Description: Obwohl die meisten Kunststoffe sehr biostabil sind, gibt es klare Belege dafür, dass Mikroben diese Materialien enzymatisch abbauen können. Durch die Kombination verschiedener biochemischer und experimenteller Techniken mit Computersimulationen wollen wir verstehen, welche Eigenschaften ein Enzym haben muss, um Kunststoffe effizient angreifen und abbauen zu können. In dieser Hinsicht wird das kürzlich entdeckte Enzym PETase, das PET abbauen kann, als Modellsystem dienen. Dieses Enzym ist besonders interessant, da es strukturell und funktionell eng mit der Enzymegruppe der Cutinasen verwandt ist, von denen einige Vertreter auch PET angreifen können, wenn auch weniger effizient. Andere Cutinasen sind dazu jedoch nicht in der Lage. Darüber hinaus wollen wir nach neuen Enzymen suchen, die Kunststoffe wie zum Beispiel Polystyrol abbauen.
Types:
SupportProgram
Tags:
Kunststoff
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Ethologie
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Polystyrol
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Biochemie
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Biologische Wirkung
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Biophysik
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Mikroplastik
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Technik
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Mikroorganismen
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Modellierung
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Wirkung
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Abbau
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Verkehrssystem
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Enzym
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Komplexbildung
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Transport [physikalisch]
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Region:
Bayern
Bayern
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License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
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Deutsche Forschungsgemeinschaft (Finanzielle Förderung)
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Deutsche Forschungsgemeinschaft, Gruppe Internationale Zusammenarbeit (Mitwirkung)
-
Umweltbundesamt (Bereitstellung)
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Universität Bayreuth, Fachgruppe Chemie, Arbeitsgruppe Biochemie III (Projektverantwortung)
-
Universität Bayreuth, Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften, Bioinformatik,Strukturbiologie (Mitwirkung)
Last harvest: 01.09.2026 01:26
Time ranges:
2019-01-01 - 2026-09-17
Alternatives
-
Language: Englisch/English
Title: Sub project C 03: Enzymatic degradation of microplastics
Description: Although most plastics are very biostable, there are clear evidences that microbes are able to degrade these materials enzymatically. By combining various experimental biochemical and biophysical techniques with computer simulations, we want to understand which properties an enzyme must have in order to attack and degrade plastics efficiently. In this respect, the recently discovered enzyme PETase, which is able to degrade poly(ethylene terephthalate) (PET), will serve as a model system. This enzyme is particularly interesting, since it is structurally and functionally closely related to a group of enzymes called cutinases, of which some representatives are also able to attack PET, although less efficiently. Other cutinases are however not able to degrade PET. Moreover, we want to search for new enzymes that degrade plastics such as for instance polystyrene.
URL: https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1084307
Resources
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