Description: Pflanzen sind 'grüne' Fabriken, die mehr als 200.000 bioaktive Naturstoffe produzieren (z.B. Artemisinin, Taxol und Thapsigargin), bei deren Synthese Cytochrom P450-Monooxygenasen (P450) eine Schlüsselrolle spielen. Die P450-Enzyme sind die größte Protein-Familie in Pflanzen, deren Gene bei einigen Pflanzen bis zu 1 Prozent der Erbinformation ausmachen. Entsprechend umfangreich und vielfältig sind die Substratspezifitäten und das katalytische Potential dieser pflanzlichen Enzyme. Dennoch stehen pflanzliche Monooxygenasen bisher nicht für eine technische Nutzung zur Verfügung. Unzureichende Verfügbarkeit der Enzyme, Schwierigkeiten bei der rekombinanten Expression sowie unbekannte bzw. nicht exprimierbare Redoxpartner sind die Haupthinderungsgründe. Die kosteneffiziente Bereitstellung des benötigten Cofaktors NAD(P)H stellt eine weitere Herausforderung für die technische Nutzung der Enzyme dar. Hier können elektrochemische Ansätze innovative, erfolgversprechende Lösungen für neue ressourceneffiziente (Bio)-Prozesse liefern. Über die Realisierung der direkten Ankopplung pflanzlicher Monooxygenasen an einen artifiziellen elektrochemischen Elektronentransfer soll im Rahmen des Projektes, das an der Schnittstelle der grünen und weißen Biotechnologie positioniert ist, die technologische Basis für die künftige Nutzung des geschilderten katalytische Potential der pflanzlichen P450 - Enzyme geschaffen werden.
Types:
SupportProgram
Origins:
/Bund/UBA/UFORDAT
Tags:
Genom
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Elektrochemie
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Agrarbiotechnologie
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Industrielle Biotechnologie
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Biosynthese
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Naturstoff
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Protein
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Redoxreaktion
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Industrieanlage
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Pflanze
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Industrielles Verfahren
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Ressourceneffizienz
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Cytochrom
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Elektronen
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Enzym
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Enzymaktivität
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Katalyse
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Monooxygenase
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NAD(P)H
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P450-Enzym
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Pflanzenphysiologie
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Region:
Hessen
Bounding boxes:
10.779° .. 10.779° x 52.01702° .. 52.01702°
License: cc-by-nc-nd/4.0
Language: Deutsch
Organisations
Time ranges:
2011-12-01 - 2014-12-31
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Innovative SME 8: AELMON - Artificial Electron transfer and plant mono-oxygenases as basis for innovative catalytic systems, Sub-project 2
Description: The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) of Germany has approved funding for a project of a consortium of two SMEs and two academic institutes, called AELMON. AELMON will be carried out as a corporation of the DECHEMA Research Institute (Frankfurt /Main), the Westphalian Wilhelm's University Muenster, Phytowelt Greentechnologies (Nettetal/Cologne) and Autodisplay, Düsseldorf. The project will create the basis for the exploitation of plant enzyme systems in industrial production. AELMON stands for 'Artificial Electron transfer and plant monooxygenases as basis for innovative catalytic systems.' The scientific justification for this project is the desire for an enhanced industrial use of plant enzymes of the P450 family. These enzymes have been well known for their outstanding features for a long time, which have not been accessible for economic exploitation in industrial synthesis.
Within the project a special emphasis will be placed on the biosynthesis of a certain terpenes, which has gained attention in cancer research due to its potent pharmacological properties. Another subproject will investigate new methods for the synthesis of building blocks for innovative plastics with premium properties.
Particular innovation potential of AELMON lies in a novel method for the production of P450 enzymes, provided by the project partners University of Muenster and Autodisplay, and in the development of a novel biotechnological method using electrochemistry. This combination of electrochemistry and biocatalysis is a focal point of research of the DECHEMA Research Institute.
https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1048214
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