20:13","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=36226"},"modified":"2016-07-25T11:40:21","modified_gmt":"2016-07-25T09:40:21","slug":"nature-communications-spitzenforschung-aus-halle-zur-regulation-von-pflanzlichen-genen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/nature-communications-spitzenforschung-aus-halle-zur-regulation-von-pflanzlichen-genen\/","title":{"rendered":"Nature Communications: Spitzenforschung aus Halle zur Regulation von pflanzlichen Genen"},"content":{"rendered":"<p><strong>Die Nachwuchsgruppe des Leibniz-WissenschaftsCampus Halle \u2013 Pflanzenbasierte Bio\u00f6konomie (WCH) unter der Leitung von Dr. Nico Dissmeyer hat herausgefunden, wie man Ph\u00e4notypen &#8220;auf Knopfdruck&#8221; mit Hilfe von temperaturschaltbaren Eiwei\u00dfen in Mehrzellern erzeugen kann. Diese Ergebnisse ver\u00f6ffentlichte nun erstmals die renommierte Fachzeitschrift Nature Communications. Die Nachwuchsgruppe wird gef\u00f6rdert durch den WCH und ist am Leibniz-Institut f\u00fcr Pflanzenbiochemie (IPB) in Halle angesiedelt.<\/strong><\/p>\n<p>Mittels eines temperaturempfindlichen &#8220;Sensors&#8221; ist es nun erstmals m\u00f6glich, in lebenden Pflanzen und Insekten, also in mehrzelligen Organismen, gezielt die Menge von bestimmten Eiwei\u00dfen (Proteinen) so zu steuern, dass dadurch deren Funktion oder biologische Aktivit\u00e4t innerhalb k\u00fcrzester Zeit ein- und ausgeschaltet werden kann. Durch dieses neue Werkzeug der Genetik und Biotechnologie k\u00f6nnen Zellen erzeugt werden, deren Zielproteinlevel zwischen dem Normalzustand und dem vollkommenen Funktionsverlust rangieren. Indem Proteine schaltbar gemacht wurden, die wichtige Rollen in der Entwicklung des Organismus spielen, ist es beispielsweise gelungen, einzelne pflanzliche Zell- und Gewebetypen auszubilden und dar\u00fcber hinaus Proteinfunktionen in Hefe und Fruchtfliegen zu steuern.<\/p>\n<p>\u201eMit unserer Forschung liefern wir der Synthetischen Biologie einen komplett neuartigen Baustein, mit denen Proteinfunktionen und Enzymaktivit\u00e4ten &#8220;on demand&#8221; moduliert werden k\u00f6nnen. Ein Durchbruch ist meines Erachtens die M\u00f6glichkeit, Zellen auf der pflanzlichen Blattoberfl\u00e4che ganz gezielt auszubilden. Diese wollen wir als zellul\u00e4res Ger\u00fcst von molekularen Mikrofabriken verwenden\u201c, so Dr. Nico Dissmeyer.<\/p>\n<p>Die Nachwuchsgruppe des WCH erforscht grundlegende molekulare Mechanismen der Erkennung und des Abbaus pflanzlicher Eiwei\u00dfstoffe. Proteine z\u00e4hlen zu den wichtigsten Bestandteilen aller lebenden Zellen und \u00fcbernehmen verschiedene essentielle Aufgaben, die von zellul\u00e4ren Bau- und Botenstoffen \u00fcber Energiespeicher bis hin zu biochemischen Katalysatoren (Enzymen) reichen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>Faden et al. <strong>Phenotypes on demand via switchable target protein function in multicellular organisms<\/strong>.<br \/>\nNature Communications, doi: <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/ncomms\/2016\/160721\/ncomms12202\/full\/ncomms12202.html\" target=\"_blank\">10.1038\/NCOMMS12202<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Nachwuchsgruppe des Leibniz-WissenschaftsCampus Halle \u2013 Pflanzenbasierte Bio\u00f6konomie (WCH) unter der Leitung von Dr. Nico Dissmeyer hat herausgefunden, wie man Ph\u00e4notypen &#8220;auf Knopfdruck&#8221; mit Hilfe von temperaturschaltbaren Eiwei\u00dfen in Mehrzellern erzeugen kann. 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